Lytome上传 1 生物多样性:一个地区内基因、物种和生态系统多样性的总和。
通常分为三个层次:基因(遗传)多样性、物种多样性 和生态系统多样性。 生物分界:自然界由生物和非生物组成。
物种:简称“种”。是生物分类的基本单位,是生物进化、发展过程中连续性与间断性的统一形式;种内个体在形态结 构、生理生化及行为特征等方面基本相似;有性生物的种内异性个体可相互配育,种间有生殖隔离;并占有一定的自然分布区。
双名法:以两个拉丁文或拉丁化了的文字连在一起,表示一个物种的学名。属名在前,种名在后。
皮肤肌肉囊:体壁呈囊状,包裹着身体,具有保护和运动的功能。 假体腔:原体腔不具体壁体腔膜和脏壁中胚层,相对真体腔而言,这种体腔称为假体腔。
次生体腔:由称真体腔,环节动物体壁和消化管之间存在的一广阔的空腔。 闭管式循环:由纵行血管、环形血管及其分支间的微血管网构成的血液始终在密闭血管中流动的循环 皮鳃:呈薄壁泡状,为体壁无内骨骼处的外突,外覆表皮,内衬体腔上皮。
棘:内骨骼向外表的突出。功能是清除皮肤上的污垢和杀死停留在体上的小生物,帮助捕食,保护纤弱的皮鳃。
双重呼吸:鸟类在吸气时,新鲜空气一部分进入微支气管进行碳氧交换,另一部分经中支气管进入后气囊贮存;呼气时 后气囊内的新鲜空气进入微支气管进行碳氧交换。即无论吸气还是呼气,肺部微支气管都进行碳氧交换。
这种呼吸方式称为双重呼吸。 逆行变态:经变态后失去一些重要器官,使躯体变得更简单的变态方式称为逆行变态。
1、纤毛纲(草履虫)的主要特征是什么?إ 答:①以纤毛作为运动细胞器是本纲的重要特征;②核和细胞质出现高度分化,核有大、小核之分;大核司营养,小核与生殖有关。细胞质分化出胞口、胞咽、胞肛、伸缩泡、刺丝泡等多种细胞器。
刺丝泡为草履虫等纤毛虫所特有。③有特殊的有性生殖方式(接合生殖) 和无性的横二分裂生殖;④应激性强;⑤以包囊度过不良环境条件。
2、为什么说海绵动物是最原始、最低等的多细胞动物?إ 答:①海绵动物体形多样,多无一定对称形式,全营原始的固着生活;②无明显组织 和器官系统的分化,无消化系而行细胞内消化,无神经系而反应迟钝,只有生殖细胞的形成而无生殖系统等;③有由中胶层内的骨针形成的骨骼,是海绵动物分纲的依据;④具特殊的水沟系,是对固着生活很好地适应;⑤生殖方式简单,形成芽球是海绵动物特殊的无 性生殖方式,受精作用在中胶层内完成,亦为特殊之处;⑥再生能力强,说明其原始性。 3、多孔动物水沟系的分类: (1)单沟型:薄的体壁上有许多孔细胞沟通外界与中央腔,孔细胞直接构成单“沟”,水流路径为:外界→入水孔→中央腔→出水口→外界。
(2)双沟型:由单沟型体壁凹凸而成,形成与外界相通的入水管及于中央腔相同的辐射管,领细胞位于辐射管壁上,中央腔由扁平细胞包围。水流路径为:外界→入水孔→ 入水管→前幽门孔→辐射管→后幽门孔→中央腔→出水孔→外界。
(3)复沟型:是最复杂最高等的类型,在中胶层中形成了由数目众多的领细胞组组成的领细胞腔,领细胞腔借入水管与外界相通,又借出水管与中央腔相通。水流路径为:外界→入水孔→入水管→前幽门孔→鞭毛室→后幽门孔→出水管→中央腔→出水孔→外界。
4、试述腔肠动物的特征及在动物进化中的地位和作用。 答:腔肠动物出现了一些海绵动物还没有发生,而为其他多细胞动物所共有的基本特征:(1) 在动物的进化历程中,腔肠动物第一次出现了胚层的分化。
两胚层的分技能化,与高等的多细胞动物的外胚层和内胚层的技能大致相同;(2)腔肠动物出现神经系统,是一个疏松的网(神经网);( 3)腔肠动物开始出现了消化腔,即消化循环腔;(4)腔肠动物身体都有了固定的对称体制,即辐射对称;(5)肠腔动物生殖方式为无性生殖,无性生殖以出芽或横裂的方式完成,且世代交替。因此,可以说腔肠动物是最原始的真后生动物,是其他高等多细胞动物的一个起点。
