果蝇的形态及生活史观察
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果蝇的形态观察及生活史果蝇(学名:Drosophila melanogaster)是一种常见的果蝇物种,被广泛用于遗传学研究中,尤其是在发展生物学和生殖生物学领域。
果蝇是小型昆虫,体长约3mm左右,全身呈黑色。
它们有两对发达的翅膀,蝇翅状如透明薄纱,能迅速振动以快速飞行。
果蝇的触角较长且呈隆起状,上面有微小的毛突,用于感知周围的环境。
它们的眼睛非常大且红色,由多个对眼组成,每对眼都有数百个单位眼(ommatidia),使得果蝇在飞行时能够敏锐地感知到周围的变化。
果蝇的生命周期通常分为四个阶段:卵、幼虫、蛹和成虫。
果蝇的卵呈长椭圆形,大小约为0.5毫米。
在适宜的温度下(通常是25°C),卵经过约24小时就能孵化出幼虫。
幼虫有一个小小的头部,由三个体节构成,体色为乳白色。
它们以水果腐烂的部分为食,生活在潮湿的环境中。
幼虫在食物上生长和发育,并在约4-7天后长到约3mm,达到最后一个体节时,进入蛹化阶段。
蛹是果蝇生命周期中的一个过渡阶段。
果蝇在进入蛹化阶段前通过反刍运动挤压体内的消化道,排出体内残留的物质。
然后,它们翻到一侧,开始形成蛹。
蛹有一个棕色的外壳,包裹着内部的昆虫结构。
在蛹内,果蝇的全身进行了重塑和重组,新的组织和器官逐渐形成。
成虫是果蝇的最终发育阶段。
经过约10-14天的蛹化后,成熟的果蝇能够从蛹中爬出来。
它们身体完全变黑,翅膀完全展开。
成虫果蝇具有两性异形现象,雄性果蝇较大且腹部较为尖锐,雌性果蝇较小且腹部较为圆滚。
成虫国内在适宜的温度下可以存活约2-3个月。
果蝇的短寿命和相对简单的生命周期使得它们成为遗传学研究的理想模式生物。
它们的基因组相对较小,容易被遗传学家研究和操作。
此外,果蝇的繁殖速度非常快,每一对成熟果蝇可以有数百的后代,这使得繁殖实验变得非常简单。
总结起来,果蝇是一种小型的昆虫,具有发达的翅膀、大眼睛和长触角。
它们的生命周期包括卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。
果蝇以水果腐烂的部分为食,生活在潮湿的环境中。
果蝇形态及生活史观察果蝇(学名:Drosophila melanogaster)是一种常见而广泛研究的果蝇科昆虫。
它广泛分布在全世界各地,特别是在温暖的气候地区。
果蝇是小型昆虫,身体长约3-4毫米,通常呈现黑色或棕色。
果蝇的头部有一对复眼,复眼是由数千个独立光感受器组成的。
这些复眼能够让果蝇感知光线的方向和强度,以便在飞行过程中避免障碍物。
果蝇的嘴巴是一对刺状结构,用于吸食果实的汁液。
果蝇的身体分为头部、胸部和腹部。
胸部有三对足和一对翅膀。
果蝇的飞行能力非常强,它们能够迅速改变方向、加速和减速。
这种机动性让它们在自然界中追逐猎物或逃脱天敌时非常有优势。
果蝇的生活史短暂而繁忙。
它们的寿命通常为30-60天。
果蝇繁殖非常迅速,雌性果蝇一生可以产下数百个卵。
果蝇的繁殖主要发生在果实中。
雌性果蝇通过感知到成熟的水果中的化学信号来选择合适的产卵地点。
卵孵化后,幼虫出来并开始以腐烂的水果作为食物。
果蝇的幼虫与成虫形态明显不同,呈白色的缠绕状。
在幼虫期结束后,果蝇进入蛹期。
果蝇的蛹是一个保护幼虫进化为成虫的过渡阶段。
蛹通常呈棕色,并附着在选择的产卵地点附近。
在蛹孵化之后,一只成熟的果蝇会出来。
果蝇在实验室中被广泛用作模式生物。
它们具有许多研究所需的优点。
首先,果蝇容易饲养和繁殖,并且数量庞大。
其次,果蝇的基因组已经被完整测序,因此研究人员可以轻松地研究其基因和遗传变异。
此外,果蝇具有短寿命和大量后代的特点,这使得遗传学研究和突变筛选变得非常高效。
总之,果蝇的形态及生活史观察揭示了这种小型昆虫在生物学研究中的重要性。
果蝇的独特特性使其成为非常有用的实验模式生物,帮助我们进一步了解基因、发育和行为等方面的生物学过程。
果蝇的形态及生活史观察果蝇(Drosophila melanogaster)是一种小型的果实寄生昆虫,常见于全球各地。
