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等足目

指数 等足目

等足目(學名:Isopoda),又名等足類或等腳類,是一目甲殼類,其下包括了潮蟲及球潮蟲。等足目的化石紀錄可以追溯至3億年前的石炭紀。.

24 关系: 墨西哥笛鯛寄生希腊语亚目化石囊蝦總目石炭纪球潮蟲縮頭魚虱縮頭水蝨亞目甲壳亚门物种輻射適應胸部育幼袋Natural History Museum of Los Angeles CountyPDF氣體交換扇肢亞目

墨西哥笛鯛

墨西哥笛鯛,為輻鰭魚綱鱸形目鱸亞目笛鯛科的其中一種,分布於東太平洋區,從墨西哥至秘魯海域,棲息深度可達30公尺,體長可達80公分,生活在岩石底質海域,成群活動,屬肉食性,以魚類、無脊椎動物等為食,可做為食用魚及遊釣魚。.

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头在解剖学上是指动物的吻端部分,通常包括脑、眼、耳、鼻、口等器官(所有这些器官都支撑着各种感官功能,如视觉、听觉、嗅觉、味觉)。有些非常低等的动物可能没有头部,但多数两侧对称动物都有头。.

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寄生

寄生是指一种生物生于另一种生物的体内或体表,并从后者摄取养分以维持生活的现象。前者称寄生物,后者称宿主。 寄生物若寄住在宿主體內,稱為內寄生,例如鉤蟲寄生在動物的消化道;而那些生活在表面的稱為外寄生,例如蚊子和造成足癬(俗稱:香港腳)的黴菌、吸取其他植物養分的菟絲子;若一個寄生物會殺死宿主的,便稱為擬寄生物;另外有一種寄生形式稱為竊取性寄生,寄生物偷取宿主所捕捉的或是準備好的食物。 在定義上必須特別注意「獲利」和「被害」在寄生的關係是種族性的、血統性的,並非個體性的,因此如果一個生物體由於被感染,造成身體變得較為強壯的狀況,卻失去生殖能力(例如被扁蟲寄生的蛇類)在演化的觀點上這種生物體是被傷害的,也因此稱做被寄生物。 許多內寄生物尋找宿主是透過被動的方式達成,例如一種人類小腸內寄生虫,稱做線蟲Ascaris lumbricoides,牠從宿主的消化道排出到外在環境,必須仰賴其他人,因為衛生不良而不慎攝入。另一方面,外寄生物在這方面大多有更好的方式找尋宿主上身,例如一些水生的蛭,在附著上宿主之前會先感應移動狀況,並且透過散發的體溫和化學訊息來確認目標物。 寄生物的宿主通常也演化出良好的防禦機制:植物會製造毒素來殘害寄生真菌和細菌,當然對草食性動物也有害;脊椎動物的免疫系統可以透過體液對多數的寄生物攻擊。許多寄生物,特別是微生物,為此更演化出可以適應特定宿主物種的能力,在這樣特定的互動中,這兩種生物會共同演化出相對穩定的關係,這種狀況下,宿主就不會太快或是根本不會被殺死,因為在演化上宿主的對抗也會對寄生物造成威脅,但是別忘了有一種寄生物是會殺死宿主的,那就是先前提到過的擬寄生物(如寄生蜂)。 有時候寄生物的研究可以幫忙解決系統分類學上的問題,例如過去生物學家對於紅鶴究竟和鴨、雁類還是跟鸛鳥類血緣關係較為親近,在過去一直有很多的爭議,但是由於發現紅鶴和鴨、雁類有共同的寄生物,目前一般傾向認為這兩者的血緣關係比鸛鳥類更親近。.

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希腊语

希臘語(Ελληνικά)是一种印歐語系的语言,广泛用于希臘、阿尔巴尼亚、塞浦路斯等国,与土耳其包括小亚细亚一帶的某些地区。 希臘语言元音发达,希臘人增添了元音字母。古希臘語原有26个字母,荷马时期后逐渐演变并确定为24个,一直沿用到現代希臘語中。后世希腊语使用的字母最早发源于爱奥尼亚地区(今土耳其西部沿海及希腊东部岛屿)。雅典于前405年正式采用之。.

