韭菜长黑蚜虫咋办,黑蚜虫和绿蚜虫有什么区别

栏目:资讯发布:2023-10-19浏览:2收藏

韭菜长黑蚜虫咋办,黑蚜虫和绿蚜虫有什么区别,第1张

1、长黑蚜虫可用蚍虫啉、啶虫脒等药剂喷洒。2、黑蚜虫一般指的是棉黑蚜,此虫分布在新疆、宁夏、甘肃等地,它们会聚集在棉苗嫩头、叶子等部位,造成植株矮化、产量下降。3、绿蚜虫有麦长管芽、石原氏球蚜等几种。4、麦长管蚜主要寄生在小麦、大麦、燕麦等作物上,石原氏球蚜一般会在云杉的小枝产虫瘿。

一、韭菜长黑蚜虫咋办

1、黑蚜虫治疗方法

可用蚍虫啉、啶虫脒等药剂喷洒即可。

2、其它虫害防治

(1)根蛆

根蛆是迟眼覃蚊的幼虫,主要危害韭菜、大葱和大蒜等,以韭菜受害最为严重。在冬季、春季浇灌田地,可以消灭一部分根蛆幼虫,也可使用70%辛硫磷乳油、25%溴氰菊酯1000倍液进行喷雾防治。

(2)葱斑潜蝇

主要是幼虫啃食叶片组织,危害植株生长。可用80%灭蝇胺水分散粒剂2000-3000倍液、60%灭蝇胺·杀虫单粉剂1000-2000倍液,兑水进行叶片喷雾即可。

(3)葱蓟马

又称为烟蓟马、瓜蓟马,成虫和若虫会用锉吸式口器危害寄主植物的心叶和嫩芽,吸食叶管的汁液,让韭菜产生长条斑点。可使用2%吡虫啉颗粒剂、4%吡虫·杀虫双颗粒剂,在定植前起到较好的防御作用。

二、黑蚜虫和绿蚜虫有什么区别

1、黑蚜虫

(1)黑蚜虫一般指的是棉黑蚜,属同翅目,分布在新疆、宁夏、甘肃等地,一般寄生在棉花、苦豆、苜蓿等植物身上。

(2)棉黑蚜会聚集在棉苗嫩头、子叶、真叶的反面,它们吸食汁液,导致幼叶皱缩,生长点枯萎脱落,棉株矮化畸形,生长停滞15天以上,致使植株花蕾减少,产量下降。

(3)可用有机磷、克百威等内吸杀蚜颗粒剂,施入土中后进行害虫防治。

2、绿蚜虫

(1)绿蚜虫有麦长管芽、石原氏球蚜等几种。

(2)麦长管蚜是麦类作物重要害虫,主要寄生在小麦、大麦、燕麦,南方偶会危害到水稻、玉米、甘蔗、获草等作物,它们会导致受害株生长缓慢,分蘖较少,千粒重下降。

(3)石原氏球蚜会在云杉的小枝端上长一个7公分左右的圆锥形虫瘿,虫瘿在夏天的时候破开,成虫会之后迁到道格拉斯冷杉上产卵。

蚜虫,又称腻虫、蜜虫,是一类植食性昆虫,包括蚜总科(又称蚜虫总科,学名: Aphidoidea )下的所有成员。目前已经发现的蚜虫总共有10个科约4400种,其中多数属于蚜科。

蚜虫也是地球上最具破坏性的害虫之一。 其中大约有250种是对于农林业和园艺业危害严重的害虫。蚜虫的大小不一,身长从一到十毫米不等。

蚜虫的天敌有瓢虫、食蚜蝇、寄生蜂、食蚜瘿蚊( aphid midge larvae )、蟹蛛、草蛉以及昆虫病原真菌( entomopathogenic fungi ,含绿僵菌)。

蚜虫在世界范围内的分布十分广泛,但主要集中于温带地区。另外,物种的多样性在热带比在温带要低得多。蚜虫可以进行远程迁移,主要是通过随风飘荡的形式来进行扩散;例如,莴苣蚜虫被认为就是通过这种方式从纽西兰传播到塔斯马尼亚。 而一些人类活动也可以帮助蚜虫的迁移,例如对附着蚜虫的植物进行运输的过程。

