地球的生物界

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生物群落与生态系统课件

生物群落与生态系统课件
一、生物的定义 有生命的物体为生物。 生物是一个物体的集合,其元素包括在自
然条件下通过化学反应生成的具有生存能 力和繁殖能力的有生命的物体以及由他们 通过繁殖产生的有生命的后代。
2
二、生物的特征
有共同的物质和结构基础--核酸和蛋白质。 有新陈代谢的现象。 有应激性。 有生长、发育和生殖的现象。 有遗传变异的特征 能够适应一定的环境和改变环境。
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五、温度与生物
温度与生物生长,任何生物活动的生理生 化过程都需要酶系统的参与,每种酶的活 性都有它的最低、最高和最适温度相应形 成生物生长的三基点。
温度与生物的发育,生物通过繁育完成后 代延续,某些植物一定要经过一个“低温 春化”阶段才能开花结果。“有效积温”。
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温度与生物的分布,年平均温度、最冷月、 最热月温度值是影响生物分布的重要指标, 苹果与梨不能在热带生长高温的限制,橡 胶、可可、椰子等只在热带分布,往往受 低温的限制。
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生态因子的三基点:最低点、最适点、最高点
25
四、光与生物
光与生物 光强的生态作用:光照强度制约着光合作
用及有机物产量。按光强植物可分为阳生 (地)植物和阴生(地)植物。 光质的生态作用:不同光质对植物的光合 作用、色素形成、向光性、形态建成影响 不同。紫光对茄子产量,蓝膜对草莓产量, 红光对甜瓜的生长。
就气候而言, r多变、不确定、难以预测; K稳定、确定、可预测。
就死亡而言, r具有灾变性、无规律、非 密度制约; K有规律,密度制约
就存活而言, r幼体存活率低; K幼体存 活率高
47
就数量而言, r时间上变动大,不稳定, 低于环境承载力; K时间上稳定、通常接 近饱和。
就种内竞争、种间竞争而言, r多变、通 常不紧张; K经常保持紧张。

地球上的生物界

地球上的生物界

第七章地球上的生物界第一节生命的起源与进化一、生命的起源地球的年龄约为45亿年。

依据对化石生物的研究,地球上最早的生物诞生于距今32亿年前〔元古代—前震旦纪〕,为单细胞原核生物细菌。

18世纪往常,人们相信新的生命随时都能从非生命的物质中自发产生出来.目前存在两种推测:1〕地球上的生命来源于外星球2〕在地球形成初期特殊的原始大气环境下,非生命的有机分子通过长期的化学演化,逐渐形成最简单的生命形式。

原始的地球——在大约46亿年前形成,原始的大气:缺乏氧气,但含有大量复原性气体,H2、NH3、CH4、水蒸气、CO2、H2S,无臭氧层——地球上紫外线辐射强。

发觉的最早的生物化石存在于32亿年前南非的燧石层中——是一种能进行光合作用的蓝细菌。

可见,最早的原核生物在地球形成的早期就开始出现了,这些早期出现的生物还具有光合放氧的能力和抗紫外线辐射的能力。

它们所释放的氧气,最终形成了保卫地球的臭氧层概括地讲,生命起源需要有三个全然条件:原始大气;能源;原始海洋。

其中能源要紧是指紫外线、电离辐射、天空放电、原始地球凝聚过程中产生的热能和火山爆发释放的能量等等。

原始大气的成分有一个突出的特点,确实是基本没有氧气却有氢气。

因此被称作复原性大气。

这一特点关于最初有机物的形成和积存是特不有利的。

生命诞生于原始海洋,得到了原始海洋的保卫,免受宇宙射线的损害,同时,原始海洋中积存的丰富的有机物也为原始生命提供了营养来源。

二、化学演化原始地球环境能够产生组成生物体的糖、脂类、蛋白质和核酸等大分子结构单元,甚至到生物多分子体系,但还没有出现真正的生命,这一时期称为化学演化期或前生物期。

