Ⅰ 原核生物界包括几个门
原生生物界
由化石得知,原生生物在15亿年前即已存在,他是由原核生物演化来的。大部分的原生生物为单细胞,因此常被认为是最原始、最简单的一群真核生物,是五界中在形态、解剖、生态和生活史上变异最大的一界。此界的界限不很明确,有些原生生物的演化分支很显然的延伸入植物界、菌物界和动物界中。有些原生生物的细胞非常复杂,虽然只是单细胞的个体,但必需像植物体或动物体执行所有的新陈代谢。由此可知,真核生物的起源是生物演化史上的重要突破。
五界系统中,将单细胞的真核生物归在原生生物界 (KingdomProtista) 。生物学家在 1970年代和 1980年代又扩充了原生生物界的界限,而包含了原本在五界中属于植物界和菌物界的多细胞生物,此种分类转移是基于细胞构造和生活史的比较而得的。例如由证据指出,多细胞的海藻比较接近单细胞藻类,而比较不接近植物。此种膨胀的分类法中,使原生生物界包含了类似植物的藻类、类似菌类的原生菌类和类似动物的原生动物类。因为 “protist” 一字意谓着单细胞型式,有些学者认为既然已扩张此界的界限,而建议改名为 “Kingdom Protoctista” 。不管名称如何,意即将所有不适合归入植物、菌类或动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,他们都很微小,需用显微镜观察,是重要的浮游生物 (plankton),在湖泊或池塘边缘的静止水面含量特别丰富,也有些底栖在海洋或淡水域。这些能行光合作用的浮游原生生物成为其他原生生物的食物来源。在潮湿的土壤、叶片上或陆地上也有他们的踪迹,也有一些是共生的,也有一些是会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阶段具有鞭毛或纤毛,纤毛较鞭毛短且数目多,他们像船桨一样有韵律的移动细胞。原核生物的鞭毛是与细胞表面相接触 (如细菌),而真核生物的鞭毛和纤毛则为细胞质的延伸,由微细管成束组成,外覆细胞膜,他们具有基本构造 (9+2型的微细管排列) 。
几乎所有的原生生物都进行有氧呼吸。他们的营养方式也是真核生物中变异最大的,有些为自营 (autotrophs) ,有些为异营 (heterotrophs) ,还有些为混合营养 (mixotrophs) 的,可行光合作用和异营 (如眼虫) 。因此可用营养方式将原生生物分为三群 :
类似植物的藻类 (Photosynthetic (plant-like) protists : algae) 一含有叶绿体, 行光自营营养方式。
类似菌类的原生菌类 (absorptive(fungus-like)protists,无特别名称)一吞噬有机物或分泌酵素,分解并吸收有机分子的异营营养方式。
类似动物的原生动物类 (ingestive (animal like) protists : protozoa)一吞噬大食物而为异营的营养方式。
一、藻类
藻类包括好几个相当不同的生物群,他们共同特点是具有光合作用的能力,而且保有在水中生长的原始习性,藻类异于植物之处,在于(1)单细胞藻类(unicellular algae),其本身即可作为配子(gamete),(2)一些多细胞藻类(multicellular algae),其配子囊 (gametangium,产生配子的构造) 和孢子囊(sporangiun,产生孢子的构造) 为单细胞构造 ,(3)其余的多细胞藻类,其配子囊为多细胞构造,但每个细胞都具有生殖能力,各产生一个配子。藻类主要生长在淡水、咸水或半咸水的水域中,或泥土中,下雨过后的水洼、花盆外侧、墙上,或与菌类 (如地衣)、植物 (如满江红叶部空腔内的念珠藻)、动物共生。
目前已知的藻类种数约为23,000种,其分类主要依据 :
光合作用色素的种类,
贮藏物的性质,
细胞壁的成分,
鞭毛的数目和位置,
细胞内的细微构造。
依此可将藻类分为十门 。
藻类 (本段文包括原核生物界的蓝绿藻) 和人类有密切的关系,大气中50%的氧是由藻类行光合作用放出的。而且藻类也和高等植物一样,在生态系中扮演初级生产者 (primary procer) 的角色,尤其在水生生态系 (aquatic ecosystem) 中,藻类为其他初级消费者 (primary consumers) 如鱼、虾等的主要食物来源。有些藻类可以食用 (如蓝绿藻的发菜 (Nostoc),褐藻的昆布(Laminaria) 和群带菜,红藻的头发菜 (Bangia)、紫菜 (Porphora)、龙须菜(Gracilaria) 和菩提藻 (Grateloupia) ,有些大型海藻可以当饲料,有些褐藻可以当肥料。有些红藻的细胞壁含有石灰质,会堆积为暗礁;矽藻的遗体也会堆积成为矽藻土。此外红藻的细胞壁含有多醣类,可萃取而制成洋菜(agar) ; 褐藻的细胞壁含有藻素(algin),可制成凝胶 (gel) 或安定剂。尚有些红藻可用来配药,有些褐藻还可用来提炼工业用的石油。近年来更有许多藻类被经由人工大量培养而成为健康食品,如绿藻的绿胞藻 (Chlorella) 和连营藻 (Scenedesmus),蓝绿藻的螺旋藻 (Spirulina) 等。
