Keys to the Trematoda

Keys to the Trematoda pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Oxford Univ Pr
作者:Gibson, David I. (EDT)/ Bray, Rodney Alan (EDT)/ Jones, Arlene (EDT)
出品人:
页数:768
译者:
出版时间:2005-3
价格:$ 355.95
装帧:HRD
isbn号码:9780851995878
丛书系列:
图书标签:
  • 寄生虫学
  • 吸虫类
  • 医学寄生虫学
  • 生物学
  • 动物学
  • 疾病传播
  • 诊断学
  • 研究
  • 分类学
  • 形态学
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具体描述

This text, in three volumes, presents a detailed revision of the systematics and taxonomy of the platyhelminth class Trematoda, subclasses Aspidogastrea and Digenea, with key for the identification of these parasites at the superfamily, family, subfamily and generic levels. The trematodes are parasitic worms infecting all vertebrate groups ad include families of significance to human and animal health, with considerable economic impact. The first volume covers the subclass Aspidogastrea and order Stregeida, while the second and third volume cover the orders Echinostomida and Plagiorchiida.

颤口吸虫:解码寄生生物的秘密世界 颤口吸虫,这一看似遥远且略显晦涩的词汇,实则指向了一个庞大而精妙的生物类群,它们以其独特的生活史、复杂的生理机制以及对宿主造成的深刻影响,在自然界中扮演着至关重要的角色。理解颤口吸虫,不仅是对微观生命形态的探索,更是对生态平衡、疾病传播乃至人类健康的一次深入审视。 一、 颤口吸虫的形态与结构:微观世界的鬼斧神工 颤口吸虫(Trematoda)隶属于扁形动物门(Platyhelminthes),是一类形态各异的体内寄生虫。它们通常呈叶状或长条状,身体扁平,柔软而富有弹性,尺寸从微小的几毫米到几厘米不等。其身体表面覆盖着一层致密的表皮,这层表皮并非简单的保护层,而是具有高度适应性的结构,能够抵御宿主消化液的侵蚀,并参与营养物质的吸收。 颤口吸虫最显著的特征之一是其吸盘。它们通常拥有两个主要的吸盘:口吸盘(oral sucker)位于身体前端,环绕着口部,用于固定在宿主组织上并摄取宿主营养;腹吸盘(acetabulum)则位于身体腹面,其位置和大小因种类而异,有些种类甚至拥有多个腹吸盘。这些吸盘的结构和功能是颤口吸虫赖以生存的关键,赋予了它们强大的附着能力,使其能够牢牢地依附在宿主的特定器官或组织中。 内部结构上,颤口吸虫展现出高度的特化。消化系统相对简单,通常由一个分叉的肠道组成,末端闭合。排泄系统则通过火焰细胞(flame cells)和排泄管网络实现,负责排出代谢废物。神经系统相对原始,但已具备一定程度的集聚,能够感知环境变化并作出反应。然而,最引人注目的是其生殖系统。颤口吸虫绝大多数是雌雄同体(hermaphroditic),拥有发达的雌雄生殖器官,能够进行异体或自体受精。这种高效的繁殖策略,加上其复杂的生命周期,是其能够成功侵染和繁衍的重要原因。 二、 颤口吸虫的生命周期:一场精妙绝伦的生命接力 颤口吸虫的生命周期是自然界中最令人着迷的现象之一,其复杂程度常常令人惊叹。它们通常需要两个或三个不同的宿主才能完成其生命循环,其中至少需要一个环节的环节动物(Mollusca),如软体动物,作为第一中间宿主。 生命周期的起点通常是虫卵。成熟的颤口吸虫在宿主体内产下大量的虫卵,这些虫卵随宿主的粪便排出体外,进入环境中。虫卵在适宜的条件下(如水分和温度)会发育成毛蚴(miracidium)。毛蚴是颤口吸虫的自由生活幼虫阶段,它们通常具有纤毛,能够在水中自由游泳,积极寻找特定的软体动物宿主。 