Ⅰ 原核生物界包括幾個門
原生生物界
由化石得知,原生生物在15億年前即已存在,他是由原核生物演化來的。大部分的原生生物為單細胞,因此常被認為是最原始、最簡單的一群真核生物,是五界中在形態、解剖、生態和生活史上變異最大的一界。此界的界限不很明確,有些原生生物的演化分支很顯然的延伸入植物界、菌物界和動物界中。有些原生生物的細胞非常復雜,雖然只是單細胞的個體,但必需像植物體或動物體執行所有的新陳代謝。由此可知,真核生物的起源是生物演化史上的重要突破。
五界系統中,將單細胞的真核生物歸在原生生物界 (KingdomProtista) 。生物學家在 1970年代和 1980年代又擴充了原生生物界的界限,而包含了原本在五界中屬於植物界和菌物界的多細胞生物,此種分類轉移是基於細胞構造和生活史的比較而得的。例如由證據指出,多細胞的海藻比較接近單細胞藻類,而比較不接近植物。此種膨脹的分類法中,使原生生物界包含了類似植物的藻類、類似菌類的原生菌類和類似動物的原生動物類。因為 「protist」 一字意謂著單細胞型式,有些學者認為既然已擴張此界的界限,而建議改名為 「Kingdom Protoctista」 。不管名稱如何,意即將所有不適合歸入植物、菌類或動物的真核生物皆放在此界中。
凡是有水的地方就有原生生物,他們都很微小,需用顯微鏡觀察,是重要的浮游生物 (plankton),在湖泊或池塘邊緣的靜止水面含量特別豐富,也有些底棲在海洋或淡水域。這些能行光合作用的浮游原生生物成為其他原生生物的食物來源。在潮濕的土壤、葉片上或陸地上也有他們的蹤跡,也有一些是共生的,也有一些是會引起致命疾病的寄生原生生物。
大部分的原生生物在其生活史中某一階段具有鞭毛或纖毛,纖毛較鞭毛短且數目多,他們像船槳一樣有韻律的移動細胞。原核生物的鞭毛是與細胞表面相接觸 (如細菌),而真核生物的鞭毛和纖毛則為細胞質的延伸,由微細管成束組成,外覆細胞膜,他們具有基本構造 (9+2型的微細管排列) 。
幾乎所有的原生生物都進行有氧呼吸。他們的營養方式也是真核生物中變異最大的,有些為自營 (autotrophs) ,有些為異營 (heterotrophs) ,還有些為混合營養 (mixotrophs) 的,可行光合作用和異營 (如眼蟲) 。因此可用營養方式將原生生物分為三群 :
類似植物的藻類 (Photosynthetic (plant-like) protists : algae) 一含有葉綠體, 行光自營營養方式。
類似菌類的原生菌類 (absorptive(fungus-like)protists,無特別名稱)一吞噬有機物或分泌酵素,分解並吸收有機分子的異營營養方式。
類似動物的原生動物類 (ingestive (animal like) protists : protozoa)一吞噬大食物而為異營的營養方式。
一、藻類
藻類包括好幾個相當不同的生物群,他們共同特點是具有光合作用的能力,而且保有在水中生長的原始習性,藻類異於植物之處,在於(1)單細胞藻類(unicellular algae),其本身即可作為配子(gamete),(2)一些多細胞藻類(multicellular algae),其配子囊 (gametangium,產生配子的構造) 和孢子囊(sporangiun,產生孢子的構造) 為單細胞構造 ,(3)其餘的多細胞藻類,其配子囊為多細胞構造,但每個細胞都具有生殖能力,各產生一個配子。藻類主要生長在淡水、鹹水或半鹹水的水域中,或泥土中,下雨過後的水窪、花盆外側、牆上,或與菌類 (如地衣)、植物 (如滿江紅葉部空腔內的念珠藻)、動物共生。
目前已知的藻類種數約為23,000種,其分類主要依據 :
光合作用色素的種類,
貯藏物的性質,
細胞壁的成分,
鞭毛的數目和位置,
細胞內的細微構造。
依此可將藻類分為十門 。