藻类亦给人类带来困扰,当水域中某种营养盐过高时,容易造成某种藻类过度繁殖,而产生藻华 (bloom) 或红潮 (red tide)现象。在这种优养(eutrophication) 的状况下,当藻类死亡时,细菌分解藻类后,水中会缺氧而最后使鱼、虾死亡。
藻类的形状和大小,差异甚大 : 小者如单细胞的单胞藻 (Chlamydomonassp.),长度仅5-25m左右 ; 而大者如昆布 (Laminaria),长可达数尺。另有些为群体、管状、丝状或薄膜状。
藻类可以断裂 (fragmentation),或动孢子 (planospore) 或不可动孢子(aplanospore) 行无性生殖。当环境恶劣时,可以同形配子 (isogamy)、不同形配子 (anisogamy) 或精卵结合 (oogamy) 进行有性生殖。
藻类的生活史有三型:
合子生活史 (zygotic life cycle) 一生活史中的个体以配子体 (单套) 世代占优势,只在合子短暂的时期具有双套,并进行合子减数分裂(zygotic meiosis),原始的藻类多行此种生活史,如单胞藻。
配子生活史 (gametic life cycle) 一生活史中的个体以孢子体 (双套)世代占优势,只在配子短暂的时期具有单套,产生配子之前行减数分裂(gameticn meiosis),此种生活史似动物,如矽藻。
孢子生活史 (sporic life cycle) 一生活史中孢子体和配子体交替出现,具明显的世代交替,产生孢子时进行减数分裂 (sporic meiosis),藻类和植物多行此种生活史 ; 其中有些藻类的孢子体和配子体同型(isomerphic alternation of generation), 如石莼, 有些则不同型(heteromorphic alternation Of generation) , 如昆布 。
二、原生菌类
原生菌类如黏菌 (slime molds) 和水霉 (water molds),他们的外表特征与菌物界的成员相似,且皆为异营,储藏肝醣,细胞壁含纤维素与几丁质 (chitin),因此有些分类学家仍将黏菌与水霉归在菌物界。但他们与菌物界的成员的关系并不密切,如他们有游走细胞 (swiwming cells),具鞭毛 ; 或行变形虫运动,而与菌类不同 ; 黏菌有吞噬作用,吞入固体食物,而菌类则分泌酵素,将食物分解而行吸收。此外,有些水霉会储藏一种碳水化合物一mycolaminarin,此物质很像褐藻中的储藏物质,但与菌类、植物、动物者不同。黏菌和水霉传统上被视为菌类,但经由以上特征,他们较适合归在原生生物界。
黏菌又分为原生质体黏菌 (plasmodial slime molds) 和细胞性黏菌(cellular slime molds)。水霉又分为单鞭毛可动细胞 (uniflagellate motile cells)和双鞭毛可动细胞 (biflagellate motile cells) 。
三、原生动物
原生动物大都为可运动的掠食者或寄生者,可分为下列几类 :
具鞭毛的原生动物 (flagellated Protozoans) 一如引起非洲昏睡病的 锥体虫类(trypanosomes) 、 感染人类生殖道的滴虫类(trichomonads)。
似阿米巴的原生动物 (amoeboid Protozoans) 一藉伪足移动,如有壳 或无壳的变形虫 (amoebas)、有孔虫类 (foraminiferans)、太阳虫类 (heliozoans) 和放射虫类 (radiolarians)。
孢子虫类 (sporozoans) 一能滑行或不能运动,如疟原虫属 (Plasmodium)会引起疟疾。
纤毛虫类 (ciliates) 一利用众多的纤毛来运动和觅食,如草履虫。
参考资料: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类系统中应该被放在哪个界中