从化学演化期到产生最简单的生命形式包括4个时期:〔1〕氨基酸、核苷酸等有机单体分子的非生物合成和积存;〔2〕有机单体分子在非生物体系中聚合成多聚体;〔3〕多聚体整合为多分子体系颗粒〔原球体〕;〔4〕代谢与遗传体系的形成和进化最终产生出最简单的生命形式——原核细胞。

神奇的自然界探索地球上最奇异的生物

神奇的自然界探索地球上最奇异的生物

神奇的自然界探索地球上最奇异的生物神奇的自然界:探索地球上最奇异的生物自然界是一个广阔而神秘的领域,拥有无数奇异的生物。

这些生物以其独特的外貌、生态习性和进化历程,吸引着人们的关注和好奇心。

本文将介绍地球上一些最奇异的生物,探索它们的特点和令人惊叹的适应能力。

一、深海巨兽:大王乌贼地球表面的70%都是水层,而深海则是最为神秘的领域之一。

大王乌贼(Giant Squid)是深海巨兽中最具代表性的生物之一。

长达13米的体长,构成了这一巨兽的壮丽形态。

大王乌贼的特点是其巨大的眼睛,有些甚至超过篮球大小,用于在深海中捕食。

二、夜猫族:短尾猫头鹰短尾猫头鹰(Short-eared Owl)是一种独特的夜行鸟类,其飞行轨迹和猫头鹰常见的盘旋翱翔不同。

它们擅长在草地和潮湿的湿地中猎食,以小型哺乳动物和昆虫为主食。

短尾猫头鹰的耳朵上有独特的羽毛,使其能更好地听到猎物的声音。

三、荒漠之王:沙漠狐猴沙漠狐猴(Fennec Fox)生活在炎热的沙漠地带,以其独特的外貌和适应能力闻名。

它们拥有大而显眼的耳朵,帮助散热和听到远处的声音。

沙漠狐猴的毛发浅黄色,有助于融入环境中。

此外,它们还能通过沙漠食物获取水分,减少对外界水源的需求。

四、寒冷王国:北极熊北极熊(Polar Bear)是针对极寒环境进化而来的生物之一。

它们拥有厚厚的脂肪层和毛发,帮助保持体温。

北极熊的肌肉力量非常强大,能轻松游泳和捕食水生动物。

然而,由于全球气候变暖,北极熊正面临着栖息地流失和食物减少的威胁。

五、树上行走的神奇:树懒树懒(Sloth)是一种缓慢而神秘的生物,它们生活在中南美洲的热带雨林中。

树懒以其慵懒的生活方式而闻名,每天只需花费数小时活动。

它们拥有强而有力的臂膀,特化的指甲和毛发,用于在树上寻找食物和防止树界的胡乱移动。

六、奇幻的世界:海马海马(Seahorse)是地球上最令人惊叹的奇异生物之一。

它们独特的外形迥异于其他海洋生物,尤其是其马头般的头和拟人化的姿态。

生物界的划分

生物界的划分

生物界的划分
生物分类的六界分别是真细菌界、古菌细菌界、原生生物界、真菌界、植物界、动物界。

1、真细菌界:属真核生物,是真菌的最高分类阶元。

真菌广泛分布于全球各带的土壤、水体、动植物及其残骸和空气中,营腐生、寄生和共生生活。

2、古菌细菌界:多生活在极端的生态环境中。

具有原核生物的某些特征,如无核膜及内膜系统。

3、原生生物界:是由原核生物发展而来的真核生物。

原生生物大部分是单细胞生物。

真核生物比原核生物更大、更复杂。

4、真菌界:真菌广泛分布于全球各带的土壤、水体、动植物及其残骸和空气中,营腐生、寄生和共生生活。

5、植物界:包括藻类、地衣、苔藓、蕨类和种子植物。

6、动物界:通常以有机物为食,能感觉,可运动,能够自主运动。

活动或能够活动之物。

包括人。

地球上的生物地理区划与物种分布