藻類 (本段文包括原核生物界的藍綠藻) 和人類有密切的關系,大氣中50%的氧是由藻類行光合作用放出的。而且藻類也和高等植物一樣,在生態系中扮演初級生產者 (primary procer) 的角色,尤其在水生生態系 (aquatic ecosystem) 中,藻類為其他初級消費者 (primary consumers) 如魚、蝦等的主要食物來源。有些藻類可以食用 (如藍綠藻的發菜 (Nostoc),褐藻的昆布(Laminaria) 和群帶菜,紅藻的頭發菜 (Bangia)、紫菜 (Porphora)、龍須菜(Gracilaria) 和菩提藻 (Grateloupia) ,有些大型海藻可以當飼料,有些褐藻可以當肥料。有些紅藻的細胞壁含有石灰質,會堆積為暗礁;矽藻的遺體也會堆積成為矽藻土。此外紅藻的細胞壁含有多醣類,可萃取而製成洋菜(agar) ; 褐藻的細胞壁含有藻素(algin),可製成凝膠 (gel) 或安定劑。尚有些紅藻可用來配葯,有些褐藻還可用來提煉工業用的石油。近年來更有許多藻類被經由人工大量培養而成為健康食品,如綠藻的綠胞藻 (Chlorella) 和連營藻 (Scenedesmus),藍綠藻的螺旋藻 (Spirulina) 等。
藻類亦給人類帶來困擾,當水域中某種營養鹽過高時,容易造成某種藻類過度繁殖,而產生藻華 (bloom) 或紅潮 (red tide)現象。在這種優養(eutrophication) 的狀況下,當藻類死亡時,細菌分解藻類後,水中會缺氧而最後使魚、蝦死亡。
藻類的形狀和大小,差異甚大 : 小者如單細胞的單胞藻 (Chlamydomonassp.),長度僅5-25m左右 ; 而大者如昆布 (Laminaria),長可達數尺。另有些為群體、管狀、絲狀或薄膜狀。
藻類可以斷裂 (fragmentation),或動孢子 (planospore) 或不可動孢子(aplanospore) 行無性生殖。當環境惡劣時,可以同形配子 (isogamy)、不同形配子 (anisogamy) 或精卵結合 (oogamy) 進行有性生殖。
藻類的生活史有三型:
合子生活史 (zygotic life cycle) 一生活史中的個體以配子體 (單套) 世代占優勢,只在合子短暫的時期具有雙套,並進行合子減數分裂(zygotic meiosis),原始的藻類多行此種生活史,如單胞藻。
配子生活史 (gametic life cycle) 一生活史中的個體以孢子體 (雙套)世代占優勢,只在配子短暫的時期具有單套,產生配子之前行減數分裂(gameticn meiosis),此種生活史似動物,如矽藻。
孢子生活史 (sporic life cycle) 一生活史中孢子體和配子體交替出現,具明顯的世代交替,產生孢子時進行減數分裂 (sporic meiosis),藻類和植物多行此種生活史 ; 其中有些藻類的孢子體和配子體同型(isomerphic alternation of generation), 如石蒓, 有些則不同型(heteromorphic alternation Of generation) , 如昆布 。
二、原生菌類
原生菌類如黏菌 (slime molds) 和水霉 (water molds),他們的外表特徵與菌物界的成員相似,且皆為異營,儲藏肝醣,細胞壁含纖維素與幾丁質 (chitin),因此有些分類學家仍將黏菌與水霉歸在菌物界。但他們與菌物界的成員的關系並不密切,如他們有遊走細胞 (swiwming cells),具鞭毛 ; 或行變形蟲運動,而與菌類不同 ; 黏菌有吞噬作用,吞入固體食物,而菌類則分泌酵素,將食物分解而行吸收。此外,有些水霉會儲藏一種碳水化合物一mycolaminarin,此物質很像褐藻中的儲藏物質,但與菌類、植物、動物者不同。黏菌和水霉傳統上被視為菌類,但經由以上特徵,他們較適合歸在原生生物界。