基本介绍 中文学名 :蚜虫 别称 :蜜虫、腻虫等 界 :动物界 门 :节肢动物门 纲 :昆虫纲 亚纲 :有翅亚纲 目 :半翅目 亚目 :胸喙亚目 科 :球蚜总科和蚜总科 种 :麦长管蚜、禾谷缢管蚜、麦二叉蚜等 分布区域 :全球(两极除外),主要分布于北半球温带地区和亚热带地区 总科 :球蚜总科和蚜总科 简介,演化时期,形态特征,生活习性,生活史,防御,繁殖过程,分布范围,常见种类,为害症状,分类,敌害,光合作用,防治策略, 简介 蚜虫——繁殖最快的昆虫。蚜虫俗称腻虫或蜜虫等,隶属于半翅目(原为同翅目 Hemiptera ),包括球蚜总科 Adelgoidea 和蚜总科 Aphidoidea 。蚜虫主要分布在北半球温带地区和亚热带地区,热带地区分布很少。世界已知约4700余种,中国分布约1100种。前翅4~5斜脉,着生于触角第6节基部与鞭部交界处的感觉圈称为“初生感觉圈”,生于其余各节的叫“次生感觉圈”。蚜虫为多态昆虫,同种有无翅和有翅,有翅个体有单眼,无翅个体无单眼。具翅个体2对翅,前翅大,后翅小,前翅近前缘有1条由纵脉合并而成的粗脉,端部有翅痣。第6腹节背侧有1对腹管,腹部末端有1个尾片。其中小蚜属、黑背蚜属及否蚜属为中国特有属。 蚜虫 演化时期 蚜虫很可能早在2亿8千万年之前的二叠纪早期就已经出现。那时它们可能是以Cordaitale或苏铁植物为食。已知最古老的蚜虫化石是来自三叠纪的物种 Triassoaphis cubitus Evans。 蚜虫的物种数量曾经很少,但随着1亿6千万年前被子植物的出现而开始增长。被子植物也使得蚜虫开始特异化。而蚜虫的特征器官——腹管,直到白垩纪才出现。 形态特征 体长15~49毫米,多数约2毫米。有时被蜡粉,但缺蜡片。触角6节,少数5节,罕见4节,感觉圆圈形,罕见椭圆形,末节端部常长于基部。眼大,多小眼面,常有突出的3小眼面眼瘤。喙末节短钝至长尖。腹部大于头部与胸部之和。前胸与腹部各节常有缘瘤。腹管通常管状,长常大于宽,基部粗,向端部渐细,中部或端部有时膨大,顶端常有缘突,表面光滑或有瓦纹或端部有网纹,罕见生有或少或多的毛,罕见腹管环状或缺。尾片圆椎形、指形、剑形、三角形、五角形、盔形至半月形。尾板末端圆。表皮光滑、有网纹或皱纹或由微刺或颗粒组成的斑纹。体毛尖锐或顶端膨大为头状或扇状。有翅蚜触角通常6节,第3或3及4或3~5节有次生感觉圈。前翅中脉通常分为3支,少数分为2支。后翅通常有肘脉2支,罕见后翅变小,翅脉退化。翅脉有时镶黑边。身体半透明,大部分是绿色或是白色。 蚜虫分有翅、无翅两种类型,体色为黑色。 生活习性 蚜虫腹部有管状突起(腹管),蚜虫具有一对腹管,用于排出可迅速硬化的防御液,成份为甘油三酸脂,腹管通常管状,长常大于宽,基部粗,吸食植物汁液,为植物大害虫。不仅阻碍植物生长,形成虫瘿,传布病毒,而且造成花、叶、芽畸形。生活史复杂,无翅雌虫(干母〔stem mother〕)在夏季营孤雌生殖,卵胎生,产幼蚜。植株上的蚜虫过密时,有的长出两对大型膜质翅,寻找新宿主。夏末出现雌蚜虫和雄蚜虫,交配后,雌蚜虫产卵,以卵越冬,最终产生干母。温暖地区可无卵期。蚜虫有蜡腺分泌物,所以许多蚜虫外表像牡羊毛球。 本科多数种类为寡食性或单食性,少数为多食性,部分种类是粮、棉、油、麻、茶、糖、菜、烟、果、药和树木等经济植物的重要害虫。由于迁飞扩散寻找寄主植物时要反复转移尝食,所以可以传播许多种植物病毒病,造成更大的危害。其中包括麦长管蚜、麦二岔蚜、棉蚜、桃蚜及萝卜蚜等重要害虫。 蚜虫的繁殖力很强,一年能繁殖10~30个世代,世代重叠现象突出。雌性蚜虫一生下来就能够生育。而且蚜虫不需要雄性就可以怀孕(即孤雌繁殖)。 蚜虫与蚂蚁有着和谐的共生关系。蚜虫带吸嘴的小口针能刺穿植物的表皮层,吸取养分。每隔一两分钟,这些蚜虫会翘起腹部,开始分泌含有糖分的蜜露。工蚁赶来,用大颚把蜜露刮下,吞到嘴里。一只工蚁来回穿梭,靠近蚜虫,舔食蜜露,就像奶牛场的挤奶作业。蚂蚁为蚜虫提供保护,赶走天敌;蚜虫也给蚂蚁提供蜜露,这是一个合作两利的交易。 生活史 不全周期全年孤雌生殖不发生性蚜世代的全周期 在1~2年内一般在一年记忆体在孤雌生殖与两性生殖世代交替的玉米蚜欧洲的桃蚜为不全周期。玉米蚜常以孤雌成虫或若虫在麦苗或其它禾本科植物苗上越冬。荻草谷网蚜可以孤雌蚜在麦苗上越冬。有些种类在一定地区是不全周期,在另一地区是全周期。如桃蚜在我国为全周期。 在同一地区不同条件下,或同一地区同一条件下,同一种蚜虫可以既有不全周期的类群,又有全周期类群。如桃蚜在华北大都孤雌世代与两性世代交替发生。一部分以卵在桃树上 防御 蚜虫柔软的身体无法保护它免受天敌和疾病的侵害。因此,蚜虫发展出了多种自我保护的防御方式。一些种类的蚜虫能够与植物组织作用,使得植物形成一个瘿(一种不正常的植物组织增生),而蚜虫就可以生活在瘿中,从而保护它免受天敌的捕食。这些能够造瘿的蚜虫中的许多都能够异化出一些具有防御功能的“士兵”蚜虫来保护瘿。 例如,亚历山大角倍蚜是一类士兵蚜虫,它们具有坚硬的外骨骼和类似于螯的口器。中国麸蚜( Melaphis chinensis )能够造出一种特殊的瘿。这种瘿被用作制造中药五倍子,治疗咳嗽、腹泻、痢疾、盗汗以及止肠出血和子宫出血。此外,这种瘿也是生产单宁酸的重要原料。 还有一些蚜虫(卡绵蚜)能够分泌一层绒毛状的蜡覆盖于体表来进行防护。甘蓝蚜( Brevicoryne brassicae )能够储藏和释放出发生剧烈化学反应并产生强烈芥末油气味的化学物质来吓跑天敌。蚜虫也能够通过踢等动作来攻击蚜茧蜂从而保护自己。 通常认为腹管是分泌蜜露的器官。 但实际上,蜜露是从蚜虫的 分泌出来的, 而腹管的作用是分泌化学防御物质,如蜡。也有证据表明在一些情况下,腹管蜡能够吸引蚜虫的天敌。 活动进行控制。 繁殖过程 本科蚜虫的寄生植物几乎包括被子植物和裸子植物的松柏纲的所有的科。有些种类则以苔藓植物、蕨类植物和木贼科植物为寄主。部分种类营异寄主全周期生活:在木本寄主与草本寄主间循序转换寄主植物,以木本寄主为第一寄主,在其上以受精卵越冬,春季孵化为干母,孤雌繁殖2或3代。初夏发生有翅迁移蚜转移到草本的第二寄主上孤雌繁殖数代至二十余代,秋末发生有翅的性母蚜和雄蚜从第二寄主迁飞到第一寄主上。有翅性母卵胎生出雌性蚜,雌蚜与有翅雄蚜交配产卵越冬。多数种类为同寄主全周期,没有上述木本与草本寄主间的转移,只在同类寄主植物间转移。雌雄性蚜均无翅,有时雄蚜有翅,以受精卵越冬。许多种类或种以下的单元在热带、亚热带、温室或温暖的小生境全年孤雌生殖,不出现越冬受精卵。常造成寄主植物组织变形或变色,或节间变短。雌性蚜虫一生下来就能够生育,而且蚜虫不需要雄性就可以怀孕。蚜虫的繁殖力很强,1年能繁殖10~30个世代,世代重叠现象突出。当5天的平均气温稳定上升到12℃以上时,便开始繁殖。在气温较低的早春和晚秋,完成1个世代需10天,在夏季温暖条件下,只需4~5天。它以卵在花椒树、石榴树等枝条上越冬,也可保护地内以成虫越冬。气温为16~22℃时最适宜蚜虫繁育,干旱或植株密度过大有利于蚜虫为害。 一些种类的蚜虫具有独特而复杂的生殖适应,另一些则相对简单。这些适应包括有性和无性生殖,产卵或直接产出幼虫(卵胎生),以及在一年中的不同时间在木本和草本植物之间转换。 许多蚜虫会发生周期性的孤雌生殖。在春季和夏季,蚜虫群中大多数或全部为雌性,这是因为过冬后所孵化的卵多为雌性。这时生殖方式为典型的孤雌生殖和卵胎生。变化后的减数分裂导致所产的卵在遗传上完全等同于它们的母亲(孤雌生殖)。而胚胎在母亲卵巢管内发育,从而产出时为第一龄的雌性幼虫(卵胎生)。这些幼虫与它们的母亲除了大小以外完全一样。 这样的生殖循环一直持续到整个夏季,大约20-40天能够繁殖多代。