地球上的生物地理区划与物种分布

地球上的生物地理区划与物种分布地球是一个充满生命的星球,各种各样的生物在不同的地理区域中繁衍生息。

这种分布不仅与地理环境有关,还与气候、地形、土壤等因素密切相关。

因此,科学家们将地球划分为不同的生物地理区域,以便更好地研究和理解生物的分布规律。

一、热带雨林区热带雨林区是地球上最繁茂的生物地理区域之一。

其特点是气候湿热,年降水量丰富,温度变化不大。

这种气候条件使得热带雨林区成为众多物种的天堂。

在这里,树木高大茂密,植物种类繁多,动物种群也非常丰富。

例如,亚马逊雨林是世界上最大的热带雨林,拥有各种各样的植物和动物,如巨型蕨类植物、各种猴子、鸟类和昆虫等。

二、草原区草原区是一种气候干燥、植被以草为主的生物地理区域。

这种地区通常有明显的季节性降水,温度变化较大。

在草原区,草地广阔,植物矮小而稀疏,适应干旱的动物如羚羊、斑马等大量存在。

草原区还是许多食草动物的天堂,它们以草为食,形成了独特的食物链。

三、沙漠区沙漠区是地球上最干燥的生物地理区域之一。

其特点是降水稀少,气温极高或极低,植被稀疏。

由于这种恶劣的环境条件,沙漠区的生物数量相对较少,但仍然有一些特殊的生物适应了这种环境。

例如,沙漠中的仙人掌能够储存水分,而一些沙漠动物如骆驼和蝎子则具有耐旱的特点。

四、北极区北极区是地球上最寒冷的生物地理区域之一。

在这里,气温极低,植被稀疏,土壤贫瘠。

然而,北极区仍然有一些特殊的生物适应了这种极端环境。

例如,北极熊和企鹅等动物具有厚厚的毛皮或羽毛,以保护自己免受严寒的侵袭。

北极区的生物多样性虽然相对较低,但它们在这个寒冷的世界中形成了独特的生态系统。

五、海洋区海洋区是地球上最广阔的生物地理区域之一。

海洋中的生物种类繁多,包括各种鱼类、海洋哺乳动物、海洋植物等。

海洋的生物地理区划主要与水温、盐度、光照等因素有关。

例如,热带海洋区水温较高,适合热带鱼类和珊瑚等生物生存;而极地海洋区水温极低,适合北极熊等动物生存。

通过对地球上不同生物地理区域的研究,科学家们可以更好地理解生物的适应性和演化规律。

地球生物知识点总结

地球生物知识点总结

地球生物知识点总结一、地球生物的起源地球上的生物大约产生于38亿年前,从最早的原始细胞开始,经过长期的演化,才逐渐形成了如今我们所知的种类繁多的生物。

据化石记录,最早的有机体是单细胞微生物,约在约35亿年前出现。

后来,出现了更为复杂的多细胞生物,包括藻类和真菌。

随着时间的推移,陆地植物和动物逐渐形成,最终演化成了现代地球上丰富多样的生物。

二、地球生物的分类地球上的生物根据其形态、生理特征和遗传关系,可以分为不同的分类单位,从高到低依次为:界、门、纲、目、科、属、种。

生物的分类是为了更好地理解地球上的生物多样性,并便于进行科学研究。

如今,已知的生物种类大约有180万种,而实际上地球上的生物种类可能高达数千万种。

三、地球生物的生态环境地球上的生物生活在不同的生态环境中,其中包括陆地、淡水、海洋和空气中。

不同的生态环境具有不同的物理、化学和生物学特征,为各类生物提供了适宜的生存条件。

生态环境对生物的分布、生长和繁衍具有重要影响。

而目前,地球上的生态环境面临着日益严重的威胁,包括气候变化、环境污染、生物多样性丧失等问题,给地球生物带来了巨大的挑战。