黏菌又分為原生質體黏菌 (plasmodial slime molds) 和細胞性黏菌(cellular slime molds)。水霉又分為單鞭毛可動細胞 (uniflagellate motile cells)和雙鞭毛可動細胞 (biflagellate motile cells) 。
三、原生動物
原生動物大都為可運動的掠食者或寄生者,可分為下列幾類 :
具鞭毛的原生動物 (flagellated Protozoans) 一如引起非洲昏睡病的 錐體蟲類(trypanosomes) 、 感染人類生殖道的滴蟲類(trichomonads)。
似阿米巴的原生動物 (amoeboid Protozoans) 一藉偽足移動,如有殼 或無殼的變形蟲 (amoebas)、有孔蟲類 (foraminiferans)、太陽蟲類 (heliozoans) 和放射蟲類 (radiolarians)。
孢子蟲類 (sporozoans) 一能滑行或不能運動,如瘧原蟲屬 (Plasmodium)會引起瘧疾。
纖毛蟲類 (ciliates) 一利用眾多的纖毛來運動和覓食,如草履蟲。
參考資料:http://content.e.tw/junior/bio/tc_wc/textbook/ch10/supply10-3-0.htm
Ⅱ 原核生物如果在四界分類系統中應該被放在哪個界中
四界系統,即植物界、動物界、原生生物界(或真菌界)和原核生物界。
http://ke..com/view/3444185.htm
考柏蘭(H.F.Copeland,1938)將原核生物另立為界,提出了生物分類的四界系統,即原核生物界、原始有核界(包括單胞藻、簡單的多細胞藻類、粘菌、真菌和原生生物)、後生植物界和後生動物界。將原核生物另立為一界的見解,後來獲得了普遍的接受,成為現代生物系統分類的基礎。
http://www.szkp.org.cn/shengmingkexue/smkx/200606/01534693.htm
Ⅲ 真核生物和原核生物怎麼分,以核膜為界限的(以)核膜是什麼求解
真核細胞與原核細胞的主要區別是:
1、真核細胞具有由染色體、核仁、核液、雙層核膜等構成的細胞核;原核細胞無核膜、核仁,故無真正的細胞核,僅有由核酸集中組成的擬核,也稱核區(生物學名詞)。
2、真核細胞的轉錄在細胞核中進行,蛋白質的合成在細胞質中進行,而原核細胞的轉錄與蛋白質的合成交聯在一起進行。
3、真核細胞有內質網、高爾基體、溶酶體、液泡等細胞器,原核細胞沒有。
4、真核生物中除某些低等類群(如甲藻等)的細胞以外,染色體上都有5種或4種組蛋白與DNA結合,形成核小體 ;而在原核生物則無。
5、真核細胞在細胞周期中有專門的DNA復制期(S期);原核細胞則沒有,其DNA復制常是連續進行的。
6、真核細胞的有絲分裂是原核細胞所沒有的。
7、真核細胞有發達的微管系統,其鞭毛(纖毛)、中心粒、紡錘體等都與微管有關,原核生物則否。
8、真核細胞有由肌動、肌球蛋白等構成的微纖維系統,後者與胞質環流、吞噬作用等密切相關;而原核生物卻沒有這種系統,因而也沒有胞質環流和吞噬作用。
9、真核細胞的核糖體為80S型,原核生物的為70S型,兩者在化學組成和形態結構上都有明顯的區別。
10、真核細胞含有的線粒體,為雙層被膜所包裹,有自己特有的基因組、核酸合成系統與蛋白質合成系統,其內膜上有與氧化磷酸化相關的電子傳遞鏈。
11、真核生物細胞較大,一般10~100微米,原核生物細胞較小,大約1~10微米。
12、真核生物一般含有細胞器(線粒體和葉綠體等),原核生物的細胞器沒有膜包裹。
13、真核生物新陳代謝為需氧代謝(除了amitochondriats),原核生物新陳代謝類型多種多樣。
14、真核生物細胞壁由纖維素或幾丁質組成,動物沒有細胞壁,原核生物真細菌中為肽聚糖。
