菌類屬于什么學科 菌群多樣性一個和兩個有啥區(qū)別
生物分類分為:界、門、綱、目、科、屬、種 最具體是什么?菌類種植屬于那個學科,食用菌屬于哪個學科的,菌物學是指哪些。
本文導航
初二生物門綱目科屬種如何劃分
生物分類的七個等級
是現(xiàn)代分類的基本格局
分類的7個等級自上而下依次為:
界
門
綱
目
科
屬
種
根據生物在分類上的位置,可以知道彼此在演化方面關系的親疏遠近
月季與玫瑰為同屬
月季與玫瑰,蘋果,梨為同科
月季與虎耳草為同目
由此可見,
月季與玫瑰的關系要比月季與虎耳草的關系
更親近
例如:
最基本的等級是
種
等級越高包含的生物種類越多,較低等的等級包含的種類就較少,但彼此的機構特征卻越相似
貓 月季
界——動物界 植物界
門——脊索動物門 被子植物門
綱——哺乳綱 雙子葉植物綱
目——食肉目 薔薇目
科——貓科 薔薇科
屬——貓屬 薔薇屬
種——貓 月季
生物分類學是研究生物分類的方法和原理的生物學分支。分類就是遵循分類學原理和方法,對生物的各種類群進行命名和等級劃分。
地球上現(xiàn)生的物種以百萬計,千變萬化,各不相同,如果不予分類,不立系統(tǒng),便無從認識,難以研究利用。分類的對象是形形色色的種類,都是進化的產物。因而從理論意義上說,分類學是生物進化的歷史總結。
分類學是綜合性學科。生物學的各個分支,從古老的形態(tài)學到現(xiàn)代分子生物學的新成就,都可吸取為分類依據。分類學亦有其自己的分支學科,如以染色體為依據的細胞分類學,以血清反應為依據的血清分類學,以化學成分為依據的化學分類學,等等。動物、植物和細菌,作為三門分類學,各有其特點;病毒分類則尚未正式采用雙名制和階元系統(tǒng)。
生物分類學的歷史
人類在很早以前就能識別物類,給以名稱。漢初的《爾雅》把動物分為蟲、魚、鳥、獸4類:蟲包括大部分無脊椎動物;魚包括魚類、兩棲類、爬行類等低級脊椎動物及鯨和蝦、蟹、貝類等,鳥是鳥類;獸是哺乳動物。這是中國古代最早的動物分類,四類名稱的產生時期看來不晚于西周。這個分類,和林奈的六綱系統(tǒng)比較,只少了兩棲和蠕蟲兩個綱。
古希臘哲學家亞里士多德采取性狀對比的方法區(qū)分物類,如把熱血動物歸為一類,以與冷血動物相區(qū)別。他把動物按構造的完善程度依次排列,給人以自然階梯的概念。
17世紀末,英國植物學者雷曾把當時所知的植物種類,作了屬和種的描述,所著《植物研究的新方法》是林奈以前的一本最全面的植物分類總結,雷還提出“雜交不育”作為區(qū)分物種的標準。
近代分類學誕生于18世紀,它的奠基人是瑞典植物學者林奈。林奈為分類學解決了兩個關鍵問題:第一是建立了雙名制,每一物種都給以一個學名,由兩個拉丁化名詞所組成,第一個代表屬名,第二個代表種名。第二是確立了階元系統(tǒng),林奈把自然界分為植物、動物和礦物三界,在動植物界下,又設有綱、目、屬、種四個級別,從而確立了分類的階元系統(tǒng)。
每一物種都隸屬于一定的分類系統(tǒng),占有一定的分類地位,可以按階元查對檢索。林奈在1753年印行的《植物種志》和1758年第10版《自然系統(tǒng)》中首次將階元系統(tǒng)應用于植物和動物。這兩部經典著作,標志著近代分類學的誕生。
林奈相信物種不變,他的《自然系統(tǒng)》沒有親緣概念,其中六個動物綱是按哺乳類、鳥類、兩棲類、魚類、昆蟲、蠕蟲的順序排列的。拉馬克把這個顛倒了的系統(tǒng)撥正過來,從低級到高級列成進化系統(tǒng)。他還把動物區(qū)分為脊椎動物和無脊椎動物兩類,并沿用至今。