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亚目

亚目(suborder)是生物分类法中的一级,一般是界于目和科之间,但有時亚目和科之間會再分下目(又譯作次目)。亞目的拉丁文名稱較無固定的字尾。.

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化石

化石是存留在岩石中的古生物遗体、遗物或生活痕跡,最常見的是骸骨和貝殼等。 化石,古代生物的遗体、遗物或遗迹埋藏在地下变成的跟石头一样的东西。研究化石可以了解生物的演化并能帮助确定地层的年代。保存在地壳的岩石中的古动物或古植物的遗体或表明有遗体存在的证据都谓之化石。從太古宙(34億年前)至全新世(1萬年前)之間都有化石出現。 简单地说,化石就是生活在遥远的过去的生物的遗体或遗迹变成的石头。在漫长的地质年代里,地球上曾经生活过无数的生物,这些生物死亡后的遗体或是生活时遗留下来的痕跡,许多都被当时的泥沙掩埋起来。在随后的岁月中,这些生物遗体中的有机质分解殆尽,坚硬的部分如外壳、骨骼、枝叶等与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了石头,但是它们原来的形态、结构(甚至一些细微的内部构造)依然保留着;同样,那些生物生活时留下的痕跡也可以这样保留下来。我们把这些石化了的生物遗体、遗迹就称为化石。从化石中可以看到古代动物、植物的样子,从而可以推断出古代动物、植物的生活情况和生活环境,可以推断出埋藏化石的地层形成的年代和经历的变化,可以看到生物从古到今的变化等等。 其實有很長一段時間,化石作用被認定是單純的「石化」,後來人類才逐漸瞭解化石形成的原理。這是一種非常複雜的過程,是生物、物理、化學三種現象的結合。而化石的形成,需要一些特殊條件:第一,死去的有機體被迅速埋在沙土、淤泥或河泥中而沒有分解。海底和湖底是非常有利的環境,草原和沙漠也不錯。其次,此生物不曾腐壞,而由礦物逐漸取代該生物體的有機物質。最後,化石若要保存幾百萬年不變,必須在石化後,不再經歷任何地質變動。.

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囊蝦總目

囊蝦總目(學名Peracarida)是甲殼類下的一個大群,包含了海洋、淡水及陸生的物種。它們的特徵是只有單一對顎足,成蟲在臼齒及門齒之間有一個以關節連接的動顎葉。甲殼較為細小,且不會後胸的體節融合。除了溫步目外,其下所有目的節肢最底部都有一個扁平的抱卵,用來包裹腹部的育幼袋。在後仔蝦期或前幼蝦期孵化的幼體會缺乏最後一對腳。.

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石炭纪

石炭纪是地球历史中的一个地质时代。早在1822年石炭纪在英国就已经被看作是一个地质时代中的纪了。石炭纪的名字来自于石炭纪时期在全世界各地形成的煤。它从3.55亿年前开始,延续到2.9亿年前。它与二叠纪和泥盆纪之间的边界的年代主要是通过放射性同位素断代获得的。 对石炭纪的内部分类各个地区使用非常不同的系统,这些不同的系统在其使用地区和传统中却相当稳定。在西欧石炭纪一般被分为上下两个亚纪,在美国分密西西比纪和宾西法尼亚纪,在俄罗斯分上中下三个亚纪。古生物学上的细节划分一般使用海生动物:头足纲动物、腕足纲动物、珊瑚等。陆地植物也被用来对上石炭纪作细节划分。.

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球潮蟲

#重定向 鼠婦.