因此一只雌虫在春季孵化后可以产生数以亿计的蚜虫。例如,甘蓝蚜( Brevicoryne brassicae )能够繁殖41代雌性,如果全部成活的话,可以达到15×10^27个后代。 到了秋天,蚜虫开始进行有性生殖和卵生。光照周期和温度的变化,或者是食物数量的减少,导致雌性蚜虫开始产出雄性幼虫。雄性蚜虫与它们的母亲在遗传上是等同的,只是少了一个性染色体。这些蚜虫可能缺少翅膀甚至口器。 雄性和雌性进行交尾后,雌性就开始产卵。这些卵在度过冬季后,孵化出带翅膀或不带翅膀的雌性蚜虫。但是,在温暖的环境中,例如在热带或在温室中,蚜虫可以数年一直进行无性生殖。 有时一些物种在夏天会产出带翅膀的雌性,以应对食物数量和质量的下降。这些带翅膀的雌性蚜虫会迁徙到新的植物(常常为不同类型植物)上开始繁殖新的种群。例如,苹果蚜虫( Aphis mali ),在其典型食物源的植物上繁殖了数代无翼雌性后,会产出带翅膀的幼虫,从而能够飞走并重新定居到草地或谷类的茎上。 还有一些蚜虫有重代(telescoping generation),也就是说,孤雌生殖且卵胎生的雌虫体内的幼雌虫体内也有自己的下一代。因此雌虫的摄食能够影响多代(其“女儿”和“孙女”)的体积和繁殖率。 分布范围 小麦蚜虫分布极广,几乎遍及世界各产麦国,我国为害小麦的蚜虫有多种,通常较普遍而重要的有:麦长管蚜、麦二叉蚜、黍缢管蚜、无网长管蚜。 在国内除无网长管蚜分布范围狭外,其余在各麦区均普遍发生,但常以麦长管蚜和麦二叉蚜发生数量最多,为害最重。一般麦长管蚜无论南北方密度均相当大,但偏北方发生更重;麦二叉蚜主要发生于长江以北各省,尤以比较少雨的西北冬春麦区频率最高。就麦长管蚜和麦二叉蚜来说,除小麦、大麦、燕麦、糜子、高粱和玉米等寄主外,麦长管蚜还能为害水稻、甘蔗和茭白等禾本科作物及早熟禾、看麦娘、马唐、棒头草、狗牙根和野燕麦等杂草,麦二叉蚜能取食赖草、冰草、雀麦、星星草和马唐等禾本科杂草。 小麦蚜虫 常见种类 苹蚜 Aphis pomi 成体黄绿色,头、足黑色;卵黑色,产在唯一的宿主──苹果树上越冬。一种真菌靠它的蜜露生长。 甘蓝蚜 Brevicoryne brassicae 俗名菜蚜,形小、灰绿色,有粉状蜡质覆盖物;群居在卷心菜、花椰菜、抱子甘蓝、萝卜等的叶背面,在北方以黑色卵越冬,在南方无有性期;可用药粉或喷雾剂控制。 石原氏球蚜 Chermes cooleyi 在云杉小枝端上形成长7公分(3吋)的圆锥形虫瘿,虫瘿于盛夏时破开,成虫迁到道格拉斯冷杉(Douglas fir)上产卵。其生活史既可在云杉上完成,亦可在道格拉斯冷杉上完成。撒农药、在成虫钻出前除虫瘿和分开栽两种树可防治。 玉蜀黍根蚜 Anuraphis maidi-radicis 生存依靠玉米地的蚂蚁,卵在冬季由蚁贮藏在巢中,春天蚁把卵搬到草根上,然后转到玉米根上。为玉米的大害,可使之停止生长、变黄和枯萎,也为害其他作物。 云杉瘿球蚜 Chermes abietis 体色为黑色,多小复眼,大复眼罕见,基部粗,向端部渐细,中部或端部有时膨大,触角6节,少数5节,罕见4节,形状圈圆形,罕见椭圆形,末节端部长大于基部。腹管通常管状,长大于宽,有蜡腺分泌物,多数种类为同寄主全周期。植株上的蚜虫过密时,会繁殖出有翅蚜虫,寻找新宿主。夏末繁殖出有翅雌蚜和有翅雄蚜虫,有翅性母卵胎生出雌性蚜,雌蚜与有翅雄蚜交配产卵越冬。形成凤梨形虫瘿,长1~25公分(04~1吋),新瘿绿色,具红或紫色条纹,老瘿褐色,由许多室(cell)组成,每室约含12个若虫(nymph),盛夏时破开,温暖地区可无卵期。受感染树枝常死亡。不同植株敏感程度各异,最好防治法为喷药。 麦二叉蚜 Toxoptera graminum 是小麦、燕麦及其他小型谷物的大害之一。蚜虫分有翅、无翅两种类型,体色为黑色,于植株上,密集成**斑片状,可毁掉整片庄稼。成虫淡绿色,背有深绿条纹延向腹侧,每只雌蚜虫每代产50~60只幼蚜,后翅通常有肘脉2支,罕见后翅变小,每年20代。可用寄生天敌及杀虫药防治。 桃蚜 Myzus persicae 亦称菠菜蚜(spinach aphid),成虫浅黄绿色,背有3条深色线纹。生活史有两个宿主,夏季雌虫营孤雌生殖。秋季产雌蚜虫和雄蚜虫。传播多种植物花叶病。 棉蚜 Aphis gossypii 绿至黑色。在暖和地区终年产生幼虫,在凉爽地区产卵。为害甜瓜、棉花、黄瓜等10余种作物。常以寄生天敌和掠食性天敌防治。 豆长管蚜 Macrosiphum pisi 浅绿色,致死豌豆,传播黄豆花叶病。在车轴草和苜蓿上越冬,春季迁移到豌豆上。每只雌蚜虫产50~100只幼蚜,每年7~20代。可喷杀虫药防治。 马铃薯长管蚜 Macrosiphum euphorbiae 在蔷薇科植物上产黑色的卵,孵出幼蚜粉红色及绿色相间,吃芽和叶。早春迁到夏季宿主(马铃薯)上。每2~3周一代。为番茄和马铃薯花叶病毒媒介。取食叶,致死蔓枝和花。 蔷薇长管蚜 Macrosiphum rosae 形大,绿色,有黑色附肢及粉红色斑。只生于栽培蔷薇上。天敌为瓢虫和蚜狮。 蔷薇圆尾蚜 Anuraphis roseus 是苹果的重要害虫,使果实变形(蚜苹果),使叶卷曲(可保护蚜虫不被农药喷及)。生活史中包括一种替换宿主︰车前草,秋天返回苹果树上产卵。也危害梨、山楂、花楸等。防治方法为喷药及用其天敌︰食蚜蝇、瓢虫、草蛉、寄生蜂。 苹果绵蚜 Eriosoma lanigerum 生活在根部,可使苹果树矮小或死亡。幼虫体被白色棉花围住。防治为用寄生天敌。 菊小长管蚜 Macrosiphoniella sanborni (Gillette) 同翅目,蚜科。分布在辽宁、河北、山东、北京、河南、江苏、浙江、广东、福建、台湾、四川等省。寄主于白术、菊花、艾、野菊等。常在寄主菊花等的叶和茎上吸汁为害。春天菊花抽芽发叶时,也可群集为害新芽、新叶,致新叶难于展开,茎的伸长和发育受到影响;秋季开花时群集在花梗、花蕾上为害,开花不正常。为害白术时致叶片发黄,植株萎缩,生长不良,且分泌蜜露布满叶面,光合作用受到影响。 菜蚜 Lipaphiserysimi(Kaltenbach,1843) 寄主:白菜、油菜、萝卜、芥菜、青菜、菜薹、甘蓝、花椰菜、芜菁等十字花科蔬菜,偏嗜白菜及芥菜型油菜。 在蔬菜叶背或留种株的嫩梢嫩叶上为害,造成节间变短、弯曲,幼叶向下畸形卷缩,使植株矮小,影响包心或结球,造成减产;留种菜受害不能正常抽薹、开花和结籽。同时传播病毒病,造成的危害远远大于蚜害本身。有翅胎生雌蚜,头、胸黑色:腹部绿色。第一至六腹节各有独立缘斑,腹管前后斑愈合,第一节有背中窄横带,第五节有小型中斑,第六至八节各有横带,第六节横带不规则。触角第三至五节依次有圆形次生感觉圈:21~29,7~14,0~4个。无翅胎生雌蚜,体长23毫米,宽13毫米,绿色至黑绿色,被薄粉。表皮粗糙,有菱形网纹。腹管长筒形,顶端收缩,长度为尾片17倍。尾片有长毛4~6根。 在温暖地区北方地区年发生十余代,南方地区年发生数十代。温暖地区或在温室内以无翅胎生雌蚜繁殖,终年为害。长江以北地区在蔬菜土产卵越冬,翌春3~4月孵化为干母,在越冬寄主上繁殖几代后产生有翅蚜,向其他蔬菜上转移,扩大为害,无转寄主习性。到晚秋部分产生性蚜,交配产卵越冬。萝卜蚜发育适温较桃蚜稍广,在较低温情况下萝卜蚜发育快,93℃时发育历期175天,桃蚜99℃,需245天。此外,对有毛的十字花科蔬菜有选择性。 为害症状 麦蚜的为害主要包括直接为害和间接为害两个方面:直接为害主要以成、若蚜吸食叶片、茎秆、嫩头和嫩穗汁液。麦长管蚜多在植物上部叶片正面为害,抽穗灌浆后,迅速增殖,集中穗部为害。麦二叉蚜喜在作物苗期为害,被害部形成枯斑,其它蚜虫无此症状。