植物分类学和植物分类系统
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植物学(系统分类部分)分类等级种的概念:显明特征,地理分布,生殖隔离分类等级的命名:“双名法”、“三名法”种的命名:属名+种加词,属名为名词,或名词化的形容词,种加词为形容词,或作为形容词用的名词。
此为“双名法”亚种、变种、变型的命名:属名+种加词+亚种、变种或变型的分类单位名(subs., var.,form.)+上述分类单位的加词,这些加词也是形容词或作为形容词的名词。
此为“三名法”属以上的分类单位的名称:全部为名词或作为名词用的形容词,属的名称为单数,属以上的名称为复数。
分类单位的名称可以是任意来源的词,亦可以是人名,地名,不过在人名作为种加词时可以用名词的所有格,亦可以转化成形容词;作为属名时,不管男性或女性,规定一概作为阴性单数主格看待。
分类的依据:形态学为主,也可以用其它手段。
种组成属,属组成科,科组成目,目组成纲,纲组成门,最大的分类单位是界。
每个分类单位可以再加入亚级分类单位,如种有亚种,属也可以有亚属,科有亚科,目有亚目,纲有亚纲,门有亚门等。
此外还在亚科之下设族的。
各个分类等级的后缀:种加词有各种形式,但其性、数、格应与属名保持一致。
保名作为作种加词时可以以是复数,这时与单数的属名是不一致的。
生活史:生物从个体开始到产生新的个体的整个过程。
一般的有有性生殖。
生殖reproduction繁殖propaganda无性繁殖有性繁殖核相,核相交替:某种个体一套的染色体称为核相;有性生殖两个配子结合那时的核相是双相的,结合成合子之前,核相是单相的。
从核的单相——双相——单相,这就叫做核相交替。
显然从单相到双相,再到单相,具有质的变化。
孢子体孢子配子体配子合子同配生殖异配生殖卵式生殖胚世代交替:具有有性生殖,要有减数分裂R!要有孢子体(无性世代)2n,和配子体(有性世代(有性世代)n。
世代交替的定义存在着争论。
由于世代交替是从苔藓植物中最先发现的生活史中最先发现的,英美学者认为只有多细胞的植物体才能称为孢子体或配子体。
植物系统分类学部分一、生物的分类及分类系统不同的分类系统对生物划分是不同的二界系统包括:植物界、动物界三界系统包括:植物界、动物界、原生生物界四界系统包括:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界五界系统包括:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界(真菌界)0 六界系统包括:植物界、动物界、原核生物界、原生生物界、菌物界、非胞生物界二界系统由瑞典博物学家林奈(Carolus Linnaeus,1707-1778)在18世纪提出和应用。
建立最早,沿用最广、最久。
对初学者更适用。
二、植物界各类群的已知种数(引自长治学院电子教案)* 藻类植物——3万种;* 菌物植物——10万种;* 地衣植物——0.25万种;* 苔藓植物——2.3万种;* 蕨类植物——1.2万种;* 种子植物——23.5万种三、二界系统中植物界包括的类群:四、高等植物与低等植物的主要区别: 高等植物 低等植物 植物体 茎叶体植物 原植体植物 生殖器官 多细胞结构 单细胞结构胚有无五、植物的分类等级界、门、纲、目、科、属、种每个等级下面还可设亚级单位(例:亚门、亚纲、亚科、亚属、亚种)、族、组等。
种下还可设品种、变种、变型等。
种是分类的基本单位种内成员有共同的祖先,基本一致的遗传基因库,有极相似形态特征和生理特征,有一定的自然分布区,没有生殖隔离。
六、植物命名法规和双名法为了避免一名多物和一物多名现象造成交流的不便,对植物命名特别作出的国际通用的规定,以法律的形式来保证。