由于林奈的進化觀點在當時沒有得到公認,因而對分類學影響不大。直到1859年,達爾文的《物種起源》出版以后,進化思想才在分類學中得到貫徹,明確了分類研究在于探索生物之間的親緣關系,使分類系統(tǒng)成為生物系譜——系統(tǒng)分類學由此誕生。
生物分類學的基本內容
分類系統(tǒng)是階元系統(tǒng),通常包括七個主要級別:種、屬、科、目、綱、門、界。種(物種)是基本單元,近緣的種歸合為屬,近緣的屬歸合為科,科隸于目,目隸于綱,綱隸于門,門隸于界。
隨著研究的進展,分類層次不斷增加,單元上下可以附加次生單元,如總綱(超綱)、亞綱、次綱、總目(超目)、亞目、次日、總科(超科)、亞科等等。此外,還可增設新的單元,如股、群、族、組等等,其中最常設的是族,介于亞科和屬之間。
列入階元系統(tǒng)中的各級單元都有一個科學名稱。分類工作的基本程序就是把研究對象歸入一定的系統(tǒng)和級別,成為物類單元。所以分類和命名是分不開的。
種和屬的學名后常附命名人姓氏,以標明來源,便于查找文獻。變種學名亦采取三名制,分類名稱要求穩(wěn)定,一個屬或種(包括種下單元)只能有一個學名。一個學名只能用于一個對象(或種),如果有兩個或多個對象者,便是“異物同名”,必須于其中核定最早的命名對象,而其他的同名對象則另取新名。這叫做 “優(yōu)先律”,動物和植物分類學界各自制訂了《命名法規(guī)》,所以在動物界和植物界間不存在異物同名問題。“優(yōu)先律”是穩(wěn)定學名的重要措施。優(yōu)先律的起始日期,動物是1758年,植物是1820年,細菌則起始于1980年1月1日。
鑒定學名是取得物種有關資料的手段,即使是前所未知的新種類,只要鑒定出其分類隸屬,亦可預見其一定特征。分類系統(tǒng)是檢索系統(tǒng),也是信息存取系統(tǒng)。許多分類著作,如基于區(qū)系調查的動植物志,記述某一國家或地區(qū)的動植物種類情況,作為基本資料,都是為鑒定、查考服務的。
物種指一個動物或植物群,其所有成員在形態(tài)上極為相似,以至可以認為他們是一些變異很小的相同的有機體,它們中的各個成員間可以正常交配并繁育出有生殖能力的后代,物種是生物分類的基本單元,也是生物繁殖的基本單元。
物種概念反映時代思潮。在林奈時代,人們相信物種是不變的,同種個體符合于同一“模式”。模式概念淵源于古希臘哲學的古老的概念,應用到整個分類系統(tǒng),概念假定所有階元系統(tǒng)中的各級物類單元,都各自符合于一個模式。
物種的變與不變曾經是進化論和特創(chuàng)論的斗爭焦點,是勢不兩立的觀點。但是,分類學的事實說明,每一物種各有自己的特征,沒有兩個物種完全相同;而每個物種又保持一系列祖?zhèn)鞯奶卣?,據之可以決定其界、門、綱目、科、屬的分類地位,并反映其進化歷史。
分類工作的基本內容是區(qū)分物種和歸合物種,前者是種級和種下分類,后者是種上分類。種群概念提高了種級分類水平,改進了種下分類,其要點是以亞種代替變種。亞種一般是指地理亞種,是種群的地理分化,具有一定的區(qū)別特征和分布范圍。亞種分類反映物種分化突出了物種的空間概念。
變種這一術語過去用得很雜,有的指個體變異,有的指群體類型,意義很不明確,在動物分類中已廢除不用。在植物分類中,一般用以區(qū)分居群內部的不連續(xù)變體。生態(tài)型是生活在一定生境而具有一定生態(tài)特征的種內類型,常用于植物分類。人工選育的動植物種下單元稱為品種。