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縮頭魚虱

縮頭魚虱(學名:Cymothoa exigua、tongue-eating louse),俗名食舌虱或食舌蟲,是一種寄生的甲殼類。 縮頭魚虱長約3-4厘米。它們會從墨西哥笛鯛的鰓進入到其體內,依附在舌根中。它們的前爪會抽走舌頭上的血液,使其萎縮。它們會依附在舌頭的肌肉上取而代之。更奇特的是墨西哥笛鯛仍能像使用正常舌頭般使用縮頭魚虱。縮頭魚虱似乎不會對魚的身體造成其他傷害。當縮頭魚虱取代舌頭後,它們一方面會以魚的血液為食,另一方面吸取魚的黏液,並善盡舌頭的功用。這是唯一已知完全取代寄主器官的寄生方式。現時相信縮頭魚虱對人類並沒有危害。 Cymothoa屬下有很多物種,但就只有縮頭魚虱是會取代寄主的舌頭。於2005年,在英國發現寄生了縮頭魚虱的魚類,完全超出了一般認為它們的加利福尼亞州的分佈地,有指這是它們向外擴散的可能性,但也有指可能是魚類遭寄生後游到英國海域的。曾有魚類食品業者因為製程疏忽,導致消費者打開鮪魚罐頭時,發現縮頭魚虱的案例。.

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縮頭水蝨亞目

縮頭水蝨亞目(學名:Cymothoida)是等足目之下的一個亞目,主要都是肉食性或寄生性物種。.

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(亦称眼睛、目、)是視覺的器官,可以感知光线,轉換為神經中電化學的脈衝。比較复杂的眼睛是一個光學系統,可以收集周遭環境的光線,藉由虹膜調整進入眼睛的強度,利用可調整的晶状体來聚焦,投射到对光敏感的视网膜產生影像,將影像轉換為電的訊號,透過视神经傳遞到大腦的视觉系统及其他部份。眼睛依其辨色能力可以分為十種不同的種類,有96%的動物其眼睛都是複雜的光學系統。其中软体动物、脊索動物及節肢動物的眼睛有成像的功能。 微生物的「眼睛」構造最簡單,只偵測環境的暗或是亮,這對於昼夜节律的有關。若是更複雜的眼睛,視網膜上的感光神经节细胞沿著傳送信號到來影響影响生理调节,也送到控制。.

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甲壳亚门

壳亚门(学名:Crustacea)是由非常大的一组的节肢动物门形成的,通常被当作是一个亚门,包括常见的物种,例如螃蟹,虾,龙虾,淡水龙虾,磷蝦,和藤壺等等。这些物种通过对非常不同的环境和方式的适应而极其相异。有人将它们称为是“水中的昆虫”。 其中有67,000个已经被描述物种,大小尺寸范围从的,到具有了一个腿长跨度达到和重量达到的甘氏巨螯蟹。.

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物种

种(Species)或稱物种,生物分类的基本单位,位于生物分类法中最後一级,在属之下。較為籠統的概念,是指一群或多或少与其它这样的群体形态相同,並能够交配繁殖出具生殖能力後代的相关生物群体。以演化生物學家恩斯特·麥爾的定义来说,物种是:「能够(或可能)相互配育的自然种群的类群,这些类群与其它这样的类群在生殖上相互隔离着。」昆虫学家陈世骧(1978)对物种所下定义为:「物种是繁殖单元,由又连续又间断的居群所组成;物种是进化单元,是生物系统线上的基本环节,是分类的基本单元。」。 在分类学中,一个物种被赋予一个拉丁化的雙名法名称。该名称使用斜体印刷,手写时则加上底線;属名首字母大写,屬名之後紧跟一个唯一的形容词,這個詞稱為種小名或種加詞,其首字母不可大寫。只有完整的双名制名称才称为「种名」,而非仅仅是双名制名称的第二个部分。例如人的种名叫Homo sapiens(智人),而不是sapiens。 物种也是演化和生物多样性的基本单元。.

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可以指:.

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輻射適應

适应辐射(Adaptive Radiation)在进化生物学中指的是从原始的一般种类演变至多种多样、各自适应于独特生活方式的专门物种(不包括亚物种,就是说它们相互之间不能交配的物种)的过程。而这些新物种虽然有差别,但却在一定程度上保留了原始物种的某些构造特点。它们各自占据了合适自己的小生境。适应辐射这个概念适用于进化史中一个短的时间段内。 适应辐射是由变异和自然选择所推动的。.

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胸部

#重定向 胸.

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舌(舌頭)是口腔底的肌肉,帮助咀嚼、吞咽、发声和感受味觉。舌能辨别酸、甜、苦、鹹、鮮味,舌表面的大部分粘膜上皮中含味蕾。.