四界系统,即植物界、动物界、原生生物界(或真菌界)和原核生物界。
http://ke..com/view/3444185.htm
考柏兰(H.F.Copeland,1938)将原核生物另立为界,提出了生物分类的四界系统,即原核生物界、原始有核界(包括单胞藻、简单的多细胞藻类、粘菌、真菌和原生生物)、后生植物界和后生动物界。将原核生物另立为一界的见解,后来获得了普遍的接受,成为现代生物系统分类的基础。
http://www.szkp.org.cn/shengmingkexue/smkx/200606/01534693.htm
Ⅲ 真核生物和原核生物怎么分,以核膜为界限的(以)核膜是什么求解
真核细胞与原核细胞的主要区别是:
1、真核细胞具有由染色体、核仁、核液、双层核膜等构成的细胞核;原核细胞无核膜、核仁,故无真正的细胞核,仅有由核酸集中组成的拟核,也称核区(生物学名词)。
2、真核细胞的转录在细胞核中进行,蛋白质的合成在细胞质中进行,而原核细胞的转录与蛋白质的合成交联在一起进行。
3、真核细胞有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡等细胞器,原核细胞没有。
4、真核生物中除某些低等类群(如甲藻等)的细胞以外,染色体上都有5种或4种组蛋白与DNA结合,形成核小体 ;而在原核生物则无。
5、真核细胞在细胞周期中有专门的DNA复制期(S期);原核细胞则没有,其DNA复制常是连续进行的。
6、真核细胞的有丝分裂是原核细胞所没有的。
7、真核细胞有发达的微管系统,其鞭毛(纤毛)、中心粒、纺锤体等都与微管有关,原核生物则否。
8、真核细胞有由肌动、肌球蛋白等构成的微纤维系统,后者与胞质环流、吞噬作用等密切相关;而原核生物却没有这种系统,因而也没有胞质环流和吞噬作用。
9、真核细胞的核糖体为80S型,原核生物的为70S型,两者在化学组成和形态结构上都有明显的区别。
10、真核细胞含有的线粒体,为双层被膜所包裹,有自己特有的基因组、核酸合成系统与蛋白质合成系统,其内膜上有与氧化磷酸化相关的电子传递链。
11、真核生物细胞较大,一般10~100微米,原核生物细胞较小,大约1~10微米。
12、真核生物一般含有细胞器(线粒体和叶绿体等),原核生物的细胞器没有膜包裹。
13、真核生物新陈代谢为需氧代谢(除了amitochondriats),原核生物新陈代谢类型多种多样。
14、真核生物细胞壁由纤维素或几丁质组成,动物没有细胞壁,原核生物真细菌中为肽聚糖。
15、真核生物动植物中为有性的减数分裂式的受精、有丝分裂,原核生物通过一分为二或出芽生殖、裂变。
16、真核生物遗传重组为减数分裂过程中的重组,原核生物为单向的基因传递。
17、真核生物鞭毛为卷曲式,主要由微管蛋白组成,原核生物鞭毛为旋转式,由鞭毛蛋白组成。
18、真核生物通过线粒体进行呼吸作用,原核生物通过膜进行呼吸作用。
19、真核生物在进化上是单源性的,都属于三域系统中的真核生物域,另外两个域为同属于原核生物的细菌和古菌。但由于真核生物与古菌在一些生化性质和基因相关性上具有一定相似性,因此有时也将这两者共同归于Neomura演化支。
原核生物:是没有成形的细胞核或线粒体的一类单细胞(或多细胞,例如:念珠藻)生物。70年代分子生物学的资料表明:产甲烷细菌、极端嗜盐细菌、极端耐酸耐热的硫化叶菌和嗜热菌质体等的16S rRNA核苷酸序列,既不同于一般细菌,也不同于真核生物。此外,这些生物的细胞膜结构、细胞壁结构、辅酶、代谢途径、tRNA和rRNA的翻译机制均与一般细菌不同。因而有人主张将上述的生物划归原核生物和真核生物之外的“第三生物界”或古细菌界。
与真核生物的种类相比,已发现的原核生物种类虽不甚多,但其生态分布却极其广泛,生理性能也极其庞杂。有的种类能在饱和的盐溶液中生活;有的却能在蒸馏水中生存;有的能在0℃下繁殖;有的却以70℃为最适温度;有的是完全的无机化能营养菌,以二氧化碳为唯一碳源;有的却只能在活细胞内生存。在进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为10以上的环境中生存,有的只能在pH为1左右的环境中生活;有的只能在充足供应氧气的环境中生存,而另外一些细菌却对氧的毒害作用极其敏感。有的可利用无机态氮,有的却需要有机氮才能生长;还有的能利用分子态氮作为唯一的氮源等。
Ⅳ 什么是真核生物什么是原核生物
真核生物指由真核细胞构成的生物;原核生物是指一类细胞核无核膜包裹,只有称作核区的裸露DNA的原始单细胞生物。