由于種內、種間變異錯綜復雜,分類學者對種的劃分有時分歧很大。根據外部形態(tài)的異同程度作為劃分物種依據而劃分的稱為形態(tài)種,由于對各種形態(tài)特征的重要性認識不一,使劃分的種因人而異,尤其是分類學者對某些特征的“加權”常使它們比其他特征更具重要性,而造成主觀偏見。
一個物種或物類,以至整個植物界和動物界,都有自己的歷史。研究系統(tǒng)發(fā)育就是探索種類之間歷史淵源,以闡明親緣關系,為分類提供理論依據。盡管在分類學派中有綜合(進化)分類學、分支系統(tǒng)學和數值分類學三大流派,但在其基本原理上都有許多共同之處,不過各自強調不同的方面而已。
特征對比是分類的基本方法。所謂對比是異同的對比:“異”是區(qū)分種類的根據,“同”是合并種類的根據。分析分類特征,首先要考慮反映共同起源的共同特征。但有同源和非同源的不同。例如鳥類的翼和獸類的前肢是同源器管,可以追溯到共同的祖先,是“同源特征”。恒溫在鳥獸是各別起源,并非來自共同祖先,是“非同源特征”。系統(tǒng)分類采用同源特征,不取非同源性狀。
林奈把生物分為兩大類群:固著的植物和行動的動物。兩百多年來,隨著科學的發(fā)展,人們逐漸發(fā)現(xiàn),這個兩界系統(tǒng)存在著不少問題,但直到20世紀50年代,仍為一般教本所遵從,基本沒有變動。
最初的問題產生于中間類型,如眼蟲綜合了動植物兩界的雙重特征,既有葉綠體而營光合作用,又能行動而攝取食物。植物學者把它們列為藻類,稱為裸藻;動物學者把它們列為原生動物,稱為眼蟲。中間類型是進化的證據,卻成為分類的難題。
為了解決這個難題,在19世紀60年代,人們建議成立一個由低等生物所組成的第三界,取名為原生生物界,包括細菌、藻類、真菌和原生動物。這個三界系統(tǒng)解決了動植物界限難分的問題,但未被接受,整整100年后,直到20世紀50年代,才開始流行了一段時間,為不少教科書所采用。
生命的歷史經歷了幾個重要階段,最初的生命應是非細胞形態(tài)的生命,當然,在細胞出現(xiàn)之前,必須有個“非細胞”或“前細胞”的階段。病毒就是一類非細胞生物,只是關于它們的來歷,是原始類型,還是次生類型,仍未定論。
從非細胞到細胞是生物發(fā)展的第二個重要階段。早期的細胞是原核細胞,早期的生物稱為原核生物(細苗、藍藻)。原核細胞構造簡單;沒有核膜,沒有復雜的細胞器。
從原核到真核是生物發(fā)展的第三個重要階段。真核細胞具有核膜,整個細胞分化為細胞核和細胞質兩個部分:細胞核內具有復雜的染色體裝置,成為遺傳中心;細胞質內具有復雜的細胞器結構,成為代謝中心。由核質分化的真核細胞,其機體水平遠遠高出于原核細胞。
從單細胞真核生物到多細胞生物是生命史上的第四個重要階段。隨著多細胞體形的出現(xiàn),發(fā)展了復雜的組織結構和器官系統(tǒng),最后產生了高級的被子植物和哺乳動物。
植物、菌類和動物組成為生態(tài)系統(tǒng)的三個環(huán)節(jié)。綠色植物是自養(yǎng)生物,是自然界的生產者。它們通過葉綠素進行光合作用,把無機物質合成有機養(yǎng)料,供應自己,又供應異養(yǎng)生物。菌類是異養(yǎng)生物,是自然界的分解者。它們從植物得到食料,又把有機食料分解為無機物質,反過來為植物供應生產原料。動物亦是異養(yǎng)生物,它們是消費者,是地球上最后出現(xiàn)的一類生物。