间接为害指麦蚜在为害同间,传播小麦病毒病,其中以传播小麦黄矮病为害最大。 分类 蚜虫属于半翅目下胸喙亚目下的蚜总科。胸喙亚目原来是同翅亚目的一部份,这个分类现时已废止。再新近一点的分类把蚜总科之下的物种重新分类,有部份降为亚科(例如:Eriosomatidae),而有其他科被提升至总科,例如:云杉绿球蚜( Adelges viridis )、云杉瘿球蚜( Adelges abietis )和冷杉球蚜( Adelges piceae )等一些球蚜虫原属的“球蚜科”,现时已升格成为“球蚜总科”;又例如根瘤蚜现时被归入新的根瘤蚜总科。 与球蚜及根瘤蚜的关系 蚜虫、球蚜和根瘤蚜(Phylloxera)之间具有非常近的亲缘关系,都属于吸食植物液汁的昆虫。它们可以被分在同一个总科下,也可以被分为两个总科(即蚜总科和球蚜总科或木虱总科)。 与蚜虫相似,球蚜吸食植物的韧皮部;与蚜虫不同的是,球蚜不会产生蜜露或腹管分泌液。根瘤蚜( Daktulosphaira vitifoliae )是一类能够引起葡萄疾病的害虫,其所引发的葡萄瘟疫曾经摧毁了19世纪法国的葡萄栽培业。 球蚜有时也被称为蚜虫,但更准确的说法应是类蚜虫昆虫,因为它们没有蚜虫所特有的尾片(cauda)和腹管。 敌害 蚜虫的身体柔软,因此具有大量的昆虫天敌。蚜虫也常常受到细菌、真菌以及病毒的侵染。此外,蚜虫也容易受天气,如降雨、气温、风 等的影响。 攻击蚜虫的昆虫有瓢虫、食蚜蝇、寄生蜂、食蚜瘿蚊、蚜狮、蟹蛛 和草蛉等。 侵染蚜虫的真菌包括弗氏新接霉蚜霉菌( Neozygites fresenii )、虫霉( Entomophthora )、球孢白僵菌( Beauveria bassiana )、金龟子绿僵菌( Metarhizium anisopliae )和昆虫病原真菌(entomopathogenic fungus),如蜡蚧轮枝菌( Lecanicillium lecanii )。蚜虫一旦黏上了空气中真菌的孢子,这些孢子就会发芽并穿透蚜虫的皮肤,在蚜虫的血淋巴(相当于脊椎动物的血液)中生长。三天之后,蚜虫死亡,真菌释放出孢子到空气中。受感染的蚜虫体表会覆盖上一层羊毛状物质并且不断变厚直到蚜虫死去。 蚜虫容易由于不好的天气(如春季冻融期)而死亡。 过高的温度会杀死蚜虫体内的共生菌,从而使得蚜虫缺乏营养而死。 降雨会阻止带翼蚜虫的迁移,并且会将蚜虫从植物上击落使得蚜虫由于撞击或饥饿而死亡。 然而,明尼苏达大学的昆虫学家Ken Ostlie指出,不能够依赖降雨来控制蚜虫数量。 光合作用 在美国一个报社发表《自然》子刊《科学报告》中讲述: 科学研究找到昆虫光合作用首个证据,揭示蚜虫或具有一套基本的阳光捕获体系 能够捕获阳光中的能量的色素在豌豆蚜的代谢中扮演了一个重要角色。 蚜虫的生物学特性真是太奇特了——雌蚜虫生下来就可以繁殖而无需雄性,而雄蚜虫有时候竟然没有长嘴,致使它们在交配后不久便会死去。而上周公布的一项研究成果又为它们的特异功能名单添加了惊人的一笔:它们竟然也能够捕获阳光,并按照代谢的目的使用这些能量。 蚜虫是动物世界中唯一具有合成色素——类胡萝卜素——本领的成员。很多动物依赖这种色素完成一系列功能,例如保持一个健康的免疫系统,或合成某些维生素,然而所有其他动物必须通过它们的食物来获得这种色素。法国索菲亚科技园的昆虫学家Alain Robichon和同事在《科学报告》杂志上指出,在蚜虫中,这种色素能够吸收来自太阳的能量,并将其转化为参与能量生产的细胞机制。 尽管这在动物界是前所未有的,但这种能力在其他的王国中却很普遍。植物和藻类,还有某些真菌及细菌也能够合成类胡萝卜素,并且在所有这些生物体中,这种色素形成了光合作用的一部分。 自从2010年发现线索表明蚜虫体内高水平的类胡萝卜素是“自产自销”的以来,Robichon和他的研究团队便开始着手调查,这种昆虫为什么要合成这种“昂贵”的代谢化学物质。 类胡萝卜素决定了蚜虫的色素沉着,而一只蚜虫的颜色又决定了能够看见它的捕食者的种类。Robichon实验室中的蚜虫颜色受到了环境的影响——寒冷有利于绿色蚜虫,最佳的条件会使蚜虫的身体变为橙色,而当种群很大且面对有限的资源时,蚜虫便会呈现出白色。 当研究人员测量了蚜虫体内的ATP(三磷酸腺苷,所有生物体中能量转移的“通货”)水平后,结果令人震撼。与几乎没有这种色素的白蚜虫相比,具有高水平类胡萝卜素的绿蚜虫体内携带了更多的ATP。此外,当把橙色蚜虫——拥有中间数量的类胡萝卜素——放置到阳光下时,其ATP生成将会增加,而当将其转移到黑暗中时,其ATP含量便会下降。 研究人员于是将橙色蚜虫碾碎并提纯了它们的类胡萝卜素,进而证明这些提取物能够吸收阳光并传递这种能量。 这项研究的作者之一、索菲亚研究所的另一位昆虫学家Maria Capovilla强调,在科学家确认蚜虫真的能够进行光合作用之前还需要进行更多的工作,但是这些发现显然抛出了这种可能性。 胡萝卜素分子在动物体内的排列方式也进一步证明了这种假设。这种色素在昆虫角质层的深处形成了一个0到40微米的薄层,从而使其位于捕捉太阳光的一个完美的位置上。 美国康乃狄克州西汉文市耶鲁大学的昆虫遗传学家Nancy Moran最早发现了蚜虫具有与类胡萝卜素合成有关的基因,她指出这里依然有许多没有被回答的问题。Moran说:“能量生产对蚜虫而言似乎是个最小的问题——它们的食物承载了太多的糖,其中的大部分都是没有用的。” 这便引出了一个问题,蚜虫为什么还要进行光合作用。但Capovilla推断,一个电池一样的备份或许能够在环境压力面前为昆虫提供帮助,例如当它们迁徙到一株新的宿主植物上时。(中国科学报 赵路) 防治策略 发生态势 据农业部2011年3月28~29日在湖北十堰召开的全国小麦病虫防控工作会议资料,麦蚜在我国西南麦区为中等发生,黄淮、江淮和华北南部麦区为偏重发生,河南、山西南部和山东胶东半岛虫量明显偏高。各地区发生情况如下: 西南麦区:当前小麦蚜虫在云南、贵州、四川、重庆四省市普遍发生,平均百株蚜量65~215头,最高395头,总体发生程度较轻。预计2011年将中等、局部地区偏重发生。 江淮麦区:小麦蚜虫在江淮地区普遍发生,但发生较轻,百株蚜量5~60头,局部地区130~470头。预计2011年将中等偏重发生。 黄淮海麦区:河南省偏重发生,一般百株蚜量50~100头,南阳最高达500头以上;山东省虫源基数偏高,威海百株蚜量最高达246头;山西麦蚜也普遍发生。 防治方法 1 药物防治。 发现大量蚜虫时,及时喷施农药。用50%马拉松乳剂 1000 倍液,或 50%杀螟松乳剂 1000倍液,或 50%抗蚜威可湿性粉剂 3000 倍液,或 25%溴氰菊酯乳剂 3000 倍液,或 25%灭扫利乳剂 3000 倍液,或 40%吡虫啉水溶剂 1500~2000 倍液等,喷洒植株 1~2 次;用 1:6—1:8 的比例配制辣椒水(煮半小时左右),或用 1:20—1:30 的比例配制洗衣粉水喷洒,或用 1:20:400 的比例配制洗衣粉、尿素、水混合溶液喷洒,连续喷洒植株 2~3 次;对桃粉蚜一类本身披有蜡粉的蚜虫,施用任何药剂时,均应加入1%肥皂水或洗衣粉,增加粘附力,提高防治效果。 2 人工防治。 秋、冬季在树干基部刷白,防止蚜虫产卵;结合修剪,剪除被害枝梢、残花,集中烧毁,降低越冬虫口;冬季刮除或刷除树皮上密集越冬的卵块,及时清理残枝落叶,减少越冬虫卵;春季花卉上发现少量蚜虫时,可用毛笔蘸水刷净,或将盆花倾斜放于自来水下旋转冲洗。 3 保护天敌。 蚜虫的天敌很多,有瓢虫、草蛉、食蚜蝇和寄生蜂等,对蚜虫有很强的抑制作用。尽量少施广谱性农药,避免在天敌活动高峰时期施药,有条件的可人工饲养和释放蚜虫天敌。