إ 5、中胚层的形成及在动物演化史上的意义 答:从扁形动物开始出现了中胚层。中胚层的产生引起了一系列组织、器官、系统的分化,从而为动物体结构的进一步复杂完备提供了必要的物质条件,使动物达到了器官系统水平;中胚层的形成不仅促进了动物的新陈代谢,并为各器官系统的进一步分化和发展创造了必要的条件;而且也是动物由水生进化到陆生的基本条件之一。
6、试叙述猪带绦虫的生活史及其防治原则。إ 答:生活史:主要是四个阶段。
卵、六钩蚴、囊尾蚴、成虫。إ 当孕卵节片或虫卵被中间寄主(猪)吞食后,在其小肠内受消化液的作用下溶解胚膜而孵出六钩蚴,后者利用其小钩钻入肠内壁经血液或淋巴带入全身各处,一般多在肌肉中,经一段时 间(60—70天)发育为囊尾蚴。
当带有囊尾蚴的猪肉被人吃了后,未被杀死的囊尾蚴在十二指肠中翻出其头节,借小钩及吸盘附着于肠壁上,经2—3月后发育成成虫。成虫在体内交配产卵,含有虫卵的粪便排出后,又开始新一轮的循环。
此外,人误食猪绦虫虫卵或自体感染,。
我想我绝对有资格回答你这个问题,因为wo这会儿正在上这门课,太无聊了。
首先是绪论,讲的是动物的分类,发展,以及研究方法。第一章,原生动物门,只要是说原生动物的形态,运动,营养,呼吸,排泄,应激性,生殖,环境,分类:孢子纲,肉足纲,鞭毛纲。
原生动物就是那些单细胞生物。第二章,海绵动物门。
第三章,腔肠动物门。第四章,扁形动物门。
第五章,原体腔动物门。第六章,环节动物门。
第七章,软体动物门。第八,节肢动物门。
第九章,总担动物门。第十章,棘皮动物门。
第十一章,半索动物门。第十二章,无脊椎动物总结。
十三章,脊索动物门。十四,圆口纲。
十五章鱼类。十六章,两栖纲。
十七章,爬行纲。十八章,鸟纲,十九章,哺乳纲。
二十章,脊椎动物总结。二十一章,动物地理分布。
二十二章,动物生态。每章具体都像第一章一样,具体研究各类动物。
个人觉得真心没意思,但总得有人去学啊,不然咱们国家又要落后了,这个重任交给你了哈。看在wo花费半节课的份上,请努力啊。
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首先是绪论,讲的是动物的分类,发展,以及研究方法。第一章,原生动物门,只要是说原生动物的形态,运动,营养,呼吸,排泄,应激性,生殖,环境,分类:孢子纲,肉足纲,鞭毛纲。
原生动物就是那些单细胞生物。第二章,海绵动物门。
第三章,腔肠动物门。第四章,扁形动物门。
第五章,原体腔动物门。第六章,环节动物门。
第七章,软体动物门。第八,节肢动物门。
第九章,总担动物门。第十章,棘皮动物门。
第十一章,半索动物门。第十二章,无脊椎动物总结。
十三章,脊索动物门。十四,圆口纲。
十五章鱼类。十六章,两栖纲。
十七章,爬行纲。十八章,鸟纲,十九章,哺乳纲。
二十章,脊椎动物总结。二十一章,动物地理分布。
二十二章,动物生态。每章具体都像第一章一样,具体研究各类动物。
个人觉得真心没意思,但总得有人去学啊,不然咱们国家又要落后了,这个重任交给你了哈。看在wo花费半节课的份上,请努力啊。
古生物学与地层学、构造地质学、植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生态学 遗传学(Genetics)——研究生物的遗传与变异的科学。
The branch of biology that deals with heredity, especially the mechanisms of hereditary transmission and the variation of inherited characteristics among similar or related organisms. (from American Heritage Dictionaries) 研究基因的结构、功能及其变异、传递和表达规律的学科。(全国科学技术名词审定委员会审定.遗传学名词.北京:科学出版社,2006年3月) 遗传学研究范围 遗传学 [1] 的研究范围包括遗传物质的本质、遗传物质的传递和遗传信息的实现三个方面。