国际植物命名法规规定:植物的学名须采用拉丁文或拉丁化的文字,一种植物只能有一个学名,其它非正规的名字作为地方名、俗名等。
中名是在中国的某权威植物志等书刊上统一使用了的中国地方名,一种植物的中名也藻类菌类 地衣 苔藓蕨类 裸子植物 被子植物细菌 粘菌 真菌低等植物高等植物 孢子植物种子植物颈卵器植物维管植物只有一个。
拉丁学名包括2个词,属名和种加词,属名为所属的上级单位—属的拉丁名词,种加词是表示此种的某个特征的形容词,或拉丁化了的形容词。
植物分类学的理论与实践植物分类学是生物学的一个重要分支,它研究植物的分类、命名和演化关系等问题。
通过对植物进行分类,我们可以更全面地了解植物的多样性和演化历史。
本文将介绍植物分类学的基本理论和实践方法。
一、植物分类学的基本理论1.1 植物分类的基本原则植物分类学的基本原则包括形态学、生态学、解剖学、细胞学、生理学和遗传学等多个方面。
通过对植物形态、结构和功能的观察研究,可以了解植物的共性和差异,从而进行分类和命名。
1.2 植物分类的系统植物分类学根据植物的形态特征、生活习性和遗传关系等因素,将植物划分为不同的分类群。
这些分类群包括门、纲、目、科、属和种等级别,形成了植物分类的等级体系。
1.3 植物分类的命名规则植物分类学的命名规则遵循国际规定的《国际植物命名规则》,每个植物分类群都有一个唯一的拉丁学名,由属名和种加词组成。
植物学家通过对植物进行形态学、解剖学和遗传学研究,确定植物分类群的划分和命名。
二、植物分类学的实践方法2.1 形态学研究形态学是最常用的植物分类学研究方法之一,它通过观察植物的外部形态特征和内部结构,从而对植物进行分类和命名。
形态学研究方法包括植物标本的采集、制片和观察等步骤。
2.2 DNA分析DNA分析是现代植物分类学中的重要研究方法,它通过对植物的基因组进行测序和分析,揭示植物之间的遗传关系和进化历史。
DNA分析方法包括PCR扩增、基因测序和系统发育分析等。
2.3 综合研究综合研究是植物分类学中的一种综合应用方法,它通过结合形态学、生态学、遗传学和生物地理学等多个学科的知识,对植物进行综合研究和分类,从而更准确地了解植物的分类关系。
三、植物分类学的意义与挑战3.1 植物分类学的意义植物分类学的研究对于保护生物多样性、科学研究和农林业生产等领域具有重要意义。
通过对植物进行分类和命名,可以更好地了解植物的分类关系和进化历史,为植物资源的合理利用和保护提供科学依据。
3.2 植物分类学的挑战随着科学技术的发展和研究的深入推进,植物分类学面临着一些挑战。
植物学系统分类分————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:植物学系统分类部分复习资料一、两种分类系统:人为分类系统:不是根据植物的自然性质,也没有考察彼此间在演化上的亲疏关系,就一、两个特点或应用价值进行分类。
自然分类系统:利用现代自然科学的先进手段,从比较形态学、比较解剖学、古生物学、植物化学、植物生态学等不同角度,反映植物界自然演化过程及彼此间亲缘关系进行分类。
将植物界50万种以上植物分为16个门二、植物分类的阶层系统和命名(一)植物界的分类单位(taxa):界、门、纲、目、科、属、种(species)、亚种(Subspecies)、变种(Varietas)、变型(Forma)、种(Species)是生物分类的基本单位,是有一定的自然分布区和一定的生理、形态特征的生理类群,同种个体具有相同的遗传性状,而且彼此杂交可以产生后代。
种群(Population):在一个分布区的所有种内植物个体的总和称为种群。
(二)植物界分类的依据:1 形态学依据:依据形态结构特征分类。
优点是:直观、简便。
2 细胞学依据:以植物细胞中染色体的数目和性质来作为植物分类的依据。
