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蜈蚣身体的一个重要特点是具有含几丁质的外骨骼,分布在躯干部每节背面的为背板,腹部的为腹板,背板和腹板靠两侧的膜状薄板相连接。外骨骼不仅有保护内脏器官及防止体内水分蒸发和接受刺激的功能,并且还能和附着的肌肉一起完成各种运动的动作。

外骨骼的形成限制了蜈蚣身体的继续生长发育,因此蜈蚣在生长过程中便有了蜕皮现象。蜈蚣蜕皮时,体内分泌一种几丁质酶将外骨骼中主要组成成分几丁质溶解,使外骨骼破裂,整个身体从中钻出,并重新形成外骨骼。蜕皮时蜈蚣用头顶住池壁,先顶破头板,然后依靠自身的伸缩运动逐渐使身体连同步足由前向后依次剥脱,最后脱离尾足。每次蜕皮需要2~3个小时。

本条内容来源于:中国农业出版社《动物福利与肉类生产》

昆虫怎样形成新的外骨骼

机械外骨骼或称动力外骨骼(Powered exoskeleton),是一种由钢铁的框架构成并且可让人穿上的机器装置,这个装备可以提供额外能量来供四肢运动。

别称:强化服、动力服(Power Suit)、动力装甲(Power armor或Powered armor)、Exoframe、Hardsuit或Exosuit等。凭借这套“服装”,人类就可以成为所谓的“铁人”。

动力外骨骼更倾向于军用,除了能够增强人体能力的这一基本功能外,还要具有良好的防护性、对复杂环境的适应性以及辅助火力、通信、侦查支持等军用功能。

扩展资料:

机械外骨骼的特点是轻量柔软

“你可以想象一个像蜘蛛网一样的东西紧紧的结合你的贴身裤子,”设计和建造这款机器护甲的研究小组负责人、美国哈佛大学维斯研究所机器人学研究学者康纳·沃尔什(Conor Walsh)这样说道。

这套衣服并非第一款测试的机械外骨骼,尽管它可能是目前为止最舒服的。类似这种带有坚硬的金属和塑料外套的外骨骼已经用于帮助瘫痪人群摆脱轮椅,但它们仍然是笨重的机器。

这套服装比其它人造外骨骼要更轻,因为它不包含任何坚硬的结构,主要是有专门设计的纤维织物组成。新设计的外骨骼更类似于增强者而非辅助者。

它比坚硬的假肢外骨骼要更轻,重量只有7.5千克(并不包括驱动人造“肌肉”的 气源)。同时,这套服装依赖于人类行走时腿部的运动——它的特色在于在合适的时刻增加额外的动力或者力量。

百度百科-机械外骨骼

昆虫的外骨骼是硬的吗

形成新的外骨骼也就是在蜕皮的时候的一种生理变化。昆虫体壁有外向里有这几层:上表皮,外表皮,内表皮和真皮细胞。外表皮最坚硬,主要成分是几丁质和柔化蛋白质,性质稳定,充当骨骼的作用。当昆虫蜕皮时,首先发生的是皮层溶离和旧表皮的消化,但是最坚硬的外表皮不能消化而主要的被蜕下来。其他被消化的物质又被里面的真细胞吸收,这些细胞最终又分泌出几丁质和蛋白质,慢慢沉积成新的表皮层。其中的外表皮即外骨骼渐渐特化就形成了新的外骨骼了。希望能给楼主帮助

节肢动物的外骨骼

昆虫的外骨骼是很坚硬的,就像人类的骨骼一样坚硬。它的成分主要是几丁质和蛋白组成。几丁质是一种多糖(氨基多糖)类有机物,蛋白是矿化(磷酸钙化)的胶原纤维。

绝大多数无脊椎动物的骨骼位于体外,即外骨骼。动物的外骨骼体制既有它的优越性,也有其限制性,外骨骼体制的优越性在于支撑、运动、防护三项功能紧密结合。外骨骼体制的限制性也很突出,例如:(1)防护功能与运动功能之间的矛盾。这在软体动物中表现最为突出。厚重的贝壳影响运动能力,而薄的外壳却又减弱了防护功能。这正像人类的战争武器坦克一样,在装甲厚度与速度之间出现了矛盾。因此在软体动物中可以看到两种极端现象:具有厚重外壳的砗磲(Tridacna)已经丧失运动能力,丢失了外骨骼的乌贼却获得了高速率。(2)生长的限制。动物的软躯体的生长受到坚硬的外骨骼的限制。于是我们看到昆虫是如何艰难地“蜕皮”的,但腹足类的螺旋形壳和某些环节动物的管状壳并不影响其内的软躯体的生长。(3)呼吸的限制。节肢动物的外壳骨骼是体表呼吸的障碍,坚硬的外骨骼也不可能进化出像陆地脊椎动物那样的“负压呼吸”系统。昆虫的气管式呼吸系统的效率较低,限制了躯体体积的增长。

节肢动物的外骨骼,最外一层是很薄的蜡质层,可以防止外面的水分渗入或内部的水分蒸发。蜡质层下是几丁质层,见丁质是复杂的含氮多糖类,它是外骨骼的主要构成成分。几丁质层又可分为外层和内层,外层较致密,常为蛋白质或钙质所沉积,形成了坚厚的骨片;内层富有弹性。见丁质层的下面是分泌外骨骼的表皮细胞。表皮细胞分泌的外骨骼一经硬化后,便不能继续扩大,而使节肢动物体内组织器官的生长受到了限制。因此,节肢动物在生长发育过程中有蜕皮现象。蜕皮时表皮细胞分泌一种酶,将几了质溶解,同时使蜡质层破裂,节肢动物幼体就可以从外骨骼中钻出来,并且由表皮细胞重新分泌新的外骨骼。在新的外骨骼未完全硬化之前,身体可以增大体积。所以,正在发育而迅速长大的节肢动物幼体,蜕皮次数比较多。发育到不再继续长大时,蜕皮也就停止了。

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