遗传物质的本质包括它的化学本质、它所包含的遗传信息、它的结构、组织和变化等;遗传物质的传递包括遗传物质的复制、染色体的行为、遗传规律和基因在群体中的数量变迁等;遗传信息的实现包括基因的原初功能、基因的相互作用,基因作用的调控以及个体发育中的基因的作用机制等。 遗传学学科分支 遗传学中的亲子概念不限于父母子女或一个家族,还可以延伸到包括许多家族的群体,这是群体遗传学的研究对象。
遗传学中的亲子概念还可以以细胞为单位,离体培养的细胞可以保持个体的一些遗传特性,如某些酶的有无等。对离体培养细胞的遗传学研究属于体细胞遗传学。
遗传学中的亲子概念还可以扩充到DNA脱氧核糖核酸的复制甚至mRNA的转录,这些是分子遗传学研究的课题。基因相互作用与信号传导网络的系统生物学研究是系统遗传学的内容。
一个受精卵通过有丝分裂而产生无数具有相同遗传组成的子细胞,它们怎样分化成为不同的组织是一个遗传学课题,有关这方面的研究属于发生遗传学。由一个受精卵产生的免疫活性细胞能够分别产生各种不同的抗体球蛋白,这也是遗传学的一个课题,它的研究属于免疫遗传学。
从噬菌体到人,生物界有基本一致的遗传和变异规律,所以遗传学原则上不以研究的生物对象划分学科分支。人类遗传学的划分是因为研究人的遗传学与人类的幸福密切相关,而系谱分析和双生儿法等又几乎只限于人类的遗传学研究。
微生物遗传学的划分是因为微生物与高等动植物的体制很不相同,因而必须采用特殊方法进行研究。此外,还有因生产意义而出现的以某一类或某一种生物命名的分支学科,如家禽遗传学、棉花遗传学、水稻遗传学等。
更多的遗传学分支学科是按照所研究的问题来划分的。例如,细胞遗传学是细胞学和遗传学的结合;发生遗传学所研究的是个体发育的遗传控制;行为遗传学研究的是行为的遗传基础;免疫遗传学研究的是免疫机制的遗传基础;辐射遗传学专门研究辐射的遗传学效应;药物遗传学则专门研究人对药物反应的遗传规律和物质基础,等等。
从群体角度进行遗传学研究的学科有群体遗传学、生态遗传学、数量遗传学、进化遗传学等。这些学科之间关系紧密,界线较难划分。
群体遗传学常用数学方法研究群体中的基因的动态,研究基因突变、自然选择、群体大小、交配体制、迁移和漂变等因素对群体中的基因频率和基因平衡的影响;生态遗传学研究的是生物与生物,以及生物与环境相互适应或影响的遗传学基础,常把野外工作和实验室工作结合起来研究多态现象、拟态等,借以验证群体遗传学研究中得来的结论;进化遗传学的研究内容包括生命起源、遗传物质、遗传密码和遗传机构的演变以及物种形成的遗传基础等。物种形成的研究也和群体遗传学、生态遗传学有密切的关系。
从应用角度看,医学遗传学是人类遗传学的分支学科,它研究遗传性疾病的遗传规律和本质;临床遗传学则研究遗传病的诊断和预防;优生学则是遗传学原理在改良人类遗传素质中的应用。生统遗传学或数量遗传学的主要研究对象是数量性状,而农作物和家畜的经济性状多半是数量性状,因此它们是动植物育种的理论基础。
遗传学研究方法 杂交是遗传学研究的最常用的手段之一,所以生活周期的长短和体形的大小是选择遗传学研究材料常要考虑的因素。昆虫中的果蝇、哺乳动物中的小鼠和种子植物中的拟南芥,便是由于生活周期短和体形小而常被用作遗传学研究的材料。
大肠杆菌和它的噬菌体更是分子遗传学研究中的常用材料。 生物化学方法几乎为任何遗传学分支学科的研究所普遍采用,更为分子遗传学所必需。
分子遗传学中的重组DNA技术或遗传工程技术已逐渐成为遗传学研究中的有力工具。 系统科学理论(systems theory)、组学生物技术、计算生物学与合成生物学是系统遗传学的研究方法。
古生物学与地层学、构造地质学、植物学、动物学、生理学、水生生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生态学 遗传学(Genetics)——研究生物的遗传与变异的科学。