色盲和色弱的区别在于

色盲是完全不能分辨一些颜色的区别

色盲有很多种,比如说红绿色盲,就是红绿两色完全分不清楚

色弱可以分辨,但是不能很快地分辨清楚,但是如果两种颜色放在一起还是可以区分的。

色盲和色弱都是色觉异常的表现。

色盲是指不能分辨颜色,其中最常见的是红色盲和绿色盲。有红色盲的人,眼睛里的视网膜上缺少含有红每视色素的感红细胞,对红色光线不敏感。有绿色盲的人,眼睛里的视网膜上缺少含有绿敏视色素的感绿细胞,对绿色光线不敏感。这两种色盲,都不能正确分辨红色和绿色,他们所能看到的颜色,只有蓝色和**的区别。因缺少含有蓝敏视色素的感蓝细胞而不能正确分辨蓝色和**的色盲,也是有的,但非常少见。

此外,还有一种比较少见的色盲,叫做全色盲。这样的人,眼睛里的视网膜上缺少感色细胞,不能分辨任何色彩的颜色,他们所看到的世界,就像黑白电视一样,只有白色、灰色和黑色的区别。

色弱是指分辨颜色的能力差,其中最常见的是红色弱和绿色弱。有红色弱的人,眼睛里视网膜上感红细胞中所含有红敏视红色素有些异常,对红色光线不够敏感。有绿色弱的人,眼睛里视网膜上感绿细胞中所含的绿敏视色素有些异常,对绿色光线不够敏感。这两种色弱,对红色和绿色的分辨能力都比较差。色弱的程度,有轻有重。重度的红、绿色弱,和红、绿色盲差不多,分辨红、绿色,有很大困难。轻度的红、绿色弱,能分辨红、绿两色,但略有困难。

色盲和色弱通常都是先天遗传的,后天性色觉异常比较少见,多半都是视网膜有了病变的后果。

刚进到开满鲜花的房间,闻见芬芳的香味,时间长了就闻不到香味了。所谓“入芝兰之室久而不闻其香,人鲍鱼之肆久而不闻其臭”,说的就是这种嗅觉感受性发生变化的现象。手放在温水里 ,开始觉得热,慢慢就不觉得热了,这是温度觉感受性发生变化的现象。所有这些感受性发生变化的现象,都是在刺激物的持续作用下发生的。

在外界刺激的持续作用下,感受性发生变化的现象叫感觉适应。各种感觉都能发生适应的现象,有些适应现象表现为感受性的降低,有些适应现象表现为感受性的提高。最典型的是对暗适应和对光适应。

对暗适应是从亮处到暗处,开始什么都看不见,随着时间的延长,原来看不见的慢慢看见了,这是感受性提高的过程。对光适应是从暗处到亮处,在暗处时感受性大大提高了,所以刚一到亮处时会觉得光特别强,照得眼睛睁不开,但是很快就觉得光线不那么刺眼了。所以对光适应是在强光作用下,感受性降低的过程。

心理学在对感觉适应进行研究的时候,对暗适应受到了特别的关注。因为生活中很多工作是在暗环境下进行的,如X光室的大夫为了看清荧光屏上的图像,不发生漏检的现象,要对暗适应;感光材料的制作是在暗室里进行的,要能看见室内的器具和材料,也得保持对暗适应。但是,对暗适应需要很长的时间,一般需要30分钟左右才能完成。对光适应则非常快,一两分钟就能完成。对暗适应后,稍不小心受了光刺激,暗适应就被破坏了。

怎样才能保持对暗适应呢?研究者发现,在光的作用下,视网膜上的视紫红质分解,这是对光适应的过程;在暗环境中,视紫红质又重新合成,这是对暗适应的过程。不过,视紫红质分解得快,合成得慢,所以对光适应快,对暗适应慢。要保护对暗适应,就要设法不让视紫红质分解,办法就是戴上红色的眼镜,因为在波长620纳米以上的红光作用下,视紫红质不会分解,所以红光能保护对暗适应。

感觉器官接受刺激后,如果刺激强度不变,则经过一段时间后。感觉会逐渐减小以至消失,这种现象成为“适应”。通常所说“久闻不觉其臭”就是嗅觉器官产生适应的典型例子。除痛觉外,适应现象几乎在所有感觉中都存在,但适应的表征和持续时间是不同的。除视觉暗适应外,各种感觉适应大都表现为感受性逐渐下降乃至消失。触觉和压觉适应最快。对光的适应分为明适应和暗适应,明适应指从暗处进入明处适应过程,暗适应则相反。 电灯灭了,眼睛里还保留着亮灯泡的形象;声音停止后,耳朵里还有这个声音的余音在萦绕。外界刺激停止作用后,还能暂时保留一段时间的感觉现象叫感觉后像。各种感觉器官都能产生感觉后像。