由于果蝇的生命周期短暂且繁殖迅速,因此成为了生物学研究中最为重要的模式生物之一、下面将对果蝇的形态及生活史进行详细观察。
果蝇的形态特征是:体长约为3mm,身体呈灰黄色,翅膀透明,眼睛大而红,由于其眼睛上的六十万个复眼单位,使其具有广角视力。
果蝇的头部具有柄状,上面附着两个长触角,触角末端呈微微的握状。
头部下方是一个大而松散的吻器,作为吮吸食物的工具。
果蝇的胸部呈现为黑色,具有三段,每段都有一对足。
其中前两对足具有较强的附着力,用于粘附在果实表面,以寻找食物。
而第三对足则较长而细,用于跳跃和行走。
腹部后段较大并带有一对红色的排泄器官。
雄性果蝇的尾部上有一对外生性臀突,用于交配时的抓握。
果蝇的生活史主要包括卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段。
果蝇的卵是白色的,微小且具有圆形,在合适的温度下约为20小时到2个星期后孵化。
孵化后的果蝇幼虫透明,身体呈弯曲状。
果蝇幼虫主要以果汁、细菌和霉菌为食,在果实中挖掘小道,并排出腐败物质。
在约5-6天后,幼虫体长约为3mm,蛹化前变得较为不活跃,并靠网状结构悬挂在果实内。
幼虫蜕皮后,形成的蛹具有褐红色。
蛹有两个可动的呼吸角,用于气体交换而不需要通过嘴巴和肺呼吸。
蛹的外部有光泽、坚固的外壳,可以保护内部的昆虫。
在适宜的环境条件下,成虫在约8-12天后孵化。
孵化后的果蝇成虫由于有一对半透明的翅膀,可以迅速垂直飞行,并具有敏锐的感官器官,包括触角、复眼和感觉毛。
成虫也可以通过自我清洁来保持身体的整洁,并具有复杂的交配行为。
果蝇的生活史观察可以通过基因、生理和行为多个方面进行研究。
例如,研究果蝇的基因组可以揭示其与遗传性疾病相关的基因或突变,从而为人类的健康问题提供线索。
此外,果蝇的眼睛、触角和触发器等感官器官的研究可以帮助我们更好地了解感官知觉和行为选择的机制。
此外,还可以通过观察果蝇对不同食物、光线和温度的反应,进一步了解它们的食性和适应能力。
观察果蝇的形态和生活史一.实验目的了解果蝇生活史、生活习性,掌握实验果蝇的一般饲养管理;观察果蝇的形态特征,学习区分雌性果蝇;掌握收集野生果蝇的方法。
二.实验原理果蝇是双翅目昆虫,成蝇体长约0.5cm,广泛用于遗传学研究的果蝇为黑腹果蝇,属于果蝇科,果蝇属,它体型小,生长迅速,繁殖力强,易于培养,且突变性状多。
三.实验用品1.实验材料:普通野生型果蝇2.器材和试剂:双筒解剖镜、小镊子、麻醉瓶、灭菌锅、恒温培养箱、乙醚、酒精、琼脂、玉米粉、红糖、放大镜等。
四.实验步骤1.配制培养基A.玉米琼脂培养基:水100ml琼脂1.5g 红糖3.5g 玉米粉10.0gB.培养基的分装:通过湿热灭菌法对培养基进行灭菌,灭菌温度为120度左右,灭菌时间为20min,灭菌后分装,塞好瓶塞备用。
2.捕获野生果蝇将橘子去皮,橘瓣的外膜撕破,放置在一个相对较大的食品袋中,食品袋不完全封口,将其置于阳台的适宜位置,等一定数量的果蝇进入便封住食品袋口,既可抓获果蝇。
3.果蝇的培养A.麻醉果蝇:将抓获的果蝇用乙醚进行麻醉。
B.果蝇雌雄的鉴别:用放大镜直接观察鉴别(雄果蝇的特点为体型较小,腹部末端钝圆,腹部背面有3条黑色条纹,前两条细,后一条宽而延伸至腹面,呈一明显的黑斑,腹部腹面有4个腹片,第一对足的跗节基部有黑色的鬃毛状性梳,外生殖器的外观较复杂;雌性果蝇的特点为,体型较大,腹部椭圆形、末端稍尖,腹部背面外观有5条黑色条纹,腹部背面有6个腹片,无性梳,外生殖器的外观比较简单)C.将果蝇移入培养瓶:选取十对健康果蝇放入培养瓶中,培养瓶中放入适当大小的滤纸片以方便果蝇的活动。
D.果蝇的培养:将培养瓶放入到25℃左右的恒温箱中培养。
E.观察记录:适时地对果蝇繁殖生长情况进行观察记录。
在观察过程中如发现生霉的培养基,应及时将已生霉的培养基瓶中的果蝇转移到干净的培养瓶中。
当虫体密度过大时,可放出一部分果蝇或转移至新的培养瓶中。
还要密切关注培养箱的温度。
实验三_果蝇的性状生活史观察及饲养果蝇(Drosophila melanogaster)是一种小型的果蝇,常见于人类生活环境中,因其繁殖快、易于培养、基因易于操作等特点,成为了生物学研究的常用模式生物之一、本实验主要观察果蝇的性状、生活史,并学会饲养果蝇。