四、地球生物的保护保护地球上的生物是人类的责任,为此,各国政府和国际组织制定了一系列的相关政策和法律措施,以促进生物多样性的保护。

此外,科研人员也通过调查和监测,及时了解地球上生物的动态和分布,为生物保护提供科学依据。

人们还致力于推广生态友好的生活方式,以减缓生物种群的消失。

总的来说,地球生物的保护需要全社会共同努力,才能实现最终的目标。

综上所述,地球生物知识是生物学的一个重要组成部分,其研究对于人类认识自然界、维护生态平衡具有重要意义。

当前,地球上的生物面临着诸多威胁,因此,我们应当更加重视生物多样性的保护,并通过合作与创新推动地球生物知识的进一步发展。

希望本文所述内容对读者有所启发,进一步加强对地球生物的关注与保护。

谁首次把地球上的生物分为动物界和生物界

谁首次把地球上的生物分为动物界和生物界

谁首次把地球上的生物分为动物界和生物界地球上的生物多种多样,漫山遍野,分为动物界和植物界是一种常用的分类方法,这种分类方法最早由瑞士自然学者安托万贝尔布斯(Antonie van Leeuwenhoek)提出,也被称为“贝尔布斯分类法”。

安托万贝尔布斯是17世纪南荷兰金融人士安德烈贝尔布斯和玛丽米勒两兄妹的儿子,他于1677年出生于荷兰南部的阿拉斯加,现年81岁。

他是荷兰最著名的微观生物学家,也是十八世纪微生物学的开拓者之一。

1677年,安托万贝尔布斯首次在拉贝里学院攻读自然学,他在校期间拜师斯特劳斯海特(Strahlhaus),接受了普通的微生物学训练。

安托万贝尔布斯曾于1682年与英国科学家,哥伦比亚大学微生物学者凯瑟琳霍尔(Katharine Hall)合作,进行了生物分类研究,发现了地球上不同物种间的关系。

他们划分了生物界、动物界和病毒界,并首次把地球上的生物分为动物界和植物界。

他们采用了神经系统、消化系统、呼吸系统和机能系统等等类似特征来细分不同类型的生物,将它们分为植物(植物类)和动物(动物类)。

安托万贝尔布斯的这项研究成果以《关于生物界的研究》(Studies on the Kingdom of Living Things)为主题进行发表,为地球上生物的分类提供了新的思路。

安托万贝尔布斯的研究成果也得到了当时微生物学界的认可,他的理论在有形生物学领域有着深远的影响,并受到微生物学家的高度重视。

安托万贝尔布斯的研究结果与后来的细菌学家路易斯巴西里(Louis Pasteur)、著名病毒学家罗伯特潘纳(Robert Panne)和麦克斯威廉森(Max Williamson)的研究一拍即合,使微生物学家们更加肯定了安托万贝尔布斯的理论。

安托万贝尔布斯的科学思想和研究贡献使他成为十八世纪最伟大的科学家之一,他所提出的“贝尔布斯分类法”也成为地球上生物分类的基础,并被许多学者采用。

今天,安托万贝尔布斯的伟大成就令众多微生物学家深感钦佩,也令我们都为这位瑞士科学家的伟大贡献而感恩。

伍光和《自然地理学》笔记和课后习题(含考研真题)详解-生物群落与生态系统【圣才出品】

伍光和《自然地理学》笔记和课后习题(含考研真题)详解-生物群落与生态系统【圣才出品】

第7章生物群落与生态系统7.1复习笔记一、地球的生物界生物圈是指在地球上存在生物并受其生命活动影响的区域,包括大气圈下层、整个水圈和岩石圈上部,厚度约达20km。