感觉后像有时和刺激物的性质相同,这种后像叫正后像,如看到的灯光是亮的,灯灭以后留下的视觉形象还是亮的灯;如果灯灭了,眼睛里却留下一个暗的灯泡的形象,背景越是亮的,这时,后像的性质与刺激物的性质相反,这种后像叫负后像。彩色的负后像是刺激色的补色,如红色的负后像是绿色,**的负后像是蓝色。

正后像和负后像可以相互转换,后像持续的时间与刺激的强度成正比。你可以自己做一个感觉后像的实验:在夜间看一个乳白灯泡,两三分钟后突然关灭电灯,注意看眼睛里出现的后像。此事,后像里的灯泡可能是亮的,也可能是暗的,而且亮暗是交替出现的,因为是乳白灯泡,后像里有时出现的是白灯泡,有时出现的是彩色灯泡,而且灯泡的色彩也会交替变换。 同时看两张明度相同,分别放到黑色背景和白色背景上的灰色纸,你会发现,黑背景上的灰显得亮了,白背景上的灰显得暗了,这是对比的结果。不同刺激作用于同一感觉器官,使感受性发生变化的现象叫感觉对比。

不仅明度有对比的效果,颜色也会发生对比。在一张绿色纸中间放一小块灰纸,注意看绿纸,一会儿后,你会发现,绿纸中间的灰纸带上了红色,这是色彩对比的结果。我们常说红花还得绿叶配,就是因为绿色可以诱导出红的感觉,对比的结果使绿叶衬托下的红花看起来更鲜艳了。彩色对比的效果是产生了对比色的补色。

明度和颜色有对比的现象,嗅觉、味觉和皮肤感觉也都有对比的现象。例如,闻了臭的再闻香的,香味更浓了;吃完苦的再吃甜的,甜的显得更甜了;摸过冷的再摸热的,觉得热的更热了。

在对感觉对比进行分类的时候,我们把两种感觉同时发生所形成的对比叫同时对比,如同时看黑白背景上的灰所产生的明度对比;两种感觉先后发生所形成的对比叫相继对比,如先苦后甜的对比。各种感觉出现的对比分别叫视觉对比(包括明度对比和色调对比)、嗅觉对比、味觉对比和温度对比等。 看到红色会觉得温暖,看到蓝色会觉得清凉;听到节凑鲜明的音乐会觉得灯光也和音乐节奏一样在闪动。本来是一种刺激能引起一种感觉,此时还是这种刺激却同时引起了另一种感觉,这种现象叫联觉。

一种刺激不仅引起一种感觉,同时还引起另一种感觉的现象叫联觉。联觉在日常生活中非常普遍,如娱乐场所为了烘托热烈的气氛,其装饰多采用红、橙、黄等暖色调;教师、病房需要安静,其装饰常采用蓝、绿等冷色调。电视剧可以是咖啡色、红色的;电冰箱却只能是白色的、天蓝色、淡绿色的。因为,如果电冰箱是红色的,会让人产生它的制冷效果不好的错觉。一幅张贴的广告,由于上边有一只老虎长着嘴在吼叫,让人看了这幅广告,会觉得它宣传的音响声音响亮,质量也很好,产生了听觉的效果。这些都是联觉的例子。

有时,在有些人身上产生的联觉在别人身上并不一定存在。例如,一个儿童看到红色就觉得酸,看到蓝色就觉得苦。这种联觉的现象非常特殊,别人不一定会有这种联觉。有这种联觉的儿童,长大之后他的这种联觉也可能会消失了。 视觉的适应刺激

视觉的适应刺激是波长在380纳米~780纳米(nm)之间的电磁波,这一段的电磁波也叫光波。纳米是长度单位,1纳米等于百万分之一毫米。比380纳米短的电磁波,如紫外线,我们是看不到的;比780纳米长的电磁波,如红外线,我们也是看不到的。光波在整个电磁波中只占很小的一部分。 视觉器官

视觉器官如图。眼球是一个透明的球体,外界光线通过角膜、前房和瞳孔进入水晶体,再通过玻璃体投射到视网膜上。视网膜是一个由视觉神经细胞组成的薄膜,分为三层,从里到外分别是节细胞层、双极细胞层和视细胞层。视细胞层是直接接受光刺激的感受器。

视细胞层上有两种视觉神经细胞,即锥体细胞和杆体细胞。这两种神经细胞的形状、在视网膜上的分布以及功能都不一样。

锥体细胞呈圆锥状,集中在视网膜的中央窝及其附近,在强光下起作用,所以叫明视觉器官。锥体细胞能分辨物体的细节和颜色,这是明视觉。

杆体细胞呈杆状,集中在视网膜边缘及其附近,对弱光敏感,所以叫暗视觉器官。杆体细胞不能分辨物体的细节和颜色,只能分辨物体的明暗和轮廓,这是暗视觉。

从视网膜出来的视神经,最终到达大脑皮层的枕叶后端,即枕极的部位产生视觉。 颜色视觉

1.颜色的特性

在较强的光线下,人眼靠锥体细胞的作用能分辨颜色。颜色包括彩色和非彩色。但是,人们常常说的颜色指的只是彩色。

彩色有色调、明度和饱和度的特性。色调取决于光的波长,从长波的红到短波的蓝紫色,中间有黄(570nm)、绿(500nm)、蓝(470nm)等色彩。彩色的明度取决于光波的物理强度,光越强看起来彩色越明亮。彩色的饱和度取决于彩色中灰色所占的比例,灰多占的比例越大饱和度越小,反之饱和度越大。通过三棱镜从太阳光中分出来的彩虹,是由各种单色光组成的,它们是最纯的颜色,饱和度为百分之百。

灰是非彩色,没有色调,其饱和度为0灰只有明度这一种特性,其明度由黑到白,中间有各种不同的明度等级。

2.颜色混合。

两种或多种颜色混合在一起会产生一种新的颜色,叫颜色混合。在日常生活中我们所看到的颜色,大多是通过颜色混合得来的。颜色混合有两种,即色光混合和颜料混合。不同的彩色灯光重叠在一起,如彩色电视的色彩是色光混合;彩色印刷、用水彩画画和颜料染布是颜料混合。

如果两种颜色混合后失去了色调,变成了灰,这两种颜色叫互补的颜色。红和绿混合得到灰,红和绿就是互补的颜色;黄和蓝混合也得到灰,它们也是互补的颜色。不仅红和绿、黄和蓝是互补的,而且,在光谱上的任何一种颜色都有它的补色。如果不是互补的颜色混合在一起,得到的将是在光谱上位于两者之间的颜色。例如,红和黄是非互补的颜色,混合的结果就是光谱上位于它们之间的橙色。颜料混合和色光混合的结果不一样的。例如,在颜料混合中,黄颜料和蓝颜料混合产生的不是灰而是绿。

3.色觉异常

有些人分辨颜色有困难,甚至有些人不能分辨颜色,这叫色觉异常。按照色觉异常的程度,可分为色弱、部分色盲和全色盲三种。

色弱者能分辨颜色,但其感受性差,当波长差别较大时,他才能分辨出不同的颜色。部分色盲又分为红绿色盲和黄蓝色盲。红绿色盲的人看不见光谱上的红和绿,但能看到黄和蓝,光谱上的红和绿的地方他看到的是不同明度的灰;黄蓝色盲的人则相反,他能看到光谱上的红和绿,却看不到黄和蓝,光谱上黄和蓝的地方他看到的是不同明度的灰。全色盲的人什么颜色都看不见,他们看世界只能看到明度不同的灰,就像正常视觉的人看黑白电视一样。