即使沒有動物,植物和菌類仍可以存在,因為它們已經具備了自然界物質循環(huán)的兩個基本環(huán)節(jié),能夠完成循環(huán)過程中合成與分解的統(tǒng)—。但是,如果沒有動物,生物界不可能這樣豐富多彩,更不可能產生人類。植物、菌類和動物代表生物進化的三條路線或三大方向。
當前最流行的分類是一種五界系統(tǒng)。五界系統(tǒng)反映了生物進化的三個階段和多細胞階段的三個分支,是有縱有橫的分類。它沒有包括非細胞形態(tài)的病毒在內,也許是因為病毒系統(tǒng)地位不明之故。它的原生生物界內容龐雜,包括全部原生動物和紅藻、褐藻、綠藻以外的其他真核藻類,包括了不同的動物和植物。
菌類怎么生長出來的
菌既不是動物也不是植物。
菌(jùn)類是個龐大的家族,它無處不在?,F(xiàn)在,已知的菌類大約有10多萬種。菌類植物結構簡單,沒有根、莖、葉等器官,一般不具有葉綠素等色素,大多營異養(yǎng)生活。菌類植物可分為細菌門、粘菌門和真菌門三類彼此并無親緣關系的生物。其中粘菌是介于動物和真菌之間的生物。它在營養(yǎng)期為裸露的、無細胞壁、多核的原生質團,稱變形體(與變形蟲相似)。但在繁殖期,它可產生具纖維素細胞壁的孢子,又具真菌的性狀。
人們可以食用的大型真菌的總稱,具體指大型真菌中,能形成具有膠質或肉質的子實體或浚河組織,并能食用或藥用的菌類。
此類族群包括酵母菌、霉、傘菌和霉菌,絕大部分屬于擔子菌亞門,只有少數屬于子曼菌亞門。它們缺乏葉綠素,也沒有有機植物根莖葉的構造。它們存在的證據可追溯到距今約四億兩千萬年前,但古生物學家認為它們應該出現(xiàn)的更早。
菌類,一大類不含葉綠素、不能進行光合作用、異養(yǎng)的低等類植物。其中包括細菌、粘菌和真菌三個門類。其共同特征是:植物體沒有根、莖、葉的分化,不含葉綠素等光合色素(極少數光合細菌除外),不能進行光合作用,腐生生活或寄生生活,即異養(yǎng)生活。生殖器官多為單細胞結構,合子不發(fā)育成胚。
菌類的生活環(huán)境比較廣泛,在水、空氣、土壤以至動、植物的身體內,它們均可生存。
食用菌是哪個國家首創(chuàng)的
食用菌是高等真菌中可食種類的總稱,是一類具有大型肉質或膠質的子實體的可食真菌,分別屬于真菌界的子囊菌門和擔子菌門。約有95%的食用菌是擔子菌,少數屬于子囊菌(如羊肚菌、塊菌、蟲草等)。據統(tǒng)計,目前全世界已記載的食用菌超過2000種。我國的食用菌資源十分豐富,種類繁多,已知1200多種,已栽培100多種(卯曉嵐,2008)。
包括食用菌在內的真菌屬于多細胞真核生物。多細胞真核生物包括三個界,它們是光合自養(yǎng)的植物界、攝食營養(yǎng)的動物界和以吸收方式獲取營養(yǎng)的真菌界。
食用菌通稱蘑菇,中國古代把生長在木上的蘑菇稱作“菌”,而把土中生長的稱作“蕈”。由于“蕈”在漢語里有泛指能產生子實體的大型真菌之義,故現(xiàn)在也常將蘑菇稱為“蕈菌”。日文漢字中則用“菌蕈”作為蘑菇的同義詞。
菌群多樣性一個和兩個有啥區(qū)別
mycology
余永年
研究菌物生物學特性的科學。是生命科學的一個分支學科。內容涉及形態(tài)結構、生長發(fā)育、遺傳變異、分類系統(tǒng)、生態(tài)區(qū)系及系統(tǒng)發(fā)育等。菌物是一類具真正細胞核、以孢子繁殖、無葉綠素的生物。Mycology是從希臘文Mykes(蘑菇)一詞衍生而來。
