一、生物的界级分类学说(一)二界系统;1755 Linne (二
- 格式:ppt
- 大小:994.50 KB
- 文档页数:3
一、生物的分界及动物在其中的地位物质:生物、非生物。
一切具有生命,能表现新陈代谢、生长发育和繁殖、遗传变异、感应性和适应性等生命现象的都是生物。
已鉴定约200万种生物的分界:1.二界系统分界:动物界、植物界代表人物:林奈(Carl von Linne),1735依据:生物能否运动2、三界系统分界:原生生物界、植物界、动物界代表人物:霍格、赫克尔依据:光镜应用许多单细胞生物兼有动物和植物的特性3、四界系统分界:原核生物界(如:细菌、蓝藻)、原生生物界、植物界、动物界代表人物:考柏兰(H.R.Copeland),1938依据:电镜技术的发展原核生物和真核生物概念的提出4、五界系统分界:原核生物界(Monera)、原生生物界(Protista)、真菌界(Fungi)、植物界(Plantae)、动物界代表人物:惠特克依据:电镜技术和生化知识细胞结构的复杂程度及营养方式6、六界系统分界:原核生物界Monera)、古细菌界(Archaebacteria)、原生生物界Protista)、真菌界、植物界、动物界(Animalia)代表人物:R.C.Brusca,19907、八界系统分界:古细菌界(Archaebacteria)、真细菌界(Eubacteria)、古真核生物界(Archezoa、原生生物界(Protista)、藻界(Chromista)、真菌界(Fungi)、植物界(Plantae)、动物界(Animalia)代表人物:T.Cavalier-Smith,1989生命进化经历的重要阶段第一阶段:非细胞阶段第二阶段:从非细胞到细胞第三阶段:从原核生物到真核生物第四阶段:从单细胞真核生物到多细胞真核生物二、动物学及其分科动物学的概念是研究动物的形态结构、分类、生命活动与环境的关系以及发生发展的规律的科学。
动物学分支学科·根据研究内容:动物形态学、分类学、生理学、胚胎学、生态学、地理学、遗传学根据研究对象:无脊椎动物学、脊椎动物学、鸟类学、鱼类学、昆虫学、蛛形学按照研究的重点和服务范畴:古生物学、理论动物学、应用动物学、畜牧学等三、动物学发展简史(一)西方动物学的发展亚里士多德《动物史》描述拉450种,分有血和无血17世纪显微镜出现18世纪瑞典林奈动物分类系统法国拉马克物种进化的观点19世纪施莱登、施旺细胞学说达尔文自然选择学说孟德尔遗传规律20世纪沃森和克里克(1953) DNA双螺旋结构(二)我国动物学的发展《周礼》是我国周朝一部古书距今约3000年,《地宫》篇中把动物分成毛物、羽物、介物、鳞物、和赢物(兽类)《本草纲目》李时珍用27年时间,记录医学上应用的动物、植物、和矿物2000多种,附图1100多幅,其中400多种动物隶属于虫、介、鳞、禽和兽类。
生物分类的五界说名词解释嘿,咱今天就来好好唠唠生物分类的五界说!你知道吗,这就像是给生物世界画了一幅超级详细的地图!
原核生物界,那就是一群小小的、结构简单的小家伙们的地盘,比如说细菌。
就像咱生活中的那些小不点儿工具,看着不起眼,作用可大着呢!
原生生物界,这里面的生物可就多样啦!有像变形虫那样可以随意变形的神奇存在,哎呀,它们就像是一群调皮的小精灵,在自己的世界里尽情玩耍。
真菌界,蘑菇就是其中的代表呀!它们就像是大自然的建筑师,默默建造着自己的小天地。
植物界,那可是一片绿色的海洋呀!大树就像坚强的卫士,守护着大地;花朵像是美丽的仙子,给世界带来色彩和芬芳。
动物界呢,更是丰富多彩得不得了!从小小的蚂蚁到庞大的鲸鱼,它们就像生活中的各种角色,各自有着独特的故事和魅力。
你想想看,要是没有这五界的划分,我们怎么能这么清楚地了解生物世界的复杂性和多样性呢?这五界说不就是我们探索生物奥秘的一把钥匙嘛!它让我们能更有条理地去认识和研究这些神奇的生物。
所
以呀,生物分类的五界说真的超级重要,它让我们对这个奇妙的世界有了更深刻的理解和认识,难道不是吗?