色觉异常的人自己觉察不到自己色觉上的有缺陷,别人也难以发现。因为有色觉缺陷的人对明度非常敏感,他们能分辨很细微的明度上的差别。虽然他们能和正常人一样说出物体的颜色,但是他们看到的是物体的明度,而不是物体的颜色。他们向正常人学到了用某种颜色的名称,来称呼他所看到的那种明度的物体的颜色。这个过程是在儿童成长时期完成的,非常自然,他不知道,别人也不会发觉。例如,他们看到树叶说是绿的,甚至把春天的树叶说成是嫩绿的。他和别人的称呼是一样的,但他不知道别人看到的和他看到的并不一样。

只有用检查色觉异常的工具,如石原氏色盲测验图,才可以检查出色觉的缺陷及其种类。检查色觉异常的工具所依据的原理是,在一张图上,图的颜色和其背景颜色的色调是不同的,但它们的明度是完全一样的。平时,色觉有缺陷的人是靠明度的差别来“辨认”颜色的,此时是明度相同而色调不同的颜色,他就分辨不出来了。

色觉差异绝大多数是遗传的原因造成的。遗传的途径是,男孩是外祖父通过妈妈传给自己的。外祖父是色盲,妈妈仅仅是遗传基因的携带者,她自己能分辨颜色,是隐性色盲而不是色盲,她只把色盲的遗传基因传给儿子而不传给女儿。如果外祖父是色盲,而且爸爸也是色盲,这时女孩才会是色盲。所以,色盲中女性色盲的人数仅仅是男性色盲人数的1/10。 听觉的适宜刺激和听觉感受性

16~20000赫兹的空气振动是听觉的适宜刺激,这个范围的空气振动叫声波。比16赫兹低的次声,以及比20000赫兹高的超声人们都听不到。

由于外耳道的自然共振频率在3000赫兹左右,加上中耳机械传导的特点,使得人们在听阈范围内对1000~4000赫兹的声音最敏感,对这一范围的声音的耐受性也比较高。人耳对频率非常低或非常高的声音的感受性会大大降低,对它们的听觉阈限与中音相比可以相差几十个分贝。等响度曲线图,最下边的一条曲线是听觉的阈限,在中音时,听觉的阈限值最低,低频和高频的声音,听觉的阈限值就很高。

人类听觉的感受性和年龄有关,20岁以前随年龄的增长感受性逐渐提高;60岁以后随年龄的增长感受性逐渐降低。老年人听觉感受性降低的特点是,他首先丧失的是对高频声音的听觉,随着年龄的增长,听觉丧失的范围从高频逐渐向中低频方向发展,当扩展到中频的范围时,就影响到了言语的听觉。

在声音的持续作用下,听觉感受性降低的现象叫听觉适应。一个声音由于同时起作用的其他声音的干扰,使听觉阈限升高的现象叫声音的掩蔽。声音强度太大或声音作用时间太长,引起听觉感受性在一定时间内降低的现象叫听觉疲劳。如果听觉疲劳不断积累,长期得不到恢复,将会导致永久性的听力丧失,职业性耳聋就是这样发生的。 听觉器官

听觉器官由耳廓、外耳道、鼓膜、听小骨和内耳组成。耳廓具有收集声波的作用,外耳道起着共鸣箱的作用,鼓膜和听小骨把外边来的振动通过卵圆窗传到内耳,内耳中的科蒂氏器官是听觉神经细胞集中的地方,即听觉的感受器。空气的振动传到科蒂氏器官,刺激它的纤毛,引起神经冲动,神经冲动沿听神经传至大脑皮层颞叶的颞上回和颞中回,引起听觉。 听觉的特性

声音有音调、响度和音色三种特性。音调由声波的频率决定,频率越高,音调越高;响度由声波的振幅决定,振幅越大,声音越响;音色由声波的波形决定。我们平常听到的声音大多是多种声波混合出来的,参与混合的声波的性质决定了最终的波形。我们不用看就能辨别这是大提琴的声音,那是二胡的声音,因为它们的音色是不同的。

在物理学中,周期性的声波叫乐音,由不同频率的声波组成的无周期性的、不规则的声音叫噪音。在环境心理学中,凡是人们不愿听的声音都叫噪音。如果你在读书,外边播放的乐曲扰乱了你,那么你会觉得烦心,这时乐曲就成了噪音。所以,噪音不仅由声音的物理性质决定,而且也取决于人的生理状态和心理状态。 嗅觉是最古老的感觉。嗅觉的适应刺激是能挥发、有气味的物质。嗅觉的感受器是鼻腔上部黏膜上的嗅细胞。有气味物质的分子随着呼吸进入鼻腔,刺激了嗅细胞,嗅细胞将嗅觉刺激的化学能量转化为神经能,嗅觉的神经冲动沿嗅神经传至中央后回,产生嗅觉。

嗅觉是难以分类的一种感觉,至今仍用引起嗅觉的物质来标示各种嗅觉,如香味、焦臭味等。

人的嗅觉不如有些动物,德国的一种狼狗的嗅觉灵敏度竟是人的嗅觉灵敏度的20万倍。动物的嗅觉之所以这样灵敏,是因为动物要靠嗅觉来寻找事物,分辨哪些东西能吃、哪些东西不能吃,而且还要靠嗅觉来辨别是否有它的天敌在这里活动过。适应环境的需要造就了动物敏锐的嗅觉。 分布在舌面、上颚上面的味蕾是接受味觉刺激的感受器。味觉的适宜刺激是能溶解的、有味道的物质。当味觉刺激物随着溶液刺激到味蕾时,味蕾就将味觉刺激的化学能量转化为神经能,然后沿舌咽神经传至大脑中央后回,引起味觉。

最基本的味觉有甜、酸、苦、咸四种,我们平常尝到的各种味道,都是这四种味觉混合的结果,而且混合后的味道并不是产生了一种新的味道,而是保留了原来参加混合的各种食物的味道。舌面的不同部位对这四种基本味觉刺激的感受性是不同的,舌尖对甜、舌边前部对咸、舌边后部对酸、舌根对苦最敏感。

味觉的感受性和机体的生理状况也有密切的联系。例如,饥饿时对甜和咸的感受性比较高,对酸和苦的感受性比较低;吃饱后就相反了,对酸和苦的感受性提高了,对甜和咸的感受性降低了。因此,饿的时候吃东西香,饱了以后吃什么也不觉得香了。

味觉的感受性和嗅觉有密切的联系,在失去嗅觉的情况下,如感冒的时候,吃什么东西都没有味道了,可见香和味是密不可分的。所以食品要讲究色(视觉的效果)、香(嗅觉的效果)和味(味觉的效果),其中每一方面都是评价食品优劣的要素。 皮肤感觉是一个笼统的称呼,皮肤上能分辨出来的感觉包括触觉、压觉、振动觉、温觉、冷觉和痛觉。刺激作用于皮肤,未引起皮肤变形时产生的是触觉,引起皮肤变形时便产生压觉。触觉、压觉都是被动的触觉;触觉和振动觉结合产生的触摸觉则是主动的触觉。