20世纪60年代末,美国魏泰克把生物划分为原核生物、原生生物、植物、真菌和动物五个界。

1.原核生物界(1)定义原核生物是一类起源古老、细胞结构简单、不具备核膜,没有明显细胞核的原始生物,包括细菌和蓝藻。

(2)主要原核生物①细菌细菌是自然界中分布最广、繁殖最快、个体数量最多的一类单细胞微生物,按其营养方式可分为异养、光自养和化能自养三类。

②蓝藻蓝藻是细胞中含有叶绿素和藻蓝素、可进行光合作用的自养生物,有机体有单细胞的群体的和多细胞丝状体等结构。

2.原生生物界原生生物是由原核生物进化而来的另一类微生物,其有机体以单细胞的为主,也有一些群体,主要生活于水中和潮湿的陆地环境中。

其特征有:(1)细胞内具有由核膜包围的真正的细胞核,属真核生物。

(2)有些原生生物细胞内含有叶绿素和其他色素,为光合作用的自养生物;有些不含有色素,为非光合作用的异养生物。

3.植物界(1)概况真核多细胞生物,单细胞者很少。

绝大多数植物的细胞中含有叶绿素和其他色素,属于能够利用太阳能制造有机物质的自养生物,极少数为非绿色的寄生物。

(2)主要生物植物界包括藻类和高等植物。

①藻类藻类是无胚发育、植物体没有根、茎、叶分化的低等植物,主要生活在咸、淡水中,约有20000种。

②高等植物高等植物可能起源于低等植物中的绿藻类,由于演化方向不同和营养体的来源与结构有明显差异,该类植物分为两支:a.苔藓植物其个体很小,高度一般不超过10cm,有类似茎、叶的分化而无真根,体内也无维管束组织,多分布于潮湿阴暗地方,是高等植物演化的一个盲枝。

b.维管植物包括蕨类植物、裸子植物和被子植物,是高等植物演化的主干。

其最大特征是体内出现了维管束组织,具有高度适应环境的能力。

其中,被子植物在陆地植被景观中居主导地位。

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和体细胞配合来实现的。 准性生殖: 丝状真菌中发现的一种导致基因重组的机制。在这种机制 中,遗传性的重组不是依赖有性生殖的减数分裂,而是依赖 准性生殖的有丝分裂。
五、动物界
1
2 3
分类
基本习性 早期动物
4
6 7
无脊椎动物的特征
濒危动物 动物之最
5 脊椎型特征
1、分类
动物分类学家根据动物的各种特征(形态、细胞、遗传、生理、 生态和地理分布)进行分类,将动物依次分为7个主要等级,即界、
长,主要是经过细胞膨大、细胞核分裂、细胞质合成,最后达到细胞的芽殖
或裂殖,进入无性繁殖。丝状真菌的生长是以顶端延长的方式进行。
4 、繁殖形式
无性生殖: 菌的无性生殖是指不经过两性细胞的结合便产生新的个体。 有性生殖: 菌的两个可亲和性细胞核的结合。这种核的结合是通过
游动配子配合、配子囊接触交配、配子囊交配、性孢子配合
相、纺织、钱币、邮票、旗帜和臂章上头。活植物的艺术类
型包括绿雕、盆景、插花和树墙等。观赏植物有时会影响到 历史,如郁金香狂热。植物是每年有数十亿美元的旅游产业 的基本,包括到植物园、历史公园、国家公国、郁金香花田、 雨林以及有多彩秋叶的森林等地的旅行。
木材最轻的 树
体积最大的植物

