微小的昆虫眼睛小,为生存它们长出由几十只到几万只小眼组成的复眼,把每个眼睛看到的范围组合起来就能看到大东西,从而提高了视力。
复眼是昆虫的主要视觉器官,通常在昆虫的头部占有突出的位置。多数昆虫的复眼呈圆形、卵圆形或肾形。
有些昆虫的复眼在每侧又分为上、下两个,成为“四眼”昆虫,例如眼天牛、豉甲(见下图)和浮游的一些种类。
特别是生活在水中的豉甲,由于它的复眼分为上、下两部分,因而在猎食时既能发现水面的目标,又能发现水中的目标。在突眼蝇中,复眼着生在头部两侧的柄状突上。 复眼是由许多六角形的小眼组成的,每个小眼与单眼的基本构造相同。复眼的体积越大,小眼的数量就越多,看东西的视力也就越强。
复眼中的小眼的数目变化很大,从最少的只有一个小眼,到最多的有数万个小眼。例如有一种蚂蚁的的工蚁只有一个小眼,蝴蝶有1.2~1.7万个小眼,蜻蜓则有1~28万个小眼,家蝇有4千个小眼。 小眼的构造很精巧,它有一个如凸透镜一样的集光装置,叫角膜镜,就是小眼表面的六角形凸镜,下面连着圆锥形的晶体,在这些集光器下面连接着视觉神经。
神经感受集光器传入的光点而感觉到光的**,而后造成“点的影像”,许多小眼的点的影像相互作用就组成“镶嵌的影像”。如果把昆虫的一只复眼纵向剖开,在放大镜或显微镜小观察,多棱的小眼聚集在一起,很象一只奇妙的万花筒。 昆虫的复眼虽然由许多小眼组成,但它们的视力远不如人类的好,蜻蜓可以看到1~2米,苍蝇只能看到40~70毫米。
可是,昆虫对于移动物体的反应却十分敏感,当一个物体突然出现时,蜜蜂只要0.01秒就能做出反应。捕食性昆虫对移动物体反应能力更加迅速敏捷。 昆虫与人类一样,可以分辨不同的颜色,但与人类感受的波长不同。
昆虫能感受到的波长范围为240(紫外光)~700(黄、橙色)毫微米。蜜蜂不能区分橙红色与绿色;荨麻蛱蝶看不见绿色和黄绿色。一般昆虫不能感受红色。
蝴蝶属于鳞翅目,复眼利于其在空中生存捕食,是昆虫的主要视觉器官,通常在昆虫的头部占有突出的位置。多数昆虫的复眼呈圆形、卵圆形或肾形。
每个小眼都有角膜、晶椎、色素细胞、视网膜细胞、视杆等结构,是一个独立的感光单位。
轴突从视网膜细胞向后伸出,穿过基膜汇合成视神经。
一些节肢动物的复眼中含有色素细胞,光线强时色素细胞延伸,只有直射的光线可以射到视杆,为视神经所感受,斜射的光线被色素细胞吸收,不能被视神经感受。
扩展资料:
光线弱时,色素细胞收缩,这样通过每个小眼射入的光线,除直射的光线到达视杆,光线还可通过折射进入其他小眼,使附近每个小眼内的视杆都可以感受相邻几个小眼折射的光线。
这样在光线微弱时,物体也能成像。
家蝇的复眼约由4000个小眼组成,蝶、蛾类的复眼约有28000个小眼。
小眼面的大小,不但在不同种的昆虫中不同,而且同一个复眼中不同部位的小眼面也可不同,如雄性牛虻,复眼背面的小眼面较大。
蜻蜓有复眼是因为要看清周围的事物,方便捕捉猎物。它的复眼是由很多小眼组成的,每个小眼只能看到物体的一部分,很多小眼组合起来,才可以看清物体。
人的眼睛需要0.05秒才可以看清物体的轮廓,而它只需要0.01秒就可以看清楚,方便它捕捉移动的猎物。
作用是传送信号。复眼面的大小,不但在不同种类的昆虫中不同,而且同一个复眼中不同部位的小眼面也可不同。
比如,蜻蜓为单复眼,其晶体达1万个。
有些复眼能同时处理图像,每个晶体传送自己的信号给昆虫或节肢动物的大脑。小眼周围有色素细胞。复眼中的小眼越多,越能辨别物像、颜色和人眼所不能见到的短光波。 传送信号。
复眼面的大小,不但在不同种类的昆虫中不同,而且同一个复眼中不同部位的小眼面也可不同。如雄性牛虻,复眼背面的小眼面较大;有些毛蚊,其前后部的小眼面的大小也不同,可划分为两个区域。这些变化与它们的生活习性等有关。
比如,蜻蜓为单复眼,其晶体达1万个。有些复眼能同时处理图像,每个晶体传送自己的信号给昆虫或节肢动物的大脑。这使它们快速发现目标和图像识别,这就是为何苍蝇很难打着。
小眼周围有色素细胞。复眼中的小眼越多,越能辨别物像、颜色和人眼所不能见到的短光波。