果蝇是一种雌性性融合型生殖的昆虫,雄性果蝇有黑色的身体,红色的眼睛,而雌性果蝇身体为棕色,眼睛为红色。
果蝇的寿命较短,约为30天左右,繁殖力强,每只雌果蝇可产卵上千颗。
果蝇的生命周期包括四个阶段:卵、幼虫、蛹和成虫。
果蝇的卵相对较小,白色透明,粘在腐烂水果表面。
在适宜的温度条件下,卵孵化出幼虫,幼虫呈蠕虫状,身体由12个节组成,具有头、胸、尾3个部分。
幼虫主要以水果和蔬菜等有机物为食,通过蜕皮生长。
当幼虫长到一定大小,就会进入蛹化的阶段。
蛹化时,幼虫会寻找一个合适的地方,如果蝇培养皿的边缘或培养培养纸上,然后停止进食,停留在蛹化地点。
在几天的时间内,外部形态发生巨大变化,最终化为约3mm长的蛹。
在适宜的温度条件下,蛹发育成虫,成虫会从蛹的头部钻出。
成虫刚出蛹时,身体颜色较浅,翅膀较小,行动笨拙。
但在几小时后,颜色加深,翅膀逐渐展开,行动灵活自如。
成虫的寿命较短,但交配频繁,雌虫产卵能力强,循环往复。
为了饲养果蝇,首先需要准备培养皿,培养皿用塑料盖子封住,上面打几个小孔,以保持空气流通。
然后在培养皿中放置甘蔗浆或营养琼脂,作为果蝇的食物。
将果蝇卵放置在培养皿中,待幼虫孵化出来后,再将蛹和成虫向外移动到新的培养皿中。
为了控制果蝇的繁殖数量和密度,可以将成熟的果蝇分成不同的组放置在不同的培养皿中,或者将有蛹的培养皿放到低温环境下,使蛹停止发育。
此外,果蝇对温度和光照较为敏感,因此需要控制好培养箱的环境条件。
总结起来,果蝇是一种常见的模式生物,具有快速繁殖、易于培养和基因易于操作的特点。
通过观察果蝇的性状、生活史,我们可以更深入地了解果蝇的生物学特性,并可以利用果蝇进行遗传和发育等方面的研究。
果蝇的形状观察和饲养管理一、实验目的了解果蝇的生活习惯,掌握果蝇饲养管理的方法,学习鉴定果蝇的雌雄性别,观察果蝇某些遗传性状。
二、实验原理果蝇广泛存在于全球温带及热带气候区,在果园、菜市场等地皆可见其踪迹,目前已发现1000多种。
果蝇以酵母菌为食,能发酵的水果或植物基质,都可用作果蝇的饲料。
黑腹果蝇,双翅目果蝇属。
生活史短,每12天左右即可完成一个世代;饲养容易,以玉米粉等做饲料就可以生长繁殖;繁殖能力强,每只受精的雌蝇可以产卵500个左右;突变型多,突变性状多,多数是形态变异,容易观察;染色体少、个体小,是一种很好的遗传学实验材料,是一种模式生物。
1、果蝇的生活史果蝇是完全变态昆虫,生活周期可分为4个时期:卵、幼虫、蛹和成虫。
最适培养温度为25~30℃。
果蝇在25℃时,从卵至蝇需10天左右。
由蛹羽化成的成虫,雄性在12小时内为处女蝇,24小时后开始产卵,每天每个成虫可产50-75个卵,10天内最高产卵总股数为400-500个。
卵:白色,椭圆形,长约 0.5mm,前端背面伸出一触丝,附着在食物上。
幼虫:一龄——二龄——三龄,三龄体长4-5 mm,幼虫头尖尾钝,头上有一黑色钩状口器。
蛹:化蛹前三龄幼虫停止摄食,爬到相对干燥的瓶壁上,形成菱形的蛹,形状由淡黄、柔软逐渐硬化为深褐色。
成虫:刚羽化的果蝇虫体较肥大,体表呈半透明,颜色逐渐加深,硬化。
2、果蝇的雌雄鉴别4、果蝇饲料的配制果蝇是以酵母菌作为主要食料的,因此实验室内凡是能发酵的物质,都可用作果蝇的饲料,常用的饲料油玉米饲料、米粉饲料、香蕉饲料等。
三、动物与器材黑腹果蝇品系:突变型(三隐性、黑体)药品:乙醚、酒精、丙酸、酵母粉、琼脂、玉米粉、白糖。
培养箱、高压灭菌锅、电磁炉、解剖镜、搪瓷杯、玻棒、镊子、培养瓶、海绵塞、滤纸、酒精棉球、毛笔、麻醉瓶、白纸板。
四、实验内容1、果蝇培养基配制(1)清洁指管,盖上适当大小的瓶塞,置高压灭菌锅内,以121℃,1.5大气压消毒15分钟,冷却备用。
专业班级:11级生物技术学号:20111052133 姓名:陆海云实验日期:2013年4月12日室温:24.5℃大气压:82.38Kpa实验一:普通果蝇的形态和生活史观察一、目的:1、了解果蝇的生活习性;2、掌握果蝇培养基的制备方法;3、掌握果蝇饲养管理的方法;4、鉴定果蝇的雌雄性别和突变性状。
二、原理:果蝇英文俗名fruit fly或vinegar fly ,果蝇广泛地存在于全球温带及热带气候区,而且由于其主食为腐烂的水果,因此在人类的栖息地内如果园,菜市场等地区内皆可见其踪迹。