15、真核生物動植物中為有性的減數分裂式的受精、有絲分裂,原核生物通過一分為二或出芽生殖、裂變。
16、真核生物遺傳重組為減數分裂過程中的重組,原核生物為單向的基因傳遞。
17、真核生物鞭毛為捲曲式,主要由微管蛋白組成,原核生物鞭毛為旋轉式,由鞭毛蛋白組成。
18、真核生物通過線粒體進行呼吸作用,原核生物通過膜進行呼吸作用。
19、真核生物在進化上是單源性的,都屬於三域系統中的真核生物域,另外兩個域為同屬於原核生物的細菌和古菌。但由於真核生物與古菌在一些生化性質和基因相關性上具有一定相似性,因此有時也將這兩者共同歸於Neomura演化支。
原核生物:是沒有成形的細胞核或線粒體的一類單細胞(或多細胞,例如:念珠藻)生物。70年代分子生物學的資料表明:產甲烷細菌、極端嗜鹽細菌、極端耐酸耐熱的硫化葉菌和嗜熱菌質體等的16S rRNA核苷酸序列,既不同於一般細菌,也不同於真核生物。此外,這些生物的細胞膜結構、細胞壁結構、輔酶、代謝途徑、tRNA和rRNA的翻譯機制均與一般細菌不同。因而有人主張將上述的生物劃歸原核生物和真核生物之外的「第三生物界」或古細菌界。
與真核生物的種類相比,已發現的原核生物種類雖不甚多,但其生態分布卻極其廣泛,生理性能也極其龐雜。有的種類能在飽和的鹽溶液中生活;有的卻能在蒸餾水中生存;有的能在0℃下繁殖;有的卻以70℃為最適溫度;有的是完全的無機化能營養菌,以二氧化碳為唯一碳源;有的卻只能在活細胞內生存。在進行光合作用的原核生物中,有的放氧,有的不放氧;有的能在pH為10以上的環境中生存,有的只能在pH為1左右的環境中生活;有的只能在充足供應氧氣的環境中生存,而另外一些細菌卻對氧的毒害作用極其敏感。有的可利用無機態氮,有的卻需要有機氮才能生長;還有的能利用分子態氮作為唯一的氮源等。
Ⅳ 什麼是真核生物什麼是原核生物
真核生物指由真核細胞構成的生物;原核生物是指一類細胞核無核膜包裹,只有稱作核區的裸露DNA的原始單細胞生物。
真核生物是所有單細胞或多細胞的、其細胞具有細胞核的生物的總稱,它包括所有動物、植物、真菌和其他具有由膜包裹著的復雜亞細胞結構的生物。真核生物與原核生物的根本性區別是前者的細胞內含有成形的細胞核,因此以真核來命名這一類細胞。許多真核細胞中還含有其它細胞器,如線粒體、葉綠體、高爾基體等。
原核生物即廣義的細菌,指一大類細胞核無核膜包裹,只存在稱做核區的裸露DNA的原始單細胞生物,包括真細菌和古生菌兩大類群,但由於古生菌又具有許多真核生物的特徵,明顯區別於細菌,因此不將古生菌列入其中,而將其拿出來單獨描述。
(4)原核生物系統邊界是什麼擴展閱讀:
真核生物特徵:
真核生物的植物含有葉綠體,它們亦為雙層膜所包裹,也有自己特有的基因組和合成系統。與光合磷酸化相關的電子傳遞系統位於由葉綠體的內膜內褶形成的片層上 。原核生物中的藍細菌和光合細菌,雖然也具有進行光合作用的膜結構,稱之為類囊體,散布於細胞質中,未被雙層膜包裹,不形成葉綠體。
原核生物特點:
核質與細胞質之間無核膜因而無成形的細胞核(擬核或類核);RNA轉錄和翻譯同時進行。遺傳物質是一條不與組蛋白結合的環狀雙螺旋脫氧核糖核酸(DNA)絲,不構成染色體(有的原核生物在其主基因組外還有更小的能進出細胞的質粒DNA)。
參考資料來源:
網路—原核生物
網路—真核生物
Ⅳ 原核細胞和真核細胞的邊界都是細胞膜
A、原核生物和真核生物的遺傳物質都是DNA,A正確;
B、原核細胞和真核細胞的系統邊界都是細胞膜,B正確;
C、原核細胞內均只有1種細胞器,真核細胞內不一定均含有8種細胞器,如根尖分生區細胞不含液泡和葉綠體,C正確;
D、基因庫是指種群中全部個體所含的全部基因,而原核生物包含多種,真核生物也包含多種,因此一定區域內,原核生物不能組成一個基因庫,真核生物也不能組成一個基因庫,D錯誤.
