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蜘蛛有8只眼睛,那蜘蛛的视力能力是不是很好
一般的蜘蛛有几只眼睛蜘蛛有眼睛吗,除了少数的无眼蜘蛛外,大多数的蜘蛛都是有眼睛的,还有一定的视力,但是视力确实极弱的,能看到的范围也很仅,但是蜘蛛身上有很多感觉器官,如听毛,等可以配合蜘蛛的眼睛,感知外界的一切
有,一般来讲眼越大视力则越好。眼的数量及位置有助于一些蜘蛛种类的转向。
而除了少数洞穴种无眼蜘蛛外,绝大多数蜘蛛都是有视力的,但视力只能达到感受光线强弱的程度,数只眼的配合还可有助于感知一定范围内的猎物移动。
跳蛛科和妖面蛛科的成员视力较佳,可以观测到30cm远的猎物。
注意观察眼的指向。除了指向前方的两对前眼之外,还有两对后眼指向后部,用于控制转向。
全世界的蜘蛛已知有35万种,中国记载约1000种。
体长从0.5毫米到9厘米不等。身体分头胸部和腹部。头胸部背面有背甲,背甲的前端通常有8个单眼,排成2~4行。
腹面有一片大的胸板,胸板前方中间有下唇。腹部不分节腹柄由第1腹节演变而来。腹部多为圆形或卵圆形,有的有各种突起,形状奇特。
腹部腹面纺器由附肢演变而来,少数原始的种类有8个,位置稍靠前;大多数种类6个纺器,位于体后端肛门的前方。纺器上有许多纺管,内连各种丝腺,由纺管纺出丝。感觉器官有眼、各种感觉毛、缝感觉器和跗节器。
蜘蛛没有复眼,只有单眼,不超过12个,一般为8个,甚至有些洞穴生活的蜘蛛没有单眼。单眼是仅能感觉光的强弱,而不能看到物像的一种比较简单的光感受器。所以大多数蜘蛛(除了一些跳蛛)的视觉弱的很,它们是靠敏锐的触觉和嗅觉来捕获猎物的。
为什么说蜘蛛的视力很差
蜘蛛有二三对或四对的眼睛,你可能认为它们有着很好的视力,可事实是它们的视力非常差。因此它们利用触觉来寻找周围的路并捕食猎物。
它们有一组结构来告诉它们自己的身体在哪儿,例如它们的腿,而其他的会告诉它们所处环境的情况。
蜘蛛身体上的绒毛也是它们感觉机制的一部分。如果某些东西碰到了绒毛,连接着绒毛的神经就会让蜘蛛知道那里有一些东西。另外它们还有更多的专用绒毛,能感觉更细微的震动,如昆虫扑动翅膀的声音。
蜘蛛不用它们的眼睛,它们有更多“看”的方式。
它们通常运用位于它们大腿上的称作震动感受器的感觉器官。织网的蜘蛛利用这些器官通过网的振动来告诉它们抓住了某些东西。
蜘蛛不能靠它的眼睛来看到你的脚,因为你的脚不会像只蜜蜂那样发出嗡嗡声,并且你也不会被它的网抓住,在它的绒毛感觉到你的脚之前它都不会知道你在它身边。
蜘蛛的视觉能力是怎样的
大部分结网蛛感受机械震动的系统十分灵敏,但它们的眼睛视物能力却很差。但是有一些蜘蛛如狼蛛、蟹蛛、跳蛛的眼睛要敏锐得多,它们可以看见8~33cm远的运动物体,而这其中跳蛛的视觉能力又更胜一筹,它的侧眼视觉范围在蜘蛛前方的70~80cm,前中眼的视觉范围则有30~40cm。
有人认为,这些大小只有几毫米的蜘蛛能看清前方30cm远的距离,这种视力达到了灵长目的水平。
眼睛的视觉能力除了视觉范围外还包括视觉的分辨率、对颜色的反应、分辨不同的形体以及移动的物体。蜘蛛的眼睛依靠晶体聚像,因此它们在视觉的敏锐度上远胜于昆虫的复眼。蜜蜂分辨不清在弧线上的相距小于1°角的两个点,即使是有着最敏锐视力的昆虫(复眼的dragfly),也只能辨明弧线上相距1/5°角的两个点,而一种跳蛛——孔蛛Portia则是它的6倍,即它可以分辨弧线上相距仅1/30°角的两个点[10,15]。颜色视觉是通过对比视网膜上的光受体神经元的输入而形成的,这些神经元对不同波长的光波敏感。
一般来说,脊椎动物的颜色视觉是通过3层视锥细胞来调节的[11],而由于蜘蛛视网膜上的光受体细胞为视杆细胞,很多人认为蜘蛛不能感知颜色,但有些人并不这样认为。因为在跳蛛的求偶仪式上,雄蛛身上和腿上那些五颜六色的毛及色带对于求偶识别有着重要作用,而且很多雄蛛就像天堂鸟一样色彩斑斓[7]。而对跳蛛前中眼视网膜上的视觉细胞的研究似乎也表明了跳蛛能感知颜色。
Land首先发现了跳蛛前中眼视网膜的分层现象,并假设:第一层有对红色敏感的色素,第二层有对蓝色敏感的色素,第三层有对紫外线敏感的色素,这种排列是颜色视觉的基础,但他很快发现,不是第三层而是第四层对紫外线十分敏感。随后的一些实验证实了跳蛛前中眼视网膜上有对绿色敏感的色素,但DeVoe认为这一结果不能与视网膜的分层联系起来,而Blest等人做了对来自蝇虎Plexippusvalidus前中眼视网膜上17个视觉细胞的全光谱分析,并对其中9个进行了定位,证实第一层和第二层的3个细胞对绿色敏感,第四层的4个细胞对紫外线敏感。这些发现支持了前中眼的二色性,而非Land最初认为的三色性。
这些结果表明,蜘蛛,至少是跳蛛,还是有一定的颜色感知能力的。察觉和辨别不同的形体,是视觉中的又一项复杂问题。猎物的移动促使跳蛛定位并捕食,同时,不同的移动方式有时却是跳蛛区分不同类猎物的线索之一[2,5,6,9,12,13,15]。
但对于跳蛛,猎物的移动不是必需的,它们同样也捕食不动的猎物。比如有一些偏好捕食结网蛛的跳蛛,因为大多数结网蛛常常静止不动,此时蜘蛛就需要较强的形状识别能力。大多数跳蛛在只有视觉线索时,能区分静止的蜘蛛、蜘蛛的巢、卵袋和昆虫[9,12,13]。当采用死的蚂蚁测试一种食蚁蛛(对蚂蚁有特别的偏好)时,它表现出同用活的蚂蚁测试时一样的食物偏好[9,14]。
对跳蛛视网膜的研究,也表明了它们优秀的形状识别能力。在跳蛛前中眼的视网膜的小窝里,每个受体细胞间距约1μm,这种间距有利于分辨,如果再小一些,会因量子效应降低了图像质量,而如果大一些,也将不利于由眼睛屈光学得到的图像质量。另一方面,小窝里每个受体细胞都有一个固定的感杆,这样,相邻细胞之间的感杆没有接触,这种方式可以减少图像的模糊度。实际上,在胚胎发育过程中,有一个视觉能力低的前阶段,此阶段中,所有细胞有两个感杆而且相邻的感杆相接触,随后,随着眼睛的发展,这些感杆开始从细胞中失去,并最终形成有规则的定位[8,9]。
视网膜的这些结构特点为跳蛛优秀的形状识别能力提供了有力的证明。
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