除了南北极外,目前至少有1000个以上的果蝇物种被发现,大部分的物种以腐烂的水果或植物体为食,少部分则只取用真菌,树液或花粉为其食物。
⏹果蝇(Drosophila )属于昆虫纲,双翅目。
双翅目:成虫具有一对发达、膜质的前翅,后翅特化为一对平衡棒。
⏹特点:生活史短,繁殖快,易饲养,染色体少,突变型多,个体小是一种很好的遗传学实验材料,是一种模式生物生态学特征:分布范围:果蝇类昆虫与人类一样分布于全世界,并且在人类的居室内过冬。
由于体型小,很容易穿过砂窗,因此居家环境内也很常见。
生活环境:有些种生活以腐烂水果上。
有些种则在真菌或肉质的花中生活。
在垃圾筒边或久置的水果上,只要发现许多红眼的小蝇,即是果蝇;果蝇类幼虫习惯孳生于垃圾堆或腐果上。
生物学特征:中国科学家最近发现,小果蝇对危害人类健康的家居装饰材料所散发的有毒气体非常敏感,这种有毒气体一般被称为“隐形杀手”。
作为一种真核多细胞昆虫,果蝇有类似哺乳动物的生理功能和代谢系统,对空气质量非常敏感。
通过李曙光(上海同济大学基础医学院院长)科学家的一个有趣的实验,我们发现果蝇的异常表现能反应室内空气污染。
在实验中,在一个10平米的新电表房设置五组果蝇,适应各种装修材料甲醛,苯,氨和氡。
每组设两点,分别是0.5米(人体躺下来的高度)和1.7米(人体站着的高度)。
每一个点,科学家放40种果蝇来检测空气污染度。
实验⼀果蝇型态和⽣活史观察实验⼀、果蝇的形态和⽣活史(设计型实验)观察⼀.实验原理:果蝇(Fruit fly)为双翅⽬昆⾍,全世界约有4000种左右,其中,⿊蝮果蝇(Drosophila melanogaster)由于容易饲养、繁殖⼒强、世代周期短以及众多的突变性状,成为遗传学研究的极好材料和超级模式⽣物,为遗传学和分⼦⽣物学的发展作出了巨⼤的贡献,推动了⼈类基因结构和功能的研究。
⼆. 实验⽬的:1. 掌握培养果蝇的基本程序;2. 了解果蝇⽣活史中各个阶段的发育时间及形态特征;3. 区别⿊腹果蝇⼏种常见突变型的主要性状;4. 观察不同果蝇种类的⽣活史。
三. 实验器具:完成这个实验所需的仪器、⽤品和试剂:解剖镜培养瓶粘贴标签⿇醉瓶装有⼄醚的滴瓶滴管解剂针或⽑刷70%的酒精四. 实验材料:⿊腹果蝇(Drosophila melanogaster)野⽣型(红眼、灰⾝、长翅、直刚⽑); 未知果蝇1; 未知果蝇2; 未知果蝇3; 未知果蝇4五. 实验⽅法及步骤:I. 培养基的配制:⽬前,已经发展了多种果蝇的培养基。
可能使⽤最简单⽅便的是“快速培养基”只需加⽔就可以配成可使⽤的培养基,不需加热,不过,⼀些⼯作者建议加5滴5%的丙酸以防霉菌,尽管⽅便,但⼤量使⽤时会显得⾮常昂贵。
Demerec 和kanfmann的果蝇指南有⼀些不同的培养基配⽅,另⼀个有⽤的培养基要归功于加利福利亚技术研究所的C.B.Bridges ,它的配料如下:20g琼脂200g⽟⽶粉145ml 蔗糖汁(Karo Syrup)或红糖145ml糖密(Br’er Rabbit Molasses )2400ml 蒸馏⽔4.5g Dowicil-200溶于15ml蒸馏⽔⽅案1⾸先加热溶解琼脂于1000ml蒸馏⽔中,然后再加⼊1000ml蒸馏⽔。
⼩⼼地将混合液加热到沸腾。
在加⽟⽶粉之前,先将⽟⽶粉溶于400ml未加热的蒸馏⽔中(这样做可以防⽌⽟⽶粉在热的琼脂悬液中形成团块)。
实验三果蝇的形态、生活史观察和雌雄鉴别及饲养一.实验目的1.了解果蝇生活史各个阶段的形态特征,掌握果蝇雌、雄成虫和几种常见突变性状的主要区别方法。
2.学习实验果蝇的饲养管理、实验操作、培养基的配制等方法。
3.掌握果蝇单因子的杂交方法和杂交结果的统计处理方法,理解分离定律的原理.二.实验原理黑腹果蝇为双翅目昆虫,具完全变态。
用作实验材料的优点是:①容易饲养,生活周期短;②繁殖能力较强,每只受精的雌虫约可产卵400~600粒,因此在短时间内可获得较大的子代群体,有利于遗传学分析;③突变类型多,研究得较清楚的突变已达400多个,且多数是形态特征的变异,便于观察;④唾腺染色体较大.因此,果蝇在遗传学研究中得到广泛应用,积累了许多典型材料.三.材料与用品1.材料饲养的野生型和几种常见突变型果蝇。