我的观点就是,生物分类的五界说是我们理解生物世界的基础和关键,我们应该好好去了解和掌握它!。
一、生物的分界(一)、两界说(1753年瑞典林奈)一、植物界:进行光合作用,不能自由运动;二、动物界:能自由运动,以植物或其它有机物为食。
(二)、五界说(1969年由惠特克提出的对细胞生物的分界)一、原核生物界:细菌、蓝藻等,DNA袒露,裂殖。
二、原生生物界:单细胞真核生物(甲藻、金藻、裸藻、粘菌和原生动物),有真正的染色体,进行有丝和减数割裂。
[酵母菌、衣藻等例外]3、真菌界:酵母菌、霉菌和大型真菌,生活方式为腐生和寄生。
4、植物界:藻类、苔藓、蕨类和种子植物,进行光合作用。
五、动物界:多细胞动物,包括无脊椎动物和脊椎动物。
附:加病毒界为六界。
二、生物分类与物种命名(一)、生物分类阶梯:界、门、纲、目、科、属、种(二)、“双名法”(林奈):用拉丁文给植物的种定名属名(字头大写,多为名词)+种加词(多为形容词)+定名人姓名(多用缩写)[+变种名+定名人]微生物学一、病毒一、概念:病毒是超显微的、无细胞结构、专性活细胞寄生的大分子微生物。
二、种类:植物病毒、动物病毒和噬菌体(细菌病毒)3、特性:⑴个体极小(纳米)⑵专性寄生:无独立代谢活动,只在特定宿主中繁衍,在宿主体外不进行任何形式的代谢,不具有任何生命特点。
⑶无细胞结构,化学组成与繁衍方式简单:①化学组成:蛋白质+核酸蛋白质:爱惜、特异亲和力、抗原性核酸(含单一类型的DNA和RNA)动物病毒(DNA、RNA、单链、双链)植物病毒(RNA、单链、双链)噬菌体(DNA、单链、双链)②繁衍方式:为仰赖于宿主细胞进行复制繁衍[讲解噬菌体侵染细菌实验]吸附—侵入—复制—合成—组装—释放附:类病毒(游离的核酸致病体)二原核生物界《一》、细菌(根瘤菌)一、形态(个体微小、形态多样)⑴、球菌(单球菌、双球菌、链球菌、葡萄球菌)⑵、杆菌⑶、螺旋菌二、结构⑴、常规结构:由细胞壁(肽聚糖)、细胞膜、细胞质(核糖体)、核区(DNA 袒露)⑵、附属结构:荚膜(多糖或多肽,有爱惜作用)、鞭毛(蛋白质,协助运动)、芽孢(细菌生长一按时期后形成的休眠体,含水量低、耐热性强,对不良环境有极强的抗性)3、营养方式同化作用方面⑴、多数为异养①腐生细菌(枯草杆菌)②寄生细菌(痢疾杆菌)⑵、少数自养①光合细菌绿硫细菌:6CO2+12H2S→C6H12O6+6H2O+12S(光能+细菌叶绿素)②化能合成细菌(利用无机物氧化提供的能量,将CO2合成有机物)硝化细菌(氨→亚硝酸)硫细菌(硫化物→硫→硫酸)铁细菌(亚铁→高铁)⑶、兼性自养(氢细菌:氢→水)异化作用方面⑴、多数为宜氧细菌⑵、厌氧细菌(乳酸菌发酵)⑶、兼性厌氧细菌:硝酸盐还原细菌⑷、微量好氧细菌:拟杆菌属中的个别种4、二分割裂生殖,繁衍能力强核割裂→形成横隔壁→子细胞分离五、研究方式⑴、显微镜⑵、培育基⑶、革兰氏染色[染色(草酸铵+碘)→脱色(乙醇)→再染色(蕃红)]阳性:不脱色阴性:脱色并染上蕃红的颜色《二》、蓝藻(最先的原核蓝藻显现于35—33亿年前)[念珠藻(地木耳、发菜)、]一、形态结构⑴、单细胞、群体。
科学生物分类的七个等级生物分类是对生物界按照一定规律进行分级的学科,是生物学中的基础性内容。
通过对生物进行分类,可以更好地了解生物之间的关系和演化历史。
目前,国际上通行的生物分类法是基于拉丁语命名法的“形态分类法”,根据生物之间的形态特征和进化关系进行分类。
一、界(Regnum)界是最高的生物分类等级,是所有生物的最大分类单位,代表了整个生物界。