3.化学依据:植物的化学组成随种类而异,因而化学成分可以作为分类的一项重要指标,如植物碱、酚、萜、糖、蛋白质、DNA 等等。
常用的有血清学方法和电泳分析法。
4.分子生物学依据:在染色体DNA结构上寻求分子水平差异,作为分类的依据。
5. 超微结构和微形态学依据:利用电镜技术研究植物在超微结构的差异作为分类依据。
(三)植物命名法每种植物都有自己的名字,但在命名上十分混乱,往往存在同物异名的现象,如番茄,南方称为番茄,北方称为西红柿,英语称tomato ;马铃薯,南方称为洋芋,北方叫土豆,英语叫potato,此外还有同名异物的现象,如黄瓜香,可能是荚果蕨,也可能是地榆(蔷薇科)。
植物分类学基本知识1植物分类学是一门研究植物分类、命名和分类关系的学科。
植物分类学家通过对植物形态、生态、遗传和地理等方面的研究,将植物进行分类,构建植物分类系统。
植物分类学的研究对于植物保护、资源利用以及环境保护具有重要作用。
植物分类系统是植物分类学的核心内容。
目前,植物分类学的植物分类系统分为传统分类法和现代分类法两种。
一、传统分类法传统分类法是根据植物形态特征将植物分类的一种分类方法。
它对植物形态进行了细致全面的描述,并将植物按照形态特征进行分类。
传统分类法的分类依据主要包括植物的花、果、叶、茎和根等形态结构。
传统植物分类法将植物分为门、纲、目、科、属和种等六个层次。
例如,植物界是植物门,植物门下分为多个植物纲,例如南洋杉、马尾松、栎属等,每个植物纲下面再分为多个植物目,以此类推。
但传统分类法存在许多缺陷,由于只是单纯地以形态特征为依据,对于植物分类关系的本质问题没有深入的探讨。
同时,传统分类法不能够反映出植物的演化历史和真正的亲缘关系。
二、现代分类法现代分类法是以植物系统发育关系为依据分类的一种方法。
它是根据植物的系统发育演化关系而分类的,采用分子生物学和形态学相结合的方法来推断亲缘关系。
现代分类法的核心是构建一个由进化史建立的分类系统,为研究植物的起源、演化和分类提供了一种新的途径。
现代植物分类法包括两种主要的系统分类学方法:一是进化分类法,另一个是系统分类学。
进化分类法是根据综合生物学特征对植物进行分类,包括形态特征、生态习性、生殖方式和分子生物学等多个方面,然后通过分析维持和演化这些特征的历史进程来确定分类关系;系统分类学是以计算机技术和灰度理论为基础,将形态学、生理学、生态学、地理学、生物地理学等九个学科的知识相结合,通过比较性的方法,来寻找生物分类的有效标准,使分类等级的体系更加合理、亲缘关系更加明确,也可分析演化过程和推测进化路径。
常见的现代植物分类法有:APG分类法、Judd分类法以及Cronquist分类法等。
植物分类学中的植物分类和分布规律一、植物分类学中的植物分类植物分类学是一门研究植物分类和系统演化的学科。
在植物分类学中,植物的分类是非常重要的基础工作。
通过对植物分类的研究,可以更好地了解植物的性质和特点,为我们认识和研究植物提供了有效的手段。
1.传统分类法传统的植物分类法是根据繁殖器官、外形和解剖结构的差异来分类的,这种分类法称为形态分类法。
形态分类法是最早的植物分类方法,也是应用最广泛的分类方法之一。
2.分子分类法分子分类法是根据植物在分子水平上的差异来进行分类的。
这种分类法主要是通过对DNA、RNA和蛋白质等分子序列的研究,来确定植物之间的演化关系。
分子分类法是一种较新的分类法,但是由于其不受植物外形和环境影响,因此它更能真实地反映植物之间的亲缘关系。
3.混合分类法混合分类法是将形态分类法和分子分类法结合起来,应用两者的优点进行植物分类。
混合分类法的优势在于可以将传统分类法中的古老植物记录与分子分类法中的新知识结合起来进行分类。
