『壹』 系統發生生物地理學的發展
系統發生生物地理學的出現應該歸功於以下方面。
1)20世紀70年代中期開始,線粒體標記開始被大量應用於群體遺傳學和分子系統學研究,大量的研究發現系統發育分析的概念和方法可以被用於種內水平的研究,並且線粒體基因譜系常呈現明顯的地理格局,此類研究的大量積累促進了系統發生生物地理學的出現。
2)群體遺傳學中發展的溯祖理論(coalescent theory)為系統發生生物地理學提供了理論根基,並成為系統發生生物地理學統計分析方法的基礎。
3)DNA測序技術(1977年)和聚合酶鏈式反應(PCR,polymerase chain reaction)(1983年)的發明從技術層面促進了線粒體DNA的應用,為系統發生生物地理學提供了技術基礎。
『貳』 系統發生生物地理學的常見格局及成因
通過對眾多生物類群的研究,發現幾種常見的系統發生生物地理格局:
1)基因譜系不連續的種群,占據不同地理空間:主要由於地理隔離,造成基因流長期中斷和一些過渡類型的逐漸滅絕所造成。
2)基因譜系不連續的種群,分布同一地區:這些同域分布的不同種群由於基因流的長期中斷,造成被此之間生殖隔離所造成。
3)基因譜系連續的種群,地理分布不同:遺傳距離近的種群由於隔離分化而占據不同地區,但由於分化時間短,種群內突變尚未在種群間散布,由此,占據不同地區種群的遺傳距離相差很近,這種結構可理解為傳統種群遺傳學中的島嶼模型。
4)基因譜系連續的種群,空間分布也連續:種群不存在地理隔離,種群間相互遷移,具廣泛的基因交流。
5)基因譜系連續的種群,空間分布部分連續:一些基因型廣布,與其具有同源關系的另一基因型佔有某特定區域,此格局的形成主要由於地理種群間的中度基因流水平造成。
『叄』 生物地理學的研究方法
(2008年6月分類)根據方法的理論基礎差異及其產生的歷史意義,生物地理學研究方法主要有:擴散生物地理學(Dispersalism);泛生物地理學(Panbiogeography);特有性簡約性分析(Parsimony analysis of endemicity);分支生物地理學(Cladistic biogeography);基於事件的方法(Event-based methods);系統發生生物地理學(Phylogeography);實驗生物地理學(Experimental biogeography);島嶼生物地理學(Island biogeography);基於地理信息系統的方法(GIS-based methods)等。
『肆』 「系統」名詞解釋
系統是指若幹部分相互聯系、相互作用,形成的具有某些功能的整體。系統的定義應該包含一切系統所共有的特性。系統是普遍存在的,從基本粒子到河外星系,從人類社會到人的思維,從無機界到有機界,從自然科學到社會科學,系統無所不在。
系統是有一定的目的性。系統與外部環境相互聯系和相互作用中表現出來的性質、能力、和功能。例如信息系統的功能是進行信息的收集、傳遞、儲存、加工、維護和使用,輔助決策者進行決策,幫助企業實現目標。
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系統的基本分類
1、人工系統
系統內的個體根據人為的、預先編排好的規則或計劃好的方向運作,以實現或完成系統內個體不能單獨實現的功能、性能與結果。人工系統包括交通系統、電力系統、計算機系統、教育系統、醫療系統、企業管理系統等等。
2、自然系統
系統內的個體按自然法則存在或演變,產生或形成一種群體的自然現象與特徵。自然系統包括生態平衡系統、生命機體系統、天體系統、物質微觀結構系統以及社會系統等。
3、復合系統
復合系統是自然系統和人工系統的組合。復合系統包括導航系統、交通管理系統和人一機系統等。
『伍』 系統發生生物地理學的研究內容
1)物種生物地理格局演化;
2)種群基因譜系格局;
3)比較系統發生生物地理學;
4)從遺傳水平揭示生物保護關鍵地區。
『陸』 生態學和生物地理學是一回事嗎
不是一回事,這兩個學科有交叉的地方,但更多的是不同。簡單地說生態學側重生物,生物地理學側重地理。
生態學不能說是生物學和自然地理學之間的邊緣學科。生態學是綜合了多種學科,而且跨自然科學與人文科學,是一門綜合性、交叉性的學科。
生態學(Ecology),是德國生物學家恩斯特·海克爾於1866年定義的一個概念:生態學是研究有機體與其周圍環境(包括非生物環境和生物環境)相互關系的科學。
目前已經發展為「研究生物與其環境之間的相互關系的科學」。有自己的研究對象、任務和方法的比較完整和獨立的學科。它們的研究方法經過描述——實驗——物質定量三個過程。系統論、控制論、資訊理論的概念和方法的引入,促進了生態學理論的發展。
生物地理學(biogeography),是生物學和地理學間的邊緣學科。研究生物在時間和空間上分布的一門學科。即生物群落及其組成成分,它們在地球表面的分布情況及形成原因。研究生物的地理分布以及和它相關的各種問題的科學。
按其性質可分為描述生物地理學和解釋生物地理學,其中,解釋地理學可分為生態生物地理學和歷史生物地理學。
按其問題和方法分,有生物區系地理學、生物系統地理學、歷史生物地理學等涉及植物相和動物相的分布,即生物的區系分布及生物生態地理學這兩大分支。此外根據作為對象的生物群來劃分,有植物地理學、動物地理學、昆蟲地理學等。
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「生態學」(Ökologie)一詞在1865年由勒特(Reiter)合並兩個希臘詞logos (意即:研究)和oikos (意即:房屋、住所)構成。
1866年德國動物學家海克爾(Ernst Heinrich Haeckel)初次把生態學定義為「研究動物與其有機及無機環境之間相互關系的科學」,特別是動物與其他生物之間的有益和有害關系。從此,揭開了生態學發展的序幕。
在1935年英國的Tansley提出了生態系統的概念之後,美國的年輕學者Lindeman在對Mondota湖生態系統詳細考察之後提出了生態金字塔能量轉換的「十分之一定律」。由此,生態學成為一門有自己的研究對象、任務和方法的比較完整和獨立的學科。
『柒』 系統發生生物地理學的線粒體DNA標記的優點和問題
線粒體基因是系統發生生物地理學研究中最常用的分子標記。
其優點是:
1)進化速度快;
2)單拷貝,缺少類似於核基因的重組;
3)具有可用於不同類群的通用引物;
4)線粒體DNA能更有效的揭示單倍型和種群的歷史。
雖然線粒體DNA標記在研究中有較多的優點,但仍存在一些問題(同樣也是核基因標記的優點):
1)由於線粒體基因組以一個整體遺傳,缺少重組,雖然不同的基因可以揭示不同水平的變異,但不能被解釋為不同的遺傳座位;
2)由於其單倍體特性和母系遺傳,mtDNA較核DNA有效種群大小要小,在一個種群中,單個線粒體單倍型頻率的波動大於核DNA等位基因,因此線粒體DNA對奠基者效應和小種群更加敏感;
3)由於其母系遺傳特性,當用於基因流研究時,雄性擴散所帶來的影響往往被忽略。如果雄性和雌性遷移和定居的能力不同時,線粒體DNA的研究結果可能導致對種群遷移歷史的錯誤解釋。相反,核DNA可以同時考慮雄性和雌性的影響。
『捌』 生態學中什麼是phylogeography
系統發生生物地理學
又稱「系統地理學」。用種群或者物種的地理分布來預測生物的系統發生並進行比較研究的學科。