一旦遇到合适的软体动物,毛蚴会钻入宿主的组织,开始进行无性繁殖。在软体动物体内,毛蚴会发育成胞蚴(sporocyst),胞蚴进一步发育成雷蚴(rediae)。雷蚴是更进一步的发育阶段,它们已经具备了简单的消化系统和初步的运动能力,能够在软体动物体内移动并继续进行无性繁殖,产生大量的尾蚴(cercariae)。 尾蚴是颤口吸虫的另一个自由生活幼虫阶段,它们通常具有发达的尾部,能够摆动前进,在水中寻找第二中间宿主或直接感染终末宿主。尾蚴的形态和行为因种类而异,有些尾蚴会钻入水生植物的组织中,形成囊蚴(metacercariae),等待被终末宿主吞食;有些尾蚴则会直接侵入终末宿主的皮肤或黏膜。 终末宿主(definitive host)是颤口吸虫完成有性生殖的宿主,通常是脊椎动物,包括鱼类、鸟类、哺乳动物,甚至人类。当终末宿主摄取了含有囊蚴的食物,或被尾蚴直接侵入后,这些幼虫便会在宿主体内发育成成虫,并在特定的器官(如肝脏、肠道、肺脏、血管等)内繁殖,完成其生命周期。 三、 颤口吸虫的生态学意义:隐藏在食物链中的力量 颤口吸虫在生态系统中扮演着多重角色。首先,它们是自然选择的有力驱动者。通过感染和影响宿主,颤口吸虫能够改变宿主的行为、生理状态甚至生存率,从而影响宿主种群的数量和分布。这在一定程度上调节着生态系统的结构和功能。 其次,颤口吸虫是重要的食物链环节。在许多生态系统中,软体动物和脊椎动物是重要的组成部分,而颤口吸虫则连接了这两类生物,并促成了能量和物质在不同营养级之间的流动。 此外,颤口吸虫的寄生关系也为研究共进化提供了绝佳的范例。颤口吸虫和宿主之间经过漫长的演化过程,形成了相互适应的复杂关系。宿主不断进化出抵抗寄生的机制,而寄生虫也发展出更有效的侵染和逃避免疫的方式,这种持续的“军备竞赛”是生命演化的生动写照。 四、 颤口吸虫与人类健康:不容忽视的健康威胁 虽然许多颤口吸虫仅感染非人类动物,但有一部分种类对人类健康构成严重的威胁,造成所谓的“吸虫病”。这些人类吸虫病遍布全球,尤其是在卫生条件较差、人们与水生环境密切接触的地区。 血吸虫病(Schistosomiasis): 这是最著名的人类吸虫病之一,由血吸虫属(Schistosoma)的多种吸虫引起。血吸虫直接侵入人体皮肤,并在体内发育成熟,寄生于肠系膜静脉、泌尿生殖系静脉等部位。慢性感染可导致肝脏、脾脏肿大,腹水,泌尿系统损伤,甚至影响生殖健康,是全球致死率最高的寄生虫病之一。 肝吸虫病(Hepatic Fascioliasis): 主要由牛肝吸虫(Fasciola hepatica)和埃及血吸虫(Fasciola gigantica)引起,通常通过食用被囊蚴污染的水生植物(如未煮熟的水芹)而感染。成虫寄生于肝脏胆管内,引起胆管炎、肝脏损伤,出现腹痛、黄疸、消化不良等症状。 肺吸虫病(Paragonimiasis): 由并殖吸虫属(Paragonimus)的多种吸虫引起,主要通过食用未煮熟的含有囊蚴的淡水蟹或小龙虾感染。成虫寄生于肺脏,形成结节,引起咳嗽、咳痰(有时带血)、胸痛等症状,严重者可影响呼吸功能。 肠吸虫病(Intestinal Fascioliasis): 相对而言,肠道寄生虫感染不如上述几种常见,但某些吸虫如毛蚴可直接侵入肠壁,引起腹泻、腹痛等症状。 对人类吸虫病的认识和防治,需要从多个方面入手:提高公众的卫生意识,改善居住和饮用水条件,推广安全卫生的饮食习惯,以及加强对携带病原体的中间宿主的监测和控制。同时,药物治疗和疫苗研发也是对抗这些疾病的重要手段。 五、 颤口吸虫研究的意义与展望:探索未知,守护健康 对颤口吸虫的研究具有多层面的意义。从基础生物学角度看,它们是研究寄生-宿主相互作用、免疫逃逸机制、发育生物学以及进化动力学的宝贵模型。理解颤口吸虫如何巧妙地操控宿主,如何逃避免疫系统的攻击,对于我们理解生命本身的复杂性和适应性至关重要。 在医学领域,深入研究颤口吸虫的致病机制、诊断方法和治疗策略,是预防和控制吸虫病的关键。开发更有效、更安全的药物,探索新型的诊断技术,甚至研发针对性的疫苗,将为全球公共卫生做出巨大贡献。 在生态学和农业领域,了解颤口吸虫对野生动物种群的影响,以及对家畜和农作物造成的损失,有助于制定更有效的害虫防治和动物疫病防控措施。 随着分子生物学、基因组学和生物信息学技术的飞速发展,我们正以前所未有的方式窥探颤口吸虫的秘密。未来的研究将更加聚焦于揭示其基因组的奥秘,理解其分子层面的调控机制,并在此基础上开发更具针对性的干预手段。颤口吸虫,这个微小而强大的生命家族,依然有无数的未知等待我们去探索,而每一次的深入研究,都将为我们揭示生命的智慧,并最终服务于人类的健康与福祉。

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