二、植物分布规律植物的分布受制于很多因素,包括气候、土壤、地貌、海拔、纬度和人类活动等。
因此,植物的分布非常广泛,从极地到热带都可以找到不同种类的植物。
1.纬度规律随着纬度的变化,气候和生态环境也会发生变化,这直接影响了植物的分布。
在赤道附近的热带和亚热带地区,温度较高,而且多雨,因此植物生长旺盛,种类丰富。
但是,在靠近极地的区域,温度较低,植被稀疏,种类较少。
2.高程规律随着高程的上升,温度逐渐降低、气候逐渐变冷,这对植物的分布也产生了影响。
在低海拔地区的植物种类较多,但是种类数量越来越少,直至到达雪线上方,植被几乎不存在。
3.土壤规律土壤对植物的生长也有着非常重要的影响。
不同的土壤里含有不同的营养素,它们对植物生长具有不同的影响。
例如,一些植物根生长较强,可以适应欠肥或盐碱土壤的环境,而另一些植物则对土壤水分要求较高。
植物在寻找适宜的生长环境时,也会影响它们的分布。
植物系统分类的基本原理和方法植物系统分类是一门研究植物分类学的学科,通过对不同植物之间的形态、生理学和遗传学等特征进行系统比较和分类,以揭示植物间的亲缘关系。
本文将介绍植物系统分类的基本原理和方法,以帮助读者更好地了解植物系统分类学。
一、系统分类的概念系统分类是一种基于植物形态、遗传和生态特征的分类方法。
它的目的是通过将相似的植物归类到同一个分类单元中,以揭示植物之间的亲缘关系,并为进一步的研究提供基础。
二、系统分类的基本原理1. 数量性状原理:根据植物形态特征的数量差异,进行植物间的分类。
例如,通过对植物的花朵、叶片和茎的长度、宽度等特征进行测量和比较,确定它们的亲缘关系。
2. 形态学原理:根据植物的形态特征,进行植物分类。
比如,根据叶片形状的差异,将植物分为锐齿叶、钝齿叶和锯齿叶等分类单元。
3. 细胞学原理:通过对植物细胞结构和生理特征的观察,进行植物的分类。
例如,根据植物细胞壁的厚度、质地等特征,确定它们的分类单元。
4. 分子生物学原理:通过对植物基因序列进行分析,确定植物间的相似性和亲缘关系。
分子生物学技术的发展为植物系统分类提供了新的方法。
三、系统分类的基本方法1. 外部形态学方法:通过观察和比较植物的外部形态特征,进行分类。
该方法是最传统和常用的分类方法之一。
2. 微观解剖学方法:通过显微镜观察和比较植物的细胞结构和组织构造,进行分类。
3. 生态学方法:通过观察植物在不同生态环境下的特征和适应性,进行分类。
该方法能够揭示植物与环境的关系,对研究植物生态学具有重要意义。
4. 分子生物学方法:通过分析植物的基因序列和蛋白质结构,进行分类。
该方法能够揭示植物间的近缘关系,但对技术要求较高。
四、植物系统分类的应用植物系统分类不仅仅是对植物进行分类,还为植物学研究提供了重要的理论基础。
它有助于了解植物的形态特征、生理特性以及适应性,为植物资源利用、植物遗传改良和生态保护等方面的研究提供了依据。
植物分类学知识普及植物分类学植物分类学是植物学科中最古老和最具综合性的一门分支学科。
过去的经典分类大多依据外部形态和内部解剖特征去分,后来把孢粉形态、地理分布和古生物学等方面的内容结合进去后,有助于进一步对种类的鉴定和植物演化关系的探讨。
背景知识现在生存在地球上的生物估计有50万种以上(种子植物250000种左右)。
要对数目如此众多,彼此又千差万别的植物进行研究,第一步必须先根据它们的自然性质,由粗到细、由表及里地进行分门别类,否则便无从下手。
植物分类学内容由三方面组成,它的研究对象为全世界生活的植物。
分类(Classification)鉴定(Identification determination)命名(nomenclature)植物分类学是发展较早的一门学科,它的任务不仅要识别物种、鉴定名称,而且还要阐明物种之间的亲缘关系和分类系统,进而研究物种的起源、分布中心、演化过程和演化趋势。