The branch of biology that deals with heredity, especially the mechanisms of hereditary transmission and the variation of inherited characteristics among similar or related organisms. (from American Heritage Dictionaries) 研究基因的结构、功能及其变异、传递和表达规律的学科。(全国科学技术名词审定委员会审定.遗传学名词.北京:科学出版社,2006年3月) 遗传学研究范围 遗传学[1]的研究范围包括遗传物质的本质、遗传物质的传递和遗传信息的实现三个方面。
遗传物质的本质包括它的化学本质、它所包含的遗传信息、它的结构、组织和变化等;遗传物质的传递包括遗传物质的复制、染色体的行为、遗传规律和基因在群体中的数量变迁等;遗传信息的实现包括基因的原初功能、基因的相互作用,基因作用的调控以及个体发育中的基因的作用机制等。 遗传学学科分支 遗传学中的亲子概念不限于父母子女或一个家族,还可以延伸到包括许多家族的群体,这是群体遗传学的研究对象。
遗传学中的亲子概念还可以以细胞为单位,离体培养的细胞可以保持个体的一些遗传特性,如某些酶的有无等。对离体培养细胞的遗传学研究属于体细胞遗传学。
遗传学中的亲子概念还可以扩充到DNA脱氧核糖核酸的复制甚至mRNA的转录,这些是分子遗传学研究的课题。基因相互作用与信号传导网络的系统生物学研究是系统遗传学的内容。
一个受精卵通过有丝分裂而产生无数具有相同遗传组成的子细胞,它们怎样分化成为不同的组织是一个遗传学课题,有关这方面的研究属于发生遗传学。由一个受精卵产生的免疫活性细胞能够分别产生各种不同的抗体球蛋白,这也是遗传学的一个课题,它的研究属于免疫遗传学。
从噬菌体到人,生物界有基本一致的遗传和变异规律,所以遗传学原则上不以研究的生物对象划分学科分支。人类遗传学的划分是因为研究人的遗传学与人类的幸福密切相关,而系谱分析和双生儿法等又几乎只限于人类的遗传学研究。
微生物遗传学的划分是因为微生物与高等动植物的体制很不相同,因而必须采用特殊方法进行研究。此外,还有因生产意义而出现的以某一类或某一种生物命名的分支学科,如家禽遗传学、棉花遗传学、水稻遗传学等。
更多的遗传学分支学科是按照所研究的问题来划分的。例如,细胞遗传学是细胞学和遗传学的结合;发生遗传学所研究的是个体发育的遗传控制;行为遗传学研究的是行为的遗传基础;免疫遗传学研究的是免疫机制的遗传基础;辐射遗传学专门研究辐射的遗传学效应;药物遗传学则专门研究人对药物反应的遗传规律和物质基础,等等。
从群体角度进行遗传学研究的学科有群体遗传学、生态遗传学、数量遗传学、进化遗传学等。这些学科之间关系紧密,界线较难划分。
群体遗传学常用数学方法研究群体中的基因的动态,研究基因突变、自然选择、群体大小、交配体制、迁移和漂变等因素对群体中的基因频率和基因平衡的影响;生态遗传学研究的是生物与生物,以及生物与环境相互适应或影响的遗传学基础,常把野外工作和实验室工作结合起来研究多态现象、拟态等,借以验证群体遗传学研究中得来的结论;进化遗传学的研究内容包括生命起源、遗传物质、遗传密码和遗传机构的演变以及物种形成的遗传基础等。物种形成的研究也和群体遗传学、生态遗传学有密切的关系。
从应用角度看,医学遗传学是人类遗传学的分支学科,它研究遗传性疾病的遗传规律和本质;临床遗传学则研究遗传病的诊断和预防;优生学则是遗传学原理在改良人类遗传素质中的应用。生统遗传学或数量遗传学的主要研究对象是数量性状,而农作物和家畜的经济性状多半是数量性状,因此它们是动植物育种的理论基础。
遗传学研究方法 杂交是遗传学研究的最常用的手段之一,所以生活周期的长短和体形的大小是选择遗传学研究材料常要考虑的因素。昆虫中的果蝇、哺乳动物中的小鼠和种子植物中的拟南芥,便是由于生活周期短和体形小而常被用作遗传学研究的材料。