单因子杂交实验可选用黑腹果蝇的长翅纯合体、残翅纯合体作为实验材料.2.用具及药品⑴.用具双筒解剖镜、显微镜、放大镜、小镊子、麻醉瓶、培养瓶、白瓷板、毛笔、棉塞、软木塞或橡胶塞、恒温培养箱、小滴瓶、载片、盖片、吸水纸、纱布等.⑵.药品琼脂、蔗糖、乙醇、氯仿、丙酸、玉米粉、酵母粉.四.实验步骤1果蝇生活史的观察果蝇生活史包括受精卵、幼虫、蛹、成虫四个发育阶段.2麻醉果蝇①制备麻醉瓶用干净培养瓶或与培养瓶口径相同的玻璃瓶并配备相应的软木塞或橡胶塞,在软木塞的下面钉一铁钉,在铁钉上缠一小团棉花.或可在软木塞上打一小孔,塞上一折叠的吸水纸.或可在橡胶塞上划一切口,夹住一折叠的吸水纸.②引出果蝇将有果蝇的培养瓶用手轻拍,使果蝇震落瓶底,迅速拔去棉塞,将麻醉瓶与培养瓶的两口相对,培养瓶在下、麻醉瓶在上并朝向灯光处,双手遮住培养瓶,利用果蝇的趋光性和向上性,将果蝇引入麻醉瓶.③麻醉在麻醉瓶瓶塞的棉球或吸水纸上滴加1~2滴乙醚或氯仿,迅速塞入麻醉瓶口,0.5~1min左右大部分果蝇即被麻醉落入瓶底,摇动麻醉瓶,全部果蝇震落瓶底,之后立即将果蝇倒在白瓷板或玻璃板上,用毛笔小心拨动观察.如果用于杂交,翅膀外展的果蝇不能使用.3 辨认果蝇成虫雌雄个体45为了保证果蝇杂交试验材料的充分供应,必须保存一定数量和种类的果蝇原种.①.原种要纯.每次转移培养基都要严格检查有无混杂,如发现同一原种群体内有其他类型,应立即丢弃,以保证群体的纯度.②.每隔2~3周换一次新鲜的培养基,每瓶4~8对,每一原种至少保留两套,并注明类型和转移日期.③.平时保存可放在生化培养箱内湖哟恒温培养箱内,温度调至15~180C.扩大培养和实验时将温度调至20~250C,以便加快生长繁殖.夏季高温时,最好用可制冷的生化培养箱保存原种.6保存,因培养基较稀,可延长培养时间.两种培养基也可都用苯甲酸而不用丙酸.。
实验一、果蝇的形态和生活史(设计型实验)观察一.实验原理:果蝇(Fruit fly)为双翅目昆虫,全世界约有4000种左右,其中,黑蝮果蝇(Drosophila melanogaster)由于容易饲养、繁殖力强、世代周期短以及众多的突变性状,成为遗传学研究的极好材料和超级模式生物,为遗传学和分子生物学的发展作出了巨大的贡献,推动了人类基因结构和功能的研究。
二. 实验目的:1. 掌握培养果蝇的基本程序;2. 了解果蝇生活史中各个阶段的发育时间及形态特征;3. 区别黑腹果蝇几种常见突变型的主要性状;4. 观察不同果蝇种类的生活史。
三. 实验器具:完成这个实验所需的仪器、用品和试剂:解剖镜培养瓶粘贴标签麻醉瓶装有乙醚的滴瓶滴管解剂针或毛刷70%的酒精四. 实验材料:黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)野生型(红眼、灰身、长翅、直刚毛); 未知果蝇1; 未知果蝇2; 未知果蝇3; 未知果蝇4五. 实验方法及步骤:I. 培养基的配制:目前,已经发展了多种果蝇的培养基。
可能使用最简单方便的是“快速培养基”只需加水就可以配成可使用的培养基,不需加热,不过,一些工作者建议加5滴5%的丙酸以防霉菌,尽管方便,但大量使用时会显得非常昂贵。
Demerec 和kanfmann的果蝇指南有一些不同的培养基配方,另一个有用的培养基要归功于加利福利亚技术研究所的C.B .Bridges ,它的配料如下:20g琼脂200g玉米粉145ml 蔗糖汁(Karo Syrup)或红糖145ml糖密(Br’er Rabbit Molasses )2400ml 蒸馏水4.5g Dowicil-200溶于15ml蒸馏水方案1首先加热溶解琼脂于1000ml蒸馏水中,然后再加入1000ml蒸馏水。
小心地将混合液加热到沸腾。
在加玉米粉之前,先将玉米粉溶于400ml未加热的蒸馏水中(这样做可以防止玉米粉在热的琼脂悬液中形成团块)。
果蝇形态和生活史观察果蝇(Drosophila melanogaster)是一种小型昆虫,是实验室中最常用的模式生物之一、它的形态和生活史观察非常有趣,并且对于遗传研究和发育生物学有很大的意义。
下面将对果蝇的形态和生活史进行详细观察。