1.
真菌界
概述
种构造能帮助它们在向前运动时及时发觉新情况,并迅速采取应对措施,
使运动更快、更敏捷。
无脊椎动物
脊椎型特征
脊椎动物最显著的特征是一条脊椎骨或脊柱支撑着身体。典 型的脊椎动物体内有连接肌肉、四肢的复杂的感觉器官和大脑。
内部复杂的骨架使脊椎动物可以长得相当大,而且适应性强。
脊椎动物在动物界中所占的比重非常小,人类已知的脊椎动物约 有4万多种,分为鱼纲、两栖纲、爬行纲、鸟纲和哺乳纲。
类型为单细胞外,大多是由纤细管状菌丝构成的菌丝体。低等真菌的菌丝无隔
膜,高等真菌的菌丝都有隔膜,前者称为无隔菌丝,后者称有隔菌丝。在多数 真菌的细胞壁中最具特征性的是含有甲壳质,其次是纤维素。常见的真菌细胞 鞭毛等;常见的内含物有肝糖、晶体、脂体等。
器有:细胞核 、线粒体、微体、核糖体、液泡、溶酶体、泡囊、内质网、微管、
它们偏好生活在干燥的地方,并且快速地扩大活动范围,
地球上随处可见它们的身影,如恐龙。 哺乳动物的出现
早期的哺乳动物与爬虫类相比,体型小、不强壮。
无脊椎动物的特征
• 物种体系 无脊椎动物是个多样化的物种体系,除没有脊椎骨外,它们几乎没有什
么其他的共同特征,只是存在着一点点相互有别的亲缘关系。
• 生命周期 不同种类的无脊椎动物的生命周期存在差异。多数无脊椎动物是卵生动 物,有些需要经历多种幼虫形态,例如蝶、蛾等昆虫;有些则一孵出便 是成体。 • 运动习性 大多数无脊椎动物有着明显的前端和后端,感觉器官靠近口部簇生,这
门、纲、目、科、属、种。
科学家们把现存的人类已知的动物分为无脊椎动物和脊椎动物 两大类
早期动物
最早的海洋动物是无脊椎动物。直到5亿年前,最早的脊
椎动物之一——头甲鱼才在海洋中出现。
最早的两栖动物 最早的两栖动物是从鱼类进化而来的脊椎动物,身体还长 着尾巴和类似鱼鳞的鳞片。它们主要在海洋中生活,有时 也会到陆地上行走。 早期爬虫类动物 最早的爬虫类出现在石炭纪,是由两栖动物进化而来的。
分裂生殖繁殖后代。原核生物曾 是地球上唯一的生命形式,它们 独占地球长达20亿年以上。如今 它们还是很兴盛,而且在营养盐 的循环上扮演着重要角色。原核 生物界至少包括4000种生物
蓝藻
2 、 原核生物界
1969年魏泰克(Robert Whittaker)提出的五界系统(增加
了真菌界)仍然使用此概念。1970年代中期,明确了古菌 与细菌的亲缘距离不比古菌与真核生物的距离更近,这导
原生动物是动物的祖先,所以人们对生物进行分类时,常把藻
类归于植物界,把原生动物归于动物界。在原生生物中,藻类 的数量多,分布广,与人类的关系也最为密切。
2
藻类
分类
3特征
原生生物是简单的真核生物,多为单细胞 生物,亦有部份是多细胞的,但不具组织
原生动物类
原生菌类
分化。这个界别是真核生物中最低等的。
眼虫 制造养分的方式,有的跟真菌一样,吸收 外间的营养;有的能行光合作用,亦能捕
光合作用
植物具有光合作用的能力——就是说它可以借助光能及动物体内所 不具备的叶绿素,利用水、无机盐和二氧化碳进行光合作用,释放
氧气,产生葡萄糖——含有丰富能量的物质,供植物体利用。
呼吸作用
呼吸作用是高等植物代谢的重要组成部分。与植物的生命活动关系密切。 生活细胞通过呼吸作用将物质不断分解,对植物体内的各种生命活动所
同。
4 、演化
在演化上,原核界的生物是最古老的;在现今,原 核生物是数目最多的一类。他们能移自古代繁衍迄 今,其成功的要素,从生物学的观点而言,则无疑 是因为他们的细胞分裂速度快,以及代谢的多歧性。
原核类能生存于许多为其它生物所不能忍受的环境
中,例如南极的冰块,海洋深处,乃至几近沸点的 温泉中,有些种类能生存于缺乏游离氧的环境中,
食,例如裸藻。所有原生生物都生存于水
中。 常见的原生生物包括纤毛虫(ciliates)、 也有光自营的单细胞游动微生物,如眼虫 等。
变形虫、疟原虫、粘菌、浮游生物、海藻,
4
原生生物
真核生物除动物、植物、真菌三界之外统称原生生物,为并系群。
蓝 藻