大肠杆菌和它的噬菌体更是分子遗传学研究中的常用材料。 生物化学方法几乎为任何遗传学分支学科的研究所普遍采用,更为分子遗传学所必需。
分子遗传学中的重组DNA技术或遗传工程技术已逐渐成为遗传学研究中的有力工具。 系统科学理论(systems theory)、组学生物技术、计算生物学与合成生物学是系统遗传学的研究方法。
不知道你说的十大是哪十大啊。。。下面是我当年学动物学时候的资料
无脊椎动物
一、原生动物
1、例子:草履虫、太阳虫、钟虫、喇叭虫、变形虫、小瓜虫等
2、特点:身体微小,结构简单,整个身体是由一个细胞构成,因此,原生动物也叫单细胞动物。原生动物是动物界中最低等的,最原始的动物。
二、腔肠动物门
1、例子:水螅、海蜇、珊瑚等。
2、特点:生活在水中;体壁由内胚层、外胚层和中胚层构成;体内有消化腔;有口无肛门,有网状神经。
三、扁形动物门
1、例子:猪肉绦虫、血吸虫、蜗虫等。
2、特点:身体背腹扁平,有口无肛门,“T”状神经系统。
四、线形动物门
1、例子:蛔虫、钩虫和蛲虫等。
2、特点:身体细长,消化管前端有口,后端有肛门;体表有角质层。
五、环节动物门
1、例子:蚯蚓、水蛭和沙蚕等。
2、特点:身体由许多体节构成,有体腔。
六、软体动物门
1、例子:河蚌、蜗牛和乌贼等。
2、特点:身体柔软,有外套膜,身体的表面(或具有被外套膜包被的内壳)
七、节肢动物门
1、例子:蝗虫、蜜蜂、沼虾和蜘蛛等。
2、特点:身体由很多体节构成,并且分部;体表都有外骨骼;足和触角分节。
脊椎动物
圆口纲
鳗鱼
一、鱼纲
1、例子:各种鱼类
2、特点:终生生活在水中;体表大多覆盖着鳞片;用鳃呼吸,用鳍游泳;心脏一心室和一心房。
二、两栖纲
1、例子:青蛙、蟾蜍、大鲵和蝾螈等。
2、特点:变态发育,幼虫生活在水中,用鳃呼吸;大多数成体生活在陆地上,少数种类成体生活在水中,一般用肺呼吸;皮肤裸露,能够分泌粘液,有辅助呼吸的作用;心脏有两心房和一心室;体温恒定。
三、爬行纲
1、例子:蜥蜴、壁虎、扬子鳄、龟、鳖、蛇等爬行动物等。
2、特点:体表覆盖着角质的鳞片或甲;用肺呼吸,心室有不完全的隔膜;体内受精;卵表面有坚韧的卵壳,体温不恒定。
四、鸟纲
1、例子:各种鸟类
2、特点:有喙无齿,被覆羽毛,前肢变成翼;骨中空,内充气体;心脏分四腔,用肺呼吸,并且用气囊辅助呼吸,体温恒定;生殖为卵生。
五、哺乳纲
1、例子:猪、狗、羊和人等
2、特点:体表被毛,牙齿有门齿,有臼齿和犬齿的分化;体腔内有隔;用肺呼吸;心脏四腔;体温恒定;大脑发达;胎生、哺乳。
动物分类学的研究主要包括以下两个方面的内容。
1、种类的鉴别和编目 要识别成千上万种动物,给予其适当的名称,并在动物王国的“家谱”中按适当的顺序排名,这就是动物分类学家所做的种类鉴别和编目。目前,动物分类学家根据动物的各种特征(形态、细胞、遗传、生理、生化、生态和地球分布)进行分类,即自然分类法,将动物依次分为各种等级。
即界、门、纲、目、科、属、种等七个主要等级。其中种是分类所用的基本单位。
每一种动物,都可以给它们在这个等级序列中冠以适当的名称和位置。如棉蚜、属于动物界、节肢动物门、昆虫纲、同翅目、蚜科、蚜属、它的学名为Aphis gossypii Glover;大熊猫,属于动物界,脊椎动物门、哺乳纲、食肉目、大熊猫科、大熊猫属,它的学名为Ailuropodamelanoleuca。
在上述分类等级中,科学工作者使用时为了更精确地表达种的分类地位,还将原有的阶元进一步细分,在上述的分类阶元之间加入另外一些阶元,以满足科学工作的需要。因此,在实际工作中,一般采用的分类附元如下: 界Kingdom 门Phylum 亚门Subphylum 总纲Superclass 纲Class 亚纲Subclass 总目Superoder 目Order 亚目Suborder 总科Superfamily 科Family 亚科Subfamily 属Genus 亚属Subgenus 种Species 亚种Subspecies 在动物界之下,共41个门如下: 1 原生动物门 全都是单细胞动物,是最原始的动物,其中我们熟悉的有眼虫、草履虫 2 菱形虫门 结构简单的内寄生动物,有记录的种类不多 3 直泳虫门 与菱形虫类似的动物 4 多孔动物门 又称海绵动物门。