不同的皮肤感觉分别有不同的感受器,它们都在皮下,呈点状分布,在身体不同部位的皮肤上的分布密度是不同的。

表示触觉灵敏度的指标叫两点阈。在排除视觉的条件下,用两个钝的针头刺激皮肤相邻的两个点,能够觉察出是两个点时的最小距离就是两点阈。身体不同部位皮肤的两点阈是不同的,手指、面部的两点阈最小,脊背的两点阈最大,说明它们的感受性是不同的。

皮肤表面的温度叫生理零度,和生理零度相同的温度刺激皮肤,不会引起热和冷的感觉。身体各部分皮肤的生理零度是不同的,同一皮肤表面的生理零度也会发生变化。皮肤对冷觉和温觉比较容易适应,痛觉则难以适应。 平衡觉又叫静觉,其感受器是内耳中的前庭器官,包括耳石和三个半规管,反映了人体的姿势和地心引力的关系。凭着平衡觉,人们就能分辨自己是在做加速,还是在做减速,是在做直线,还是在做曲线运动。

平衡器官过于敏感,微弱的刺激便会引起它高度的兴奋,造成恶心、呕吐等身体反应。晕车、晕船就是平衡器官过于敏锐造成的。 运动觉又叫动觉,其感受器分布在肌肉、肌腱和关节中,分别叫肌梭、腱梭和关节小体,反映身体各部分的位置、运动以及肌肉的紧张程度。身体运动时,动觉感受器受到刺激,产生神经冲动,神经冲动沿感觉神经并经脊髓后索上行,再经丘脑最后到达中央后回,产生运动感觉。

视知觉、触摸觉、言语动觉的产生以及身体运动的进行,都需要视觉、触觉和言语听觉与动觉的结合,以及动觉提供的反馈信息。所以,动觉在心理发展中具有非常重要的作用。 内脏感觉又叫机体觉,包括饥饿、饱胀和渴的感觉,窒息的感觉,疲劳的感觉,便意、性以及痛的感觉等。内脏感觉的感受器分布于内脏器官的壁上。

内脏感觉的性质比较模糊,说不清楚是痒还是疼,疼的话,也说不清楚是胀的疼,还是拧的疼,定位也不准确,说不清楚是哪个地方疼,所以叫做“黑暗”感觉。痛觉还具有放射的性质,如心绞痛源于心脏,但觉得是肩胛骨疼;阑尾位于腹腔右下方,但阑尾发炎时,人们会觉得是小肚子疼。

当各种内脏器官的工作处于正常状态时,引不起内脏感觉,而且内脏活动有一定的节律,变化比较少,所以,内脏器官向大脑输送的信息比较少,也比较弱。只有某个内脏器官发生异常或病变的时候,才会引起明显的内脏感觉。 痛觉是机体受到伤害时产生的感觉。皮肤感觉和内脏感觉中都有痛觉,各种感觉器官和肌肉中也都有痛觉,痛觉遍布全身的所有组织中。痛觉没有适宜的刺激,什么刺激,只要对机体造成了伤害,都会引起痛的感觉。

痛觉总是和痛苦的情绪联系在一起,但是痛觉对机体却具有保护性的作用。痛觉的产生告诉我们,身体的某个部位受到了伤害,发生了病变,给我们一个信号,让我们加以保护。所以,痛觉具有生物学的意义。正是因为这个原因,痛觉最难以适应。有人没有痛觉,这是很危险的。

人们之间痛觉的感受性很大的差别。有的人怕疼,有的人不怕疼,这在很大程度上和一个人对疼的认识、态度以及性格和意志特点有关。一般来说,不怕疼反而会减少疼痛带来的痛苦;越怕疼则越会觉得疼。

林昕洁整理编辑当你感冒发烧、身体不舒服时,是否常常觉得食欲不振,吃什么都没胃口呢?日本医学博士石原结实认为,食欲不振是生物本能知道「断食能提升免疫力」的反应,且许多疾病都和「吃太多」有关。因此,想要健康长寿,可以从「石原氏基本饮食」开始着手,让身体自然提高免疫力! 明尼苏达大学医学教授马雷博士曾发表论文指出,生病时食欲不振,其实是身体防卫机制的表现。石原结实表示,白血球会吞噬血液中的异物,发挥免疫功能。当人吃太饱时,血液中就会有大量的营养素,使得白血球处在「吃太饱」的状态,而无法吞噬病原菌、癌细胞等异物。相反地,空腹时血液中营养素较少,白血球就能够充分吞噬各种病原菌。 这些病,跟吃太多都有关系! 石原结实博士在《让生病成为延年益寿的开始》书中指出,美国加州大学柏克莱分校的马克‧赫拉史坦博士曾以实验证明,胰岛素、生长激素会促进细胞分裂和生长,加速癌细胞繁殖。由于大量饮食会 胰脏增加胰岛素分泌,经由让老鼠隔餐断食,可以让细胞分裂速度变慢、降低癌症风险。日本厚生劳动省也曾进行为期9~12年的追踪调查,发现肥胖族群罹患大肠癌的风险,是一般人的15倍。 美国华盛顿大学医学部副教授冯大拿博士,曾经以六年时间追踪保持低热量饮食受试者的身体状况,结果发现他们的心脏不但血管弹性较佳,心脏舒张期的机能还年轻了15岁!另外,石原结实博士也指出,当大量进食时,血液中不仅脂肪、糖和蛋白质增加,各种营养素的代谢废物也会随之增多,而这些代谢废物正是细菌最佳的营养来源,因此造成各种发炎。 石原结实认为,每天只要减少一餐的进食,就能减少病痛发生,且以「不吃早餐」为佳,因为早晨正处于体内废物代谢及排泄的时段,若是在这时进食,为了消化食物,血液就会往胃肠集中,而无法进行排泄,使得老废物质容易堆积在体内。 但是,不吃早餐没有体力怎么办呢?石原结实认为,只要摄取热量时不对肠胃造成负担就行,因此早上可以喝红茶加蜂蜜或黑砂糖,不但能提供糖份,更有丰富的维生素、矿物质,蜂蜜还能发挥整肠作用、促进免疫力。另外,在红茶中加入生姜泥或生姜粉,也有暖身、促进免疫力、预防血栓、降低胆固醇等功效。石原结实也推荐使用两条红萝卜和一颗苹果带皮榨成的「苹果红萝卜汁」,补足身体所缺乏的各种维生素和矿物质,有助于预防癌症。 午餐时,可以选择荞麦面作为主食。荞麦含有8种人体必需胺基酸,植物性脂肪也能清洁血液、预防动脉硬化,并提供丰富的膳食纤维和矿物质。由于荞麦缺乏维生素A和维生素C,食用时可以搭配葱花和七味粉补足,其中的辛辣成分还能扩张血管、燃烧脂肪、促进发汗及代谢。 晚餐则可以随心所欲进食。石原结实认为,只要不过量,小酌一番也无妨。若是两餐之间感到肚子饿,可以适量吃巧克力、黑糖,或是加了蜂蜜或黑糖的生姜红茶。 资料来源:《让生病成为延年益寿的开始》/石原结实/新自然主义

不一定。色弱检测过程需要看20-38张不同颜色组合成得色卡,最后根据统计数据来判断测试者是否是色弱。其中是允许有几张答错的。就是说偶尔看不出一两张色卡,不会是色盲色弱。石原氏色盲色弱检测方法采用的就是这种统计学原理来判定色盲色弱的。微信上搜索石原氏检测,可以自己去测试下。民航系统普遍采用石原氏检测作为空乘体检色觉方法。

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