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人为分类和自然分类 瑞典植物学家林奈(Karl von Linne, 1707-1778年) 于1735年出版“ 自然系统” (System Nature) 这一名著。 分类学的发展 林奈在前人经验的基础上。建立新的动、植物的分类系统,并制订了一个统一的生物命名法.即双名法(binomial menclature)。 他的分类系统包括纲(class)、目(order)、科(genus)、种(species) 4个等级。他给每一个生物定一个属名和一个种名。 属名加种名就是这个生物的生物学名。 林奈不相信生物进化,他认为物种不会改变,物种彼此之间不存在系统的关系,因而他的分类系统不可能反映各种生物在进化上的地位---人为的分类系统。 不足之处 一、人为分类系统时期(18世纪初) 人为地根据植物的经济用途和实用部位进 行分类。 明代李时珍《本草纲目》记载药用植物1195种,将植物分为草、谷、菜、果、木等5部。 草部:山草、芳草、湿草、青草、蔓草、水草……等11类; 木部:乔木、灌木……等6类 达尔文(Darwin,1809~1882)在1859年发表《物种起源》,创立进化论。 认为一个自然类群的成员是由一个共同祖先产生,在自然界中生物的变异是不连续,但是存在着,生物永远在发展进化之中。 细胞分类学(染色体分类学) 1.染色体的数目作为分类性状 2.染色体核型分析 (1)常规的形态分析 (2)带型分析 (3)着色区段分析 (4)定量细胞化学分析 3.染色体组分析 根据染色体的同源性和非同源性可以:(1)知道是否出现了杂交;(2)查明染色体结构上的差异;(3)解释不育的原因;(4)指明一个种的衍生关系,这在分类学上具有重要意义。 Kengyilia gobicola 的染色体核型 (二)化学分类学 在经典分类学的基础上,从植物的化学组成(主要是特征性成分)所表现出来的特征,从小分子化合物和大分子化合物的角度,并结合其他有关学科,来进一步研究植物的系统发育。 小分子化合物作为分类性状应用于植物分类 例如:黄酮类化合物的分布对榆科中榆亚科(含黄酮醇)和朴亚科(含葡基黄酮)中属的处理; 又如:萜类化合物对芸香目的分类意义;甜菜拉因的存在与否来划定石竹目 大分子化合作为分类性状应用于植物分类 首先是血清学研究;蛋白质做电泳分析来比较植物种类之间蛋白质的异同;DNA碱基顺序在分类学上是比较可靠的证据 血 清 鉴 定 法 1926 德国 梅茨( Mez ) 利用沉淀反应来判断植物的亲缘关系 某种植物蛋白质 兔子 兔子血清中 产生抗体 抗血清 + 要实验的植物蛋白质 沉淀反应(沉淀越多,亲缘关系越近) 鹅观草属(Roegneria)的种间RAPD分析(OPD-20) 10种披碱草属(Elymus)的RAPD分析(OPR-16) 分子系统学 植物的分类基本单位 植物的分类设立各种单位,即分类等级。分类等级的高低常以植物之间亲缘关系的远近、形态相似形及构造的简繁程度来确定。 植物界的各种类别按其大同点归为若干门,每个门分为若干纲,纲中分若干目,目中分若干科,科再分属,属下再分种。现将常用分类等级的分类单位排列见表: 生物分类的阶层 种(species)是生物基本的分类单元。种是形态、结构、功能、发育特征和生态分布基本相同的一群生物。 自然条件下,同种生物结合可产生有生殖能力的后代,不同种生物之间不能相互结合,即使结合也不能产生有生殖能力的后代,即生殖隔离。同种生物具有共同的进化祖先,亲缘关系相近的种构成另一个高一级的分类单元属(genus)。 生物种的概念 一般植物分类单位用拉丁文词来表示,其词尾有规定,如:门的拉丁名词尾一般加-phyta ;纲的拉丁名词尾加-opsida;目的拉丁名词尾加-ales ;科的拉丁名词尾加-aceae.此外,尚有8个科经国际植物学会决定为保留科名,其可以用习用名,也可以用规范名。 科名 习用学名 规范学名 十字花科 Cruciferae Brassicaceae 豆科 Leguminosae Fabaceae 藤黄科 Guttiferae Hypercaceae 伞形科 Umbellifera Apiaceae 唇形科 Labiatae Lamiaceae 菊科 Compositae Asteraceae 棕榈科 Palma Arecaceae 禾本科 Gramineae Poaceae 科一级单位在必要时也可分科.亚科的拉丁名词尾加-oideae,有时科以下分亚科外,还有族和亚族,在属以下除亚属外,还有组和系各
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