菌物界一般認為應包括裸菌、卵菌和真菌三個門。裸菌營養(yǎng)體無細胞壁、細胞核分裂時呈“十”字形等,很像動物;繁殖體結構又像真菌,在固定的子實體上產生具壁的孢子,所以它的分類地位長期以來一直有爭論。卵菌營養(yǎng)體細胞壁含纖維素(真菌含幾丁質),其細微結構、核循環(huán)、賴氨酸生物合成途徑等,都與真菌迥然不同。所以從發(fā)展趨勢看,裸菌和卵菌將會被排除在菌物界以外,屆時菌物界便只剩下單源的真菌了。
重要性
菌物廣泛分布于地球表面,與人類活動關系極為密切,對國民經濟和科學研究影響深遠。裸菌在研究原生質性質、DNA合成、遺傳機制、核有絲分裂和系統(tǒng)發(fā)育中是較理想的生物材料,少數裸菌可為害植物。卵菌在研究從單細胞到多細胞的形態(tài)演化、從腐生到寄生直至專性寄生的生理演化,從水生到兩棲再到陸生的生態(tài)演化等過程中,為研究生物的起源和演化問題,提供了較理想的材料;有些卵菌如疫霉、霜霉和白銹等是許多經濟植物的重要病原菌,水霉為害魚類。真菌在工業(yè)、農業(yè)、醫(yī)藥和生物工程等方面起著有益和有害作用。食用菌已成為人類食譜中不可缺少的食品,它味道鮮美、風味特殊,營養(yǎng)豐富,含高蛋白質、高維生素,熱量低,具有良好的保健作用,被認為是21世紀的十大食品之一。真菌除直接用作藥材外,其代謝產物是抗生素、多糖體等的重要來源。已知真菌多糖對多種腫瘤有療效。70%以上的植物病原物是真菌,如白粉菌、黑粉菌、銹菌、木腐菌和炭疽菌等;還有許多真菌可引起人畜病害??傊锸侵匾淖匀毁Y源,蘊藏著巨大的經濟潛能,開發(fā)和利用它們,是菌物學工作者的歷史使命。
惠特克五界系統(tǒng)示意圖(仿Whittaker,1969)
分類
早期的生物分類,多基于表面的相似性,而不是完全根據親緣關系,所以在很大程度上帶有人為性,未能全面反應系統(tǒng)發(fā)育。但是,最近二三十年來在這方面有了較大的進展。下面從生物分界的歷史來看菌物的分類地位。
菌物因具有細胞壁并固著生活,在傳統(tǒng)的動物和植物的兩界分類系統(tǒng)中,被劃歸植物界。從林奈(Carl von Linnaeus,1735)開始直到20世紀中葉,200多年一直被沿用。隨著科學的發(fā)展,發(fā)現(xiàn)兩界分類系統(tǒng)未能反映生物類群間的本質差別,許多學者先后提出將生物劃分為三界、四界、五界、六界等分類系統(tǒng)(見表),最多的達19界。從四界系統(tǒng)開始,均主張菌物獨立成界,已在世界和中國學術界得到廣泛的認同和采用。在眾多的分界系統(tǒng)中,美國惠特克(R.H.W hit-taker)1969年的五界分類系統(tǒng)影響較大,它是一個б較合理的縱橫統(tǒng)一系統(tǒng):縱的方面顯示生物系統(tǒng)發(fā)育過程,即由原核生物到真核生物,由單細胞演化到多細胞;橫的方面顯示生物的營養(yǎng)關系,即植物的光合自養(yǎng)型,動物的攝食異養(yǎng)型和菌物的吸收異養(yǎng)型(見圖)。但是,營養(yǎng)關系情況復雜,不宜作為生物演化的主要依據。T.卡瓦尼-史密斯(T.Cavalier-Smith,1981,1988)認為真核生物的主要分類群應該是單源的,應根據基礎的細胞結構,而不是營養(yǎng)適應性或營養(yǎng)方式??ㄊ细鶕€粒體嵴的形態(tài)等將細胞生物分為八界,十多年來學術界承認這種分界系統(tǒng)的人越來越多了!