海绵是原始的多细胞动物 5 扁盘动物门 到目前为止,此门被丝盘虫一种动物独占~~~厉害,不得不服~~ 6 古杯动物门 顾名思义,“古”意思是此类动物已灭绝了,“杯”就是说它们长得像杯子 7 腔肠动物门 这里有水螅、水母、海葵和珊瑚,很熟悉吧,不多说了 8 栉水母动物门 也有人把这个门归入腔肠动物门,作为栉水母纲 9 扁形动物门 有涡虫、吸虫、绦虫,后两者是我们常听说的寄生虫 10 螠虫动物门 海洋底栖动物,身体呈柱形或长囊形 11 舌形动物门 全都是“吸血不眨眼”的寄生虫,分类地位尚难确定 12 微颚动物门 在1994年新发现的一类动物,人类对它们所知甚少 13 纽形动物门 比扁形动物略高等的类似动物 14 颚胃动物门 体形很小,生活在浅海的细沙中,人们了解得不多 15 线虫动物门 一个庞大的家族,包含有很多人肚子里长过的——蛔虫 16 腹毛动物门 身体腹面长有纤毛的一类动物 17 轮虫动物门 很小,与原生动物类似 18 线形动物门 与线虫动物类似的一类动物 19 鳃曳动物门 生活在靠近两极的冷水中的海洋底栖动物,有记载的种类极少 20 动吻动物门 和鳃曳动物类似 21 棘头虫动物门 身体前端有吻的一类动物 22 铠甲动物门 1983年才发现的一个新门,目前没有准确分类 23 内肛动物门 苔藓状的小动物 24 环节动物门 蚯蚓、蚂蟥、沙蚕……都是身体呈环节状,这还用说? 25 环口动物门 最近新发现的一类动物 26 星虫动物门 与前面说的螠虫动物相似 27 软体动物门 包含有大量常见动物,我将在后面详细解说 28 软舌螺动物门 已灭绝 29 叶足动物门 寒武纪的奇虾等 30 缓步动物门 很强的一类动物,能忍受高温、绝对零度、高辐射真空和高压 31 有爪动物门 身体呈蠕虫状,足呈圆柱形,末端有爪,近乎灭绝 32 节肢动物门 动物界中种类占三分之二以上的动物,留到下面介绍这个庞大的家族 33 腕足动物门 有时你会在街头地摊上看见一些像贝壳的化石就是这类动物留下的 34 外肛动物门 曾经与内肛动物为同一门合称苔藓动物,现已分开 35 帚虫动物门 又一个很小的门,又是只有10几种动物,又都是海洋底栖动物 36 古虫动物门 在5.3亿年前的生命大爆发中早就灭绝了,在近几年才发现 37 棘皮动物门 一个我们熟悉的门,有海星、海胆、海参和海百合 38 须腕动物门 没有嘴和消化管的非寄生动物,生活在深海中,分类地位有争议 39 异涡动物门 仅2种,在波罗的海附近分布 曾先后被认为扁形动物和软体动物 40 毛颚动物门 只有50种左右,还是海洋动物 41 半索动物门 身体呈蠕虫形,有人将它们归入脊索动物门 42 脊索动物门 所有的脊椎动物 在上述所有的分类阶元中,只有种是客观存在的,它不仅仅是分类系统中最基本的单元,而且有自己相对稳定的明确界限,可以与别的物种相区别,它是一个繁殖的群体,由占有一定空间、具有实际或潜在繁殖能力的种群组成,而且与其他这样的群体在生殖上是隔离的。比如,生活在我国长白山、小兴安岭的东北虎与生活在长江流域以南地区的华南虎,生活的空间是有明确界限的;它们还可与别的物种如:大象、大猩猩、蛇等相区别。
在自然状态下,它们之间由于生活区域的不同而不可能互相生育后代,这就是所谓的生殖隔离。 在种类的鉴定工作中,给一个物种定以合法名称是极为重要的。
在国际上目前统一采用的命名法是“双名法”,是由瑞典生物学家林奈(Linnaeus)首次创立的,它规定每一个动物都应有一个学名,而这个学名由该动物所在属名的和该动物的种本名组成。如虎皮鹦鹉Melopsittacus undulatus Melopsittacus(鹦鹉)属名,后一个字。
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