生物界按照生物进化的程度和差异性,被划分为不同的界。
二、门(Phylum)门是生物分类的第二级,界下面的一个大分类单位。
门包括具有相似特征的生物种类,是按照生物界内部的形态、生理等方面的差异进行分类的。
三、纲(Classis)纲是生物分类的第三级,门下面的一个分类单位。
纲是生物分类的主要基本单位,包括了共同的形态特征和生活习性等。
四、目(Ordo)目是生物分类的第四级,纲下面的一个分类单位。
目是生物学分类中的重要等级,包括了一组更加相互关联的生物类型。
五、科(Familia)科是生物分类的第五级,目下面的一个分类单位。
科是生物分类中的一个重要等级,包括在形态上有较多相似性的生物。
六、属(Genus)属是生物分类的第六级,科下面的一个分类单位。
属是生物学中的一个重要分类单位,通常包含多个种类,同时具有较明显的形态特征。
七、种(Species)种是生物分类的最低级别,属下面的一个分类单位。
种是生物学中最基本的分类单位,是指在形态、生理、生态等多方面表现相似的一群个体。
生物的分类不仅有助于了解生物之间的关系,还可以为进化研究提供重要的依据。
科学生物分类的七个等级为我们提供了一个清晰的分类体系,帮助我们更好地认识和研究生物界的多样性和复杂性。
生物分类的8个等级生物分类是生物学中的一个重要分支,它是对生物进行分类和命名的科学方法。
生物分类的目的是为了更好地了解生物之间的关系,以及更好地研究生物的进化和生态学。
生物分类按照不同的特征进行分类,这些特征可以是形态、生理、生态、分子等方面。
在生物分类中,有8个等级,分别是:界、门、纲、目、科、属、种和亚种。
界(Kingdom)是生物分类的最高等级,它是按照生物的基本特征进行分类的。
目前,生物界被分为5个,分别是:动物界、植物界、真菌界、原生生物界和古菌界。
动物界包括所有的动物,植物界包括所有的植物,真菌界包括所有的真菌,原生生物界包括所有的原生生物,古菌界包括所有的古菌。
门(Phylum)是生物分类的第二个等级,它是按照生物的体型、结构和发育等特征进行分类的。
门包括了一组相似的生物,这些生物之间有着相似的形态和结构。
例如,脊椎动物门包括了所有的脊椎动物,无脊椎动物门包括了所有的无脊椎动物。
纲(Class)是生物分类的第三个等级,它是按照生物的形态、生理和生态等特征进行分类的。
纲包括了一组相似的生物,这些生物之间有着相似的形态、生理和生态特征。
例如,哺乳动物纲包括了所有的哺乳动物,鸟纲包括了所有的鸟类。
目(Order)是生物分类的第四个等级,它是按照生物的形态、生理和生态等特征进行分类的。
目包括了一组相似的生物,这些生物之间有着相似的形态、生理和生态特征。
例如,食肉目包括了所有的食肉动物,啄木鸟目包括了所有的啄木鸟。
科(Family)是生物分类的第五个等级,它是按照生物的形态、生理和生态等特征进行分类的。
科包括了一组相似的生物,这些生物之间有着相似的形态、生理和生态特征。
例如,猫科包括了所有的猫科动物,犬科包括了所有的犬科动物。
属(Genus)是生物分类的第六个等级,它是按照生物的形态、生理和生态等特征进行分类的。
属包括了一组相似的生物,这些生物之间有着相似的形态、生理和生态特征。
例如,狮属包括了所有的狮子,老虎属包括了所有的老虎。
绪论一、植物界(一)生物界的划分在自然界中,生物是多种多样的,植物只是自然界多种多样生物中的一员。
1、两界系统:瑞典博学家林奈(1707—1778)在十八世纪把生物界分为植物界和动物界。
这是建交最早沿用最广,最久的两界系统。