學科分支
菌物學在200多年的發(fā)展過程中,已衍生出許多學科,如植物病理學、抗生素學、生化遺傳學、真菌毒素學等。菌物學本身又發(fā)展起來許多學科分支。按照研究的類型有裸菌學、卵菌學、真菌學等領域,在真菌學中又有地衣學、銹菌學、菌根學等。根據菌物學研究的基本內容可分為菌物生物學、菌物形態(tài)學、菌物分類學、菌物生理學、菌物生態(tài)學、菌物地理學和菌物系統(tǒng)學等。根據菌物在各個經濟領域的應用價值可分為工業(yè)真菌學、植物病原菌物學、醫(yī)學真菌學、藥用真菌學和蕈菌學等。隨著科學的發(fā)展和學科間的相互滲透,又促使形成了一些新興研究領域,如菌物的超微結構、菌物數值分類、菌物生物工程和菌物資源等。
發(fā)展簡史
菌物學的發(fā)展大體上經歷了以下四個階段。
前菌物學階段
公元前5000~公元1700年,釀酒和食菌是本階段應用菌物的特點。中國釀酒歷史比古希臘、古羅馬更早,約始于七八千年前的新石器時期。西方人對蘑菇的認識最早可追溯到3500年前,而中國遠比西方為早,在距今六七千年的仰韶文化時期(公元前5000~3000年)已大量采食蘑菇。
古菌物學階段
1701~1849年菌物學形成和發(fā)展階段。除發(fā)展和應用菌物外,主要是大量的分類工作和形態(tài)結構的研究。代表性的學者有:意大利的P.A.米凱利(Pier Antonio Micheli,1679~1737),在他的巨著《植物新屬》(1729)一書中所研討的菌物成為菌物學發(fā)展史的第一個里程碑,他是科學菌物學的奠基人;瑞典的林奈(Carl von Linnaeus,1707~1778),他的《自然分類》(1735)作為菌物命名的起點,為菌物學的發(fā)展創(chuàng)造了條件;荷蘭帕松(Christian Hendrik Persoon,1761~1836)的《菌物綱要》(1801)和瑞典弗賴斯(Elias Magnus Fries,1794~1878)的《菌物系統(tǒng)》(1821~1832),都是大型真菌分類的經典著作,弗賴斯被譽為“菌物學的林奈”。
(Cavalier-Smith,1981,1988)八界系統(tǒng)僅限于細胞生物++++++++卡瓦尼-史密斯界上分3總界++++++陳世驤等(1979)界上分2總界++++++胡先騎(1965)(1949)六界系統(tǒng)++++++桕和柏(Jahn&;Jahn+++++馬古利斯和施瓦茨(Margulis&;Schwartz,1982)1974)五界系統(tǒng)++++++++++惠特克(Whittaker,1969)馬古利斯(Margulis,++++列戴爾(Leedale,1974)菌物屬植物界++++++++惠特克(Whittaker,1959)穆爾(Moore,1971)四界系統(tǒng)菌物屬原生界++++科普蘭(Copeland,1938,1956)菌物屬植物界+++多德森(Dodson,1971)菌物屬原生界+++斯塔尼爾等(Stanieretal.,1970)菌物屬植物界+++科蒂斯(Curtis,1968)菌物屬菌界+++鄧叔群(1966)三界系統(tǒng)菌物屬菌界+++科納德(Conard,1931,1939)菌物屬植物界+++黑克爾(Haeckel,1866)菌物屬植物界+++霍格(Hogg,1861)菌物屬植物界++林奈(Linnaeus,1735.)兩界系統(tǒng)界界界界界界界界界界界界界毒菌核菌藻藻物蟲生物物物備注病細原裸膽藍藻眼菌原菌植動提出者(年代)分類系統(tǒng)名界
生物界級分類系統(tǒng)比較
近代菌物學階段
1850~1949年近100年里,菌物學的各個領域都有較快的發(fā)展,如菌物的個體發(fā)育、多態(tài)性、生活史、生理學、遺傳學、病理學和分類學等。應該特別指出的是德國的德巴利(Heinrich Anton de Bary,1831~1888)對菌物的生活史、寄生性和腐生性、藻狀菌和子囊菌的性行為、銹菌的轉主寄生現(xiàn)象以及黑粉菌和裸菌等均有較深入的研究,他學識淵博、門徒眾多、成績卓著,對菌物學作出了劃時代的貢獻,是菌物學發(fā)展史上的又一里程碑,被譽為近代菌物學的奠基人。
裸菌在300多年前已有記載,林克(Link,1833)認為它應屬于真菌,德巴利(1859,1887)認為它是菌形動物(mycetozoa),只是表面與真菌相似。它一直被菌物學家所研究。