故選:D.
Ⅵ 植物,原核生物,真菌的細胞膜都是各自細胞生命系統的邊界 這句話對嗎
對的,有細胞的生物,細胞膜就是該細胞生命系統的邊界。
樓上的,細胞壁是全透性的,不能算邊界(因為細胞邊界形象的比喻為細胞的邊防線),細胞膜才有控制物質進出的功能。
Ⅶ 酵母菌和大腸桿菌的系統邊界都是細胞壁
A、酵母菌和大腸桿菌都具有細胞壁,只是細胞壁的成分不同,A錯誤;
B、酵母菌是真核生物,大腸桿菌是原核生物,與酵母菌相比,大腸桿菌細胞中不具有核膜,B正確;
C、酵母菌和大腸桿菌都具有細胞膜,C錯誤;
D、酵母菌和大腸桿菌都具核糖體,D錯誤.
故選:B.
Ⅷ 談談真核細胞和原核細胞的細胞邊界
(1)核細胞和原核細胞的主要區別是否具有核膜包被的細胞核. (2)細胞的邊界是細胞膜,細胞膜的主要組成成分是蛋白質和磷脂. (3)真核細胞中,細胞核是細胞代謝和遺傳的控制中心. (4)細胞新陳代謝的主要場所是細胞質基質. (5)生物膜包括細胞膜、細胞器膜、核膜等. (6)組成蛋白質的氨基酸至少含有一個氨基和一個羧基,且都有一個氨基和一個羧基連接在同一個碳原子上,結構簡式是 ;分泌蛋白的形成和分泌過程表明,細胞器之間分工合作、密切配合,共同完成一定的生理過程. 故答案為: (1)真核細胞具有核膜包被的細胞核,原核細胞沒有具有核膜包被的細胞核 (2)細胞膜 蛋白質、磷脂 (3)細胞核 代謝的控制 (4)細胞質基質 (5)細胞膜 核膜 (6) 分工合作
Ⅸ 生物分界的問題
是的,科學界也很矛盾,目前科學界關於生物分界還沒有統一的說法 ,一般認為
單細胞真核動植物是劃分在動物界和植物界
單細胞真核生物如酵母是劃分在原生生物界
大家普遍比較認可的有:
R.H.Whittaker將生物分為五界:原核生物界,原生生物界,植物界,真菌界,動物界。
1,縱向上,根據生物進化的三大階段:即原核生物(原核生物)、單細胞真核生物(原生生物)、和真核多細胞生物(植物界,真菌界,動物界)
2,橫向上,根據生物演化的三大方向:光合自養的植物、吸收方式的真菌和攝食方式的動物。
其他觀點不一,眾說紛紜:
在自然界中,生物是多種多樣的,植物只是自然界多種多樣生物中的一員。整個生物界的劃分,關繫到植物界的范圍、細致的分類和進行其他的研究。生物界究竟應該分成幾個界,長期來,隨著科學的發展,學者們有著不同的看法。瑞典博物學家林奈(Carolus Linnaeus,1707—1778)在18世紀就將生物界分成植物和動物兩界,這種兩界系統,建立得最早,也沿用得最廣和最久。以後出現了三界系統,即在動、植物界外,又另立原生生物界。後來又有了四界系統,即植物界、動物界、原生生物界(或真菌界)和原核生物界。所謂五界系統,即植物界、動物界、真菌界、原生生物界和原核生物界。在70年代,我國學者又把類病毒(viroids)和病毒(virus)另立非胞生物界,和植物界、動物界、菌物界(即真菌界)、原生生物界、原核生物界,共同組成了六界系統。