2、三界系统:19世纪中叶,德国海克尔以后单细胞原始生物从中分出来,又另立原生生物界,如衣藻,裸藻门等。
3、四界系统:后来由于电子显微镜的使用,发现有些生物的细胞缺少真核细胞(叫原核细胞)如蓝藻,细菌等。
故称为原核生物界。
4、五界系统:20世纪60年代,魏泰克把酵母菌,霉菌等真菌称为真菌界。
5、六界系统:70年代,我国学者把类病毒和病毒(无细胞结构)另立作胞生物界。
(二)植物的类型和分布1、类型自然界中已知的植物有50余万种,(生物200多万种),划分为六大类型。
即:藻类、菌类、地衣、苔藓、和种子植物。
它们的大小,形态结构(单细胞、多细胞)和生活方式(自养、异养)各不相同,共同组成了复杂的植物界。
2、分布植物分布非常广泛,在地球上几乎到处可见:从热带——寒带——两极地带;从高山——海洋——陆地从干旱沙漠——裸露的岩石(三)植物的类型:植物与人关系十分密切如农、林、牧、园艺、医药、经济植物等。
但绝大多数是种子植物。
根据它茎干的质地分为:木本植物和草本植物。
1、木本植物:茎内木质部发达、木质化组织较多、质地坚硬,系多年生植物,木质化程度大于70%。
因茎干的形态,又可分为:乔木:植株高大,主干显著而直立,在距地较高处的主干顶端,由繁盛分枝形成广阔树冠的木本植物,如玉兰、泡桐、松、柏杉等。
灌木:植株矮小,无显著主干,近地面枝干丛生木本植物,如迎春、紫荆、黄杨等。
半灌木:外形似灌木,但地上部分为一年生,越冬时枯萎死亡的木本植物。
金丝桃等。
2、草本植物:茎内木质部不发达、木质化组织较少、茎干柔软,植株矮小的植物,木质化程度低于40%。
因植物生存年限的长短,又可分为:一年生植物:在一个生长季内完成全部生活史的植物。
生物的分类阶元生物的分类阶元是指将所有生物按照其共同的特征进行分类,以便更好地了解它们之间的关系和演化。
生物分类学是生物学的一个重要分支,旨在研究生物的分类、命名和归类。
在过去的几个世纪中,生物分类学家们已经发展出了一套系统的分类方法,以便更好地组织和理解生物多样性。
生物的分类阶元通常被分为七个级别,从大到小依次为:界、门、纲、目、科、属和种。
这些级别是根据生物的形态、行为、遗传等特征进行划分的。
下面我们将逐一介绍这些级别。
1. 界:界是最高级别的分类阶元,用于将生物分为三个大类:动物界、植物界和原生生物界。
动物界包括所有动物,植物界包括所有植物,而原生生物界包括原核生物和真核生物。
2. 门:门是第二个级别的分类阶元,用于将生物进一步分为不同的门。
例如,动物界可以进一步分为脊椎动物门、节肢动物门等。
植物界可以进一步分为被子植物门、裸子植物门等。
3. 纲:纲是第三个级别的分类阶元,用于将生物进一步分为不同的纲。
例如,脊椎动物门可以进一步分为哺乳纲、鸟纲等。
4. 目:目是第四个级别的分类阶元,用于将生物进一步分为不同的目。
例如,哺乳纲可以进一步分为食肉目、鼠形目等。
5. 科:科是第五个级别的分类阶元,用于将生物进一步分为不同的科。
例如,食肉目可以进一步分为犬科、猫科等。
6. 属:属是第六个级别的分类阶元,用于将生物进一步分为不同的属。
例如,猫科可以进一步分为猫属、豹属等。
7. 种:种是最小的分类单位,用于将生物进一步分为不同的种。
每个种都有其独特的形态特征、遗传特征和行为特征。
例如,豹属可以进一步分为非洲豹种、亚洲豹种等。
总之,生物的分类阶元是一个非常复杂和系统的体系,旨在更好地理解生物多样性和演化。
随着科技的不断发展和新物种的不断发现,生物分类学家们将继续完善这个体系,并为我们带来更多关于生命之谜的启示。