首先,果蝇的形态特征有以下几个方面。
果蝇的身体呈长形,通常约2-3毫米长,呈灰黑色。
它们有一个小而圆形的头部,长有复眼,复眼可以分为上下两部分,每个部分都包含几百个小单眼。
果蝇具有三个关节的触角,触角上有许多感受器,可以感知食物和环境中的化学物质。
果蝇的口器为單层细管式口器,上颚、下颚和舌头构成了果蝇取食的主要器官。
果蝇有两片透明而有质感的翅膀,翅膀可以进行快速而有力的震动,使果蝇能够在空中迅速飞行。
果蝇的胸段和腹段之间有刚毛状的细毛,可以帮助它们保持身体的平衡。
果蝇末端有一对纤细的长脚,脚部上具有刚毛和趾爪,可以帮助果蝇在垂直的表面上粘附。
果蝇的生活史观察包括产卵、幼虫的发育、蛹的形成和成虫的出现。
果蝇的生命周期大致分为四个阶段:卵、幼虫、蛹和成虫。
果蝇的产卵是在合适的食物上进行的。
雌蝇产卵时,会通过爆破式排卵将卵粘附在食物表面上。
每次产卵数量不等,通常为几十至几百个。
卵的外观呈橢圆形,呈白色或乳白色。
卵孵化后,出现了幼虫。
幼虫呈白色,身体长而细长,头部稍微宽大。
幼虫的体内没有内骨骼,外表被透明而有弹性的外骨骼包裹着。
它们通过摄食食物和伸缩体节的运动来生长。
幼虫经过三个发育期(Instar)的循环,每个阶段之间都会发生蜕皮,幼虫体型逐渐变大。
在幼虫的最后一次蜕皮后,幼虫留下一个硬壳,形成蛹。
蛹的外观呈橢圆形,呈红褐色。
蛹是静止不动的阶段,内部发生了许多重要的变化。
蛹壳内的组织和器官不断分化和重构,为成虫的形成做准备。
在蛹的内部变化完成后,成虫即将出现。
成虫从蛹的头部破壳而出,头部先出现,身体之后。
刚出壳的果蝇呈白色,翅膀是湿润的,随着时间过去,成虫会变得干燥,体色变为典型的灰黑色。
专业班级:11级生物技术学号:20111052133 姓名:陆海云实验日期:2013年4月12日室温:24.5℃大气压:82.38Kpa实验一:普通果蝇的形态和生活史观察一、目的:1、了解果蝇的生活习性;2、掌握果蝇培养基的制备方法;3、掌握果蝇饲养管理的方法;4、鉴定果蝇的雌雄性别和突变性状。
二、原理:果蝇英文俗名fruit fly或vinegar fly ,果蝇广泛地存在于全球温带及热带气候区,而且由于其主食为腐烂的水果,因此在人类的栖息地内如果园,菜市场等地区内皆可见其踪迹。
除了南北极外,目前至少有1000个以上的果蝇物种被发现,大部分的物种以腐烂的水果或植物体为食,少部分则只取用真菌,树液或花粉为其食物。
⏹果蝇(Drosophila )属于昆虫纲,双翅目。
双翅目:成虫具有一对发达、膜质的前翅,后翅特化为一对平衡棒。
⏹特点:生活史短,繁殖快,易饲养,染色体少,突变型多,个体小是一种很好的遗传学实验材料,是一种模式生物生态学特征:分布范围:果蝇类昆虫与人类一样分布于全世界,并且在人类的居室内过冬。
由于体型小,很容易穿过砂窗,因此居家环境内也很常见。
生活环境:有些种生活以腐烂水果上。
有些种则在真菌或肉质的花中生活。
在垃圾筒边或久置的水果上,只要发现许多红眼的小蝇,即是果蝇;果蝇类幼虫习惯孳生于垃圾堆或腐果上。
生物学特征:中国科学家最近发现,小果蝇对危害人类健康的家居装饰材料所散发的有毒气体非常敏感,这种有毒气体一般被称为“隐形杀手”。
作为一种真核多细胞昆虫,果蝇有类似哺乳动物的生理功能和代谢系统,对空气质量非常敏感。
通过李曙光(上海同济大学基础医学院院长)科学家的一个有趣的实验,我们发现果蝇的异常表现能反应室内空气污染。
在实验中,在一个10平米的新电表房设置五组果蝇,适应各种装修材料甲醛,苯,氨和氡。
每组设两点,分别是0.5米(人体躺下来的高度)和1.7米(人体站着的高度)。
每一个点,科学家放40种果蝇来检测空气污染度。
实验结果表明,800个果蝇的平均寿命从正常的50天到25天左右,缩短了一半。
这些死亡的果蝇数在每一个测试点几乎是相同的。
“这表明,由于不健康的配件,整个房间的空气中充满了有毒气体。
如果进入了这样的房间,人的健康就会受损。
”李说。
李现在开始进一步研究受污染空气影响的果蝇的各种生物指标,希望通过果蝇对空气污染敏感的有效途径找到线索,来减少室内空气污染对人体健康的危害。
“也许我们可以通过模仿生理机制开发新产品监测室内空气质量”李说。