在不同生物界的分界系統中,植物界的范圍大小不一。在同一分界系統中,由於各學者的看法不同,植物界所包括的具體植物種類也不完全一樣,例如在五界系統中,魏泰克(R.H.Whittaker,1969)提出植物界包括維管植物、苔蘚植物、紅藻、褐藻和綠藻;動物界包括多細胞動物;真菌界包括真菌和粘菌;原生生物界包括原生動物和金黃藻;原核生物包括藍藻和細菌。而馬古利斯(L.Margulis,1974)提出的五界系統除動物界和原核生物界包括的內容與魏泰克的相同外,植物界包括維管植物和苔蘚植物,真菌界包括無鞭毛真菌,原生生物界包括鞭毛真菌、粘菌、紅藻、褐藻、金黃藻、綠藻和原生動物。但是從進化關繫上看,生物界的劃分,卻把許多通常認為的植物劃入了其他界,而不少分界系統中所謂植物界,又只包括維管植物和苔蘚植物,因此,對廣泛地了解植物界是有一定的局限性。本書作為植物學基礎課的教材,仍採用兩界系統,以便范圍較廣,易於理解,有利於初學者。
Ⅹ 生物分界的根據是什麼,如何理解生物分界的意義為什麼五界系統被廣泛採用
1、生物分界的根據:
生物分界是把地球上的所有生物按照形態、結構、生理功能、分布、生態等等特點而劃分成一個個比較接近的各種生物類型集體的過程,生物分界是一項不斷進行中的工作,隨著科學的發展而不斷深化。
林奈時代,對生物主要以肉眼所能觀察到的特徵來區分,以生物能否運動為標准明確提出動物界和植物界的兩界系統。
顯微鏡廣泛使用後,在發現許多單細胞生物兼有動、植物的特性時,霍格、赫克爾將這種進化而來的中間類型的生物——原生生物另立為界,提出原生生物界、植物界、動物界三界系統。
電子顯微鏡技術的發展,使生物學家揭示與其他生物有顯著不同的細菌、藍藻細胞的細微結構,將原核生物另立為一界,提出了四界系統。
1969年,惠特克又根據細胞結構的復雜程度及營養方式提出了五界系統,將真菌從植物界中分出另立為界,即原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和動物界。
2、意義:生物分界顯示了生命歷史所經歷的發展過程,明確了生物劃分的幾個系統,揭示了生物從原核到真核、從簡單到復雜、從低等到高等的進化方向。
3、因為五界系統反映了生物進化的三個階段和多細胞生物階段的三個分支,所以被廣泛採用。
生物分界的發展
1、由王大耜於1977年提出。在魏特克五界系統之下加了一個病毒界,即原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界、動物界,再加病毒界的六界系統。
2、70年代由我國學者陳世驤及國外一些學者提出三總界六界系統
分類:原核生物總界(內含細菌界和藍藻界)、真核生物總界(內含植物界、真菌界和動物界)和非細胞生物總界(內含病毒界)
陳世驤等認為,原五界分類系統把原生生物界列為一個中間階段,削弱了原核與真核兩個基本階段的對比性;在原核生物界和原生生物界內,也沒有考慮生態關系,故提出更為完善的三總界六界系統。
3、分子生物學的發展,特別是rRNA 和rDNA的序列分析為整個生物界系統發育的研究提供了大量的數據。分子系統發育學已經表明,整個生物界可以區分為三個獨立起源的大類群,傳統的魏泰克五界系統並不完全代表生物的五個進化譜系。
伍斯(Woese)和伍夫(Wolfe)提出原核生物在進化上有兩個重要分支,應將原核生物分為二界:古細菌原界和真細菌原界,真核生物歸為一原界,提出了三原界系統。