1
植物界
.分类Biblioteka 2.4. 5器官
分布 用途
3、 生长
需能量的提供和合成重要有机物的原料有重要作用。同时还可增强植物
的抗病力。呼吸作用是植物体内代谢的枢纽。
4分布
植物分布在全世界水圈的大部,岩石圈的表面,大气层的底部, 随着不同气候区而有不同的数量,其中有一些甚至生长在大陆棚极 北端的冻土层上。在极南端的南极上,植物亦顽强地对抗其凛冽的 环境。 植物通常是它们栖所上主要的物理及结构组成。许多地球上的
成食物。真菌在生活中所需要的有机物质都依赖于自然界的其他生物。从死
有机体中吸取养料的真菌叫做腐生菌。这些养料一般称为基物或基质。能侵 害活有机体,而不能生活在死有机体上的真菌叫做绝对寄生菌。被寄生菌侵
害的活有机体叫做寄主。近几十年,人们已经开始设计能生长绝对寄生菌的
合成培养基,例如一些锈菌能在人工培养基上生长并完成它们的生活史,具 有共生关系的真菌叫做共生菌。 生长主要指营养性菌体体积的加大和数量的增多。单细胞真菌菌体的生
生态圈即以植被的类型而命名,因为植物是此些生态圈中的主要生
物,如草原和森林等等。它们通过遗传分化和表型可塑性来适应不 同环境。
5 用途
成千上万的植物物种被种植用来美化环境、提供绿荫、 调整温度、降低风速、减少噪音、提供隐私和防止水土流失。 人们会在室内放置切花、干燥花和室内盆栽,室外则会设置 草坪、荫树、观景树、灌木、藤蔓、多年生草本植物和花坛 花草植物的意象通常被使用于美术、建筑、性情、语言、照
2、结构特征
真菌是多型性的生物。它是以吸收水分和养料进行营养增殖的 菌体,由简单到复杂,一般可分为原质团、单细胞、假菌丝、两
型菌丝和菌丝体。菌丝体是常见的典型性营养体,由微小的丝状
物构成,它在基物上向一个方向分枝、延伸以便获取养料。
香 菇
3营养与生长
真菌对营养的需要与动物和细菌相似,而不像绿色植物那样能够自己合
而以无氧呼吸的方式获得能量。
5 、生态学分类
从生态学的观点而言,原核类则担任分解者的角色,
可以分解动植物的遗骸而释出能供植物利用的元素。 原核类在固氮作用方面,也扮演看重要的角色。大气
中虽然富含氮,但真核生物并不能直接利用空气中的
氮,必须藉原核生物中有些种类所行的固氮作用,使 气态的氮转变为无机化合物如氨或胺离子以后,始能 利用。
龙血树
1、
分类
植物已是距今二十五亿年前(元古代),地球史上最早出现的植物属于菌类 和藻类,其后藻类一度非常繁盛。直到四亿三千八百万年前(志留纪),绿藻
摆脱了水域环境的束缚,首次登陆大地,进化为蕨类植物,为大地首次添上绿
装。三亿六千万年前(石炭纪),蕨类植物衰落,代之而起是石松类、楔叶类、 真蕨类和种子蕨类,形成沼泽森林。古生代盛产的主要植物于二亿四千八百万 年前(三叠纪)几乎全部灭绝,而裸子植物开始兴起,进化出花粉管,并完全 摆脱对水的依赖,形成茂密的森林。在距今1亿4千万年前白垩纪开始的时候, 更新、更进步的被子植物就已经从某种裸子植物当中分化出来。进入新生代以 后,由于地球环境由中生代的全球均一性热带、亚热带气候逐渐变成在中、高
致了原核生物界这一概念被放弃。取而代之的是三域系统。
注意,原核生物界(Monera)在起初的一段时间里,并不包 括蓝藻,而是因蓝藻具有光合作用而把它分入植物界。
3 、 简介
具原核细胞结构的各类生物所组成的一大类群。它包括细菌门
(其中也包括放线菌)、蓝藻门、原绿藻门、立克次氏体、支原体
和衣原体等。以上各门类中,蓝藻门和原绿藻门为绿色自养生物, 细菌门中也有少数光能或化能自养细菌。但绝大多数细菌和其他各
2
3. 4.
结构特征
营养与生长 繁殖形式
1 、概述
从20世纪中叶起,生物学家认为真菌的起源、组织、营养方式和细胞壁的 组分等都与植物不同,把它归入植物界并不妥当。真菌营养方式是“吸收异养 型”,主要作用是分解,它与植物的光合自养和动物的摄食异养,都有着本质 的区别。所以,在近20~30年的4界以上分类系统中,大多将真菌独立成界。 真菌种属很多,已报道的属达1万以上 ,种超过10万个。其营养体除少数低等
纬度地区四季分明的多样化气候,蕨类植物因适应性的欠缺进一步衰落,裸子
植物也因适应性的局限而开始走上了下坡路。
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