因此,它是一门既有实用价值又富有理论意义的学科。
为了分类各个植物类群,人们根据植物类群范围大小和等级高低给它一定的名称,这就是分类的等级单位。
了解和掌握分类的等级单位(阶层)是分类学必须具备的基本知识。
12个主要等级(阶元)按照国际植物命名法规(ICBN)为(The International Code Of Botanical Nomenclature)的缩写。
有关绿色植物命名(包括真菌)共包括12个主要等级(阶元)(Category)。
主要分类阶元如下:门 Divisio或(Phylum)纲 Classis (class)目Ordo (order)科 Familia (Family)族Tribus(Tribe)哈钦松被子植物系统图属 Genus (Genus)组 Sectio(Section)系Series(Series)种Species(Species)变种Varietas(Variety)变型Forma(Form)(一) 植物分类学思想植物分类学思想的三次飞跃:人为分类,自然分类,系统分类三种不同的分类系统:人为分类系统,自然系统,系统发育系统分类学史三个时期:人为分类系统时期(——1830) (李时珍、林奈)进化论发表前的自然系统时期(1763——1920) (亚当森、裕苏、拉马克、德堪多、本瑟姆、虎克)系统发育系统时期(1883——) (艾希勒、恩格勒、哈钦松、塔赫他间、克朗奎斯特、佐恩、诺·达格瑞、斯特宾斯、田村道夫)四个最引人注目的系统:1. Cronquist系统(1968,1979,1981)2. Takhtajan系统(1953,1966,1969,1980)3. Hutchison系统(1926,1934,1948,1959,1973)4. 田村道夫系统(1974)哈钦松被子植物分类系统:将双子叶植物分为草本支和木本支,分别以木兰目和毛茛目为原始起点,平行进化。
植物的分类概念是什么植物的分类是根据其形态、生理特征和遗传关系来进行的,既包括自然分类系统,也包括人工分类系统。
在自然分类系统中,根据植物的各个方面特征进行分层,以反映植物之间的演化关系。
在人工分类系统中,植物按照人们的需求和方便进行归类,以实现对植物的统一管理和研究。
植物的分类概念包括以下几个主要方面:1. 形态特征:植物的形态特征是分类的首要依据,包括植物的植株形态、叶片形态、花部的形态等。
这些形态特征的差异可以明显地区分出不同的植物类型,如乔木、灌木、草本等。
2. 解剖结构:植物的解剖结构也是分类的重要依据之一。
通过观察和比较植物的细胞组织结构、形态和功能,可以划分出不同的植物类群。
例如,木质植物和草本植物的解剖结构有明显的差异。
3. 生理特征:植物的生理特征与其生长、发育和生存的方式有关,也是分类的重要依据。
植物的光合作用类型、营养方式、对环境的适应能力等都可以用来区分不同的植物类别。
例如,光合作用方式的不同可以将植物分为C3、C4和CAM 植物。
4. 遗传关系:植物的遗传关系是植物分类学的重要内容之一。
通过研究植物的基因组序列、基因型和遗传多样性,可以揭示不同植物种群之间的亲缘关系和进化历史。
遗传关系的研究有助于建立亲缘系统分类和基因组学分类。
在实际的植物分类中,通常会使用多种分类方法和分类标准来进行综合判断。
综合植物学中的系统分类学方法,主要是基于演化的原则和系统发育学的方法,从分子生物学、形态学和生态学的多个方面对植物进行分类和比较。
其中,使用最广泛的分类系统是根据植物种群之间的遗传差异和演化关系进行构建的系统发育分类。
综上所述,植物的分类概念是基于植物的形态特征、解剖结构、生理特征和遗传关系来进行的。
分类的目的是为了更好地认识和理解植物的多样性,为植物的保护、利用和研究提供参考和便利。