目前,对人类健康的威胁,室内空气污染已列十强之一。
这些有毒物质主要是不合格家居装饰材料所排放,其在中国污染原因年度报告上的死亡人数已愈111000人。
遗传学特征:作为实验动物,果蝇有很多优点。
首先是饲养容易,用一只牛奶瓶,放一些捣烂的香蕉,就可以饲养数百甚至上千只果蝇。
第二是繁殖快,在25℃左右温度下十天左右就繁殖一代,一只雌果蝇一代能繁殖数百只。
孟德尔以豌豆为实验材料,一年才种植一代。
摩尔根最初以小鼠和鸽子为实验动物研究遗传学,效果也不理想。
后来经人介绍,摩尔根于1908年开始饲养果蝇。
果蝇只有四对染色体,数量少而且形状有明显差别;果蝇性状变异很多,比如眼睛的颜色、翅膀的形状等性状都有多种变异,这些特点对遗传学研究也有很大好处。
对于这些有利的特点,摩尔根也不是一下子都认识清楚了的,而是后来在研究工作中逐渐体会到的。
由于摩尔根的实验室中饲养了很多果蝇,研究人员整天在侍候果蝇、观察研究果蝇,所以人称他领导的实验窒为“蝇室”。
在摩尔根的领导之下,这个“蝇室”成了全世界的遗传学研究中心。
他们的研究成果为全世界遗传学界所注目,他们写出的论文和著作是全世界遗传学家的必读书和重要参考文献。
这个“蝇室”还培养出了许多著名遗传学家。
各种生物染色体的数量是不多的,例如果蝇是4对染色体,豌豆是7对,玉米是10对,人也只有23对。
但是,每种生物基因的数量要比其染色体数量多得多。
既然基因是存在于染色体上,那么每条染色体上肯定不只有一个基因,而是有许多个。
好多人都从理论上做出了这种推测,但是拿不出实验证据,他们根本无法确定某种生物的哪个基因是存在于它的哪一条染色体上。
自然科学讲究实证,没有证据时理论是不能得到承认的,至多算是一种合理的假设。
第一个拿出这种证据的是摩尔根,证据来自对果蝇的研究。
在证明白眼突变基因是存在于果蝇的x染色体上之后,摩尔根又发现了残翅突变、朱色眼突变、黄身突变等也是伴性遗传,表明它们的基因也是存在于x染色体上。
孟德尔定律说,在形成配子时成对的基因互相分离,自由组合。
根据细胞学研究结果,形成配子时是成对的染色体互相分离,自由组合,所以,只有不在同;条染色体上的基因才可以自由组合,而位于同一染色体上的基因则会连在一起遗传,这就是基因连锁。
这种认识也是先从理论上推测出来,然后实验证实。
通过适当地选择交配对象,摩尔根得到了同时具有两种伴性遗传突变的果蝇,如白眼黄身果蝇。
他让这种果蝇与普通的野生果蝇或具有不同伴性遗传突变的果蝇交配,果然发现了基因连锁。
例如白眼黄身果蝇与野生的红眼灰身果蝇交配,后代中白眼黄身者或红眼灰身者占99%,而没有表现为连锁遗传的即白身灰身者或红眼黄身者,只占1%。
然而连锁并不是百分之百,而且不同基因之间的连锁程度有高有低。
摩尔根因此提出,不同染色体之间在形成配子时会发生基因交换,这是由于染色体之间可能发生物质交换而引起的。
摩尔根又进一步想到,同一条染色体上的两个基因,相距越远则发生交换的可能性越大,因此,根据交换率的高低可以判断出基因之间的相对位置。
综合大量实验结果、摩尔根绘出了果蝇4对染色体的基因图:把每条染色体上的所有基因排成一条直线,交换率越小的摆的位置愈近。
三、材料与方法:1、仪器设备:生化培养箱、双筒解剖镜、镊子、电磁炉、高压灭菌锅、电热恒温干燥箱、培养瓶、棉花塞、烧杯、白瓷板、玻棒、棉签、滤纸;2、试剂:乙醚、酒精、丙酸、酵母粉、琼脂、玉米粉、白糖;3、材料:野生型黑腹果蝇。
步骤1.果蝇的生活史及形态观察本次实验采用黑腹果蝇(1)黑腹果蝇简介黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)是双翅目昆虫,生活史短,易饲养,繁殖快,染色体少,突变型多,个体小,是一种很好的遗传学实验材料,是一种模式生物(model organism)。
黑腹果蝇是一种原产于热带或亚热带的蝇种。
它和人类一样分布于全世界,并且在人类的居室内过冬。
雌性体长2.5毫米,雄性较之还要小。
雄性有深色后肢,可以此来与雌性作区别。
雌蝇可以一次产下400个0.5毫米大小的卵,它们有绒毛膜和一层卵黄膜包被。
其发育速度受环境温度影响。
在25℃环境下,22小时后幼虫就会破壳而出,并且立刻觅食。