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育幼袋

育幼袋(英語:pouch,又譯育兒囊)是有袋類雌性個體身上的一個特殊構造。「有袋類」一辭源自拉丁文中的marsupium,意思就是「囊袋」。與其他哺乳類相比之下,有袋類的幼仔在發育相當早期就從母體內生產出來,這些幼仔稱為幼獸或小袋鼠(英語:joey)。小袋鼠在出生後不久就會爬進母親的育幼袋中。育幼袋主要是由皮膚構成,將乳頭覆蓋,以保護吸取母奶的幼獸,使其得以繼續成長。 育幼袋在不同的有袋類之間並不相同,舉例而言,袋獾的育幼袋開口位於靠近臀部的一面,因此幼獸只需要爬行較短距離就可到達,而且幼獸發育到一定程度就會離開育幼袋,且再也不會回到袋中;而袋鼠的育幼袋則是開口於身體前方,因此幼獸必須爬行較長距離,且袋鼠的幼獸會有暫時性地離開袋子的行為。 category:解剖學 Category:有袋類.

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肺是很多进行空气呼吸的动物的呼吸系统中重要的一个器官,大部分四足类动物、一些鱼类和蜗牛都有肺。哺乳动物和其他身体结构较为复杂的动物则拥有两个肺,其位于胸腔中靠近脊柱,并分别位于心脏的左右两侧。 肺的主要功能是将氧气从空氣运输到血液中,并将二氧化碳从血液中排出至大气中。气体交换过程是在一种特殊细胞中进行的,而这些细胞是由成千上万的微小薄壁泡囊组成的,这些微小泡囊被称作"肺泡"。 为了能够完整解释肺部的结构,需要首先对从口腔到肺泡的这一呼吸道进行讨论。当空气通过嘴或者鼻子被吸入后,会通过咽、喉头、气管和逐渐分化的支气管和小支气管,并最终到达肺泡,在那里将发生二氧化碳和氧气的气体交换过程。 空气的呼入与排出(也称换气)是由肌肉进行控制和驱动的。在早期的四足类动物中,空气是由咽部肌肉通过泵抽的形式被驱动的,而爬行动物、鸟类和哺乳动物则使用一个更为复杂的肌肉骨骼系统。 与肺相关的英语医学术语通常都以pulmo-作为词根,这个词根来自于拉丁语pulmonarius,意为“肺部的”;或者以pneumo-作为词根,这个词根来自于希腊语πνεύμων,意思为“肺”。.

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Natural History Museum of Los Angeles County

#重定向 洛杉磯縣自然歷史博物館.

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PDF

#重定向 可移植文档格式.

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氣體交換

氣體交換,是指生物把体内氧氣和二氧化碳的交換过程。 人體的細胞需要氧來進行呼吸作用,過程中產生二氧化碳,若二氧化碳累積在體內會對細胞造成傷害。為確保有充足的氧運到細胞,而二氧化碳可以帶走出身體。 細胞與外在環境之間必須不斷地進行氣體交換,對於細小的生物如:變形蟲等等,氣體交換只需經過身體表面的擴散進行,過程比較簡單。可是,對於身形較大的生物如人類,大多細胞都遠離外界,因為人體需要透過呼吸系統才能有效地進行氣體交換。在身體內,氣體經由運送系統,往來運送於氣體交換的地方和與體細胞之間。 健康成年人安靜時每分鐘約16至18次,而兒童每分鐘約20至30次,每次吸入和呼出氣體約各為500毫升。人們在不同條件下,他們的呼吸型式亦不同:以肋骨運動為主稱為「胸式呼吸」,以膈和腹壁肌運動為主稱為「腹式呼吸」。 氣體交換受呼吸表面的影響:.

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扇肢亞目

扇肢亞目(學名:Flabellifera)是一個甲殼亞門軟甲綱等足目之下的一個棄用生物分類。這個亞目有超過3000物種,但後來證實若不是多系群的話,就是一個並系群。所以現時其部分物種已分開了成為Sphaeromatidea,而餘下的物種跟原來的寄生亞目合併,組成了新的縮頭水蝨亞目(Cymothoida)。.

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