因为母体会将它们放在腐烂的水果上或其他发酵的有机物上,所以它们的首要食物来源是使水果腐烂的微生物,如酵母和细菌,其次是含糖的水果。
幼虫24小时后就会第一次蜕皮,并且不断生长,以到达第二幼体发育期。
经过三个幼虫发育阶段和四天的蛹期,在25℃下过一天,就会发育为成虫。
黑腹果蝇在1830年首次被描述。
而它第一次被用作试验研究对象则要到1901年,试验者是动物学家和遗传学家威廉•恩斯特•卡斯特(William Ernest Castle)。
他通过对果蝇的种系研究,设法了解多代近亲繁殖的结果和取自其中某一代进行杂交所出现的现象。
1910年,汤玛斯•亨特•摩尔根(Thomas Hunt Morgan)开始在实验室内培育果蝇并对它进行系统的研究。
之后,很多遗传学家就开始用黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)作研究,并且取得了很多遗传学方面的知识,包括这种蝇类基因组里的基因在染色体上的分布。
在20世纪生命科学发展的历史长河中,果蝇扮演了十分重要的角色,是十分活跃的模型生物。
遗传学的研究、发育的基因调控的研究、各类神经疾病的研究、帕金森氏病(Parkinson's disease)、老年痴呆症(Alzheimer disease)、药物成瘾(addiction)和酒精中毒(Alcoholism)、衰老与长寿(aging and longevity)、学习记忆(learning and memery)与某些认知行为(Cognitive behavior)的研究等都有果蝇的“身影”。
果蝇以发酵烂水果上的酵母为食,广泛分布于世界各温带地区。
果蝇具有生活周期短、容易饲养、繁殖力强、染色体数目少而易于观察等特点,因而是遗传学研究的最佳材料。
早在1908年由天才的遗传学家摩尔根把它带上了遗传学研究的历史舞台,约在此后30年的时间中,果蝇成为经典遗传学的“主角”。
科学家不仅用果蝇证实了孟德尔定律,而且发现了果蝇白眼突变的性连锁遗传,提出了基因在染色体上直线排列以及连锁交换定律。
摩尔根1933年因此被授予诺贝尔奖。
1946年,摩尔根的学生,被誉为“果蝇的突变大师”的米勒,证明X 射线能使果蝇的突变率提高150倍,因而成为诺贝尔奖获得者。
在近代发育生物学研究领域中,果蝇的发生遗传学独领风骚。
1995年,诺贝尔奖再次授予三位在果蝇研究中辛勤耕耘的科学家。
Edward B. Lewis(美国),Christiane Nüsslein-V olhard(德国),Eric F. Wieschaus(美国),因发现早期胚胎发育中的遗传调控机理而获奖。
果蝇为进一步阐明基因-神经(脑)-行为之间关系的研究提供了理想的动物模型。
专家认为,近一个世纪以来,果蝇遗传学在各个层次的研究中积累了十分丰富的资料。
人们对它的遗传背景有着比其他生物更全面更深入的了解。
作为经典的模式生物,果蝇在21世纪的遗传学研究中将发挥更加巨大而不可替代的作用。
(2)果蝇的形态观察野生型果蝇形态观察2.1野生型黑腹果蝇:长翅、红眼、直刚毛、灰身等体色灰;翅膀呈圆卵型,静止时平放交叉重叠,长度约为腹部长度的两倍;翅膀有横隔脉眼睛颜色为砖红色,饱满圆形刚毛——头胸部以及复眼的周围具有平直,先端略弯的长型粗黑硬毛2.2突变型果蝇形态观察一些常见的突变性状一对前翅 + 一对平衡棒突变性状基因符号染色体号性状特征棒眼B X 复眼呈狭窄垂直棒形,小眼数少褐眼bw 2 眼呈褐色卷曲翅Cy 2 翅膀向上卷曲,纯合致死小翅m X 翅膀小,长度不超过身体白眼w X 复眼白色黑檀体e 3 身体呈乌木色,黑亮黑体b 2 体黑色,比黑檀体深黄体y X 全身呈浅橙黄色残翅vg 2 翅明显退化,部分残留,不能飞叉毛f X 毛和刚毛分叉且弯曲猩红眼st 3 复眼呈明亮猩红色墨色眼se 3 羽化时眼呈褐色并深化成墨色焦刚毛sn X 刚毛卷曲如烧焦状突变型:白眼(w)突变型:小翅(m)突变型:残翅(vg)突变型:焦刚毛(sn)突变型:无横隔脉(cv)突变型:黄体(y)与黑檀体(e)2.3果蝇生活周期的观察:果蝇是完全变态昆虫,生活周期可分4个时期:卵、幼虫、蛹和成虫果蝇的生活史包括卵、幼虫、蛹、成虫四个连续的发育阶段。