真核生物是所有单细胞或多细胞的、其细胞具有细胞核的生物的总称,它包括所有动物、植物、真菌和其他具有由膜包裹着的复杂亚细胞结构的生物。真核生物与原核生物的根本性区别是前者的细胞内含有成形的细胞核,因此以真核来命名这一类细胞。许多真核细胞中还含有其它细胞器,如线粒体、叶绿体、高尔基体等。
原核生物即广义的细菌,指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称做核区的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌和古生菌两大类群,但由于古生菌又具有许多真核生物的特征,明显区别于细菌,因此不将古生菌列入其中,而将其拿出来单独描述。
(4)原核生物系统边界是什么扩展阅读:
真核生物特征:
真核生物的植物含有叶绿体,它们亦为双层膜所包裹,也有自己特有的基因组和合成系统。与光合磷酸化相关的电子传递系统位于由叶绿体的内膜内褶形成的片层上 。原核生物中的蓝细菌和光合细菌,虽然也具有进行光合作用的膜结构,称之为类囊体,散布于细胞质中,未被双层膜包裹,不形成叶绿体。
原核生物特点:
核质与细胞质之间无核膜因而无成形的细胞核(拟核或类核);RNA转录和翻译同时进行。遗传物质是一条不与组蛋白结合的环状双螺旋脱氧核糖核酸(DNA)丝,不构成染色体(有的原核生物在其主基因组外还有更小的能进出细胞的质粒DNA)。
参考资料来源:
网络—原核生物
网络—真核生物
Ⅳ 原核细胞和真核细胞的边界都是细胞膜
A、原核生物和真核生物的遗传物质都是DNA,A正确;
B、原核细胞和真核细胞的系统边界都是细胞膜,B正确;
C、原核细胞内均只有1种细胞器,真核细胞内不一定均含有8种细胞器,如根尖分生区细胞不含液泡和叶绿体,C正确;
D、基因库是指种群中全部个体所含的全部基因,而原核生物包含多种,真核生物也包含多种,因此一定区域内,原核生物不能组成一个基因库,真核生物也不能组成一个基因库,D错误.
故选:D.
Ⅵ 植物,原核生物,真菌的细胞膜都是各自细胞生命系统的边界 这句话对吗
对的,有细胞的生物,细胞膜就是该细胞生命系统的边界。
楼上的,细胞壁是全透性的,不能算边界(因为细胞边界形象的比喻为细胞的边防线),细胞膜才有控制物质进出的功能。
Ⅶ 酵母菌和大肠杆菌的系统边界都是细胞壁
A、酵母菌和大肠杆菌都具有细胞壁,只是细胞壁的成分不同,A错误;
B、酵母菌是真核生物,大肠杆菌是原核生物,与酵母菌相比,大肠杆菌细胞中不具有核膜,B正确;
C、酵母菌和大肠杆菌都具有细胞膜,C错误;
D、酵母菌和大肠杆菌都具核糖体,D错误.
故选:B.
Ⅷ 谈谈真核细胞和原核细胞的细胞边界
(1)核细胞和原核细胞的主要区别是否具有核膜包被的细胞核. (2)细胞的边界是细胞膜,细胞膜的主要组成成分是蛋白质和磷脂. (3)真核细胞中,细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心. (4)细胞新陈代谢的主要场所是细胞质基质. (5)生物膜包括细胞膜、细胞器膜、核膜等. (6)组成蛋白质的氨基酸至少含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,结构简式是 ;分泌蛋白的形成和分泌过程表明,细胞器之间分工合作、密切配合,共同完成一定的生理过程. 故答案为: (1)真核细胞具有核膜包被的细胞核,原核细胞没有具有核膜包被的细胞核 (2)细胞膜 蛋白质、磷脂 (3)细胞核 代谢的控制 (4)细胞质基质 (5)细胞膜 核膜 (6) 分工合作
Ⅸ 生物分界的问题
是的,科学界也很矛盾,目前科学界关于生物分界还没有统一的说法 ,一般认为
单细胞真核动植物是划分在动物界和植物界
单细胞真核生物如酵母是划分在原生生物界
大家普遍比较认可的有:
R.H.Whittaker将生物分为五界:原核生物界,原生生物界,植物界,真菌界,动物界。
1,纵向上,根据生物进化的三大阶段:即原核生物(原核生物)、单细胞真核生物(原生生物)、和真核多细胞生物(植物界,真菌界,动物界)
2,横向上,根据生物演化的三大方向:光合自养的植物、吸收方式的真菌和摄食方式的动物。
其他观点不一,众说纷纭:
在自然界中,生物是多种多样的,植物只是自然界多种多样生物中的一员。整个生物界的划分,关系到植物界的范围、细致的分类和进行其他的研究。生物界究竟应该分成几个界,长期来,随着科学的发展,学者们有着不同的看法。瑞典博物学家林奈(Carolus Linnaeus,1707—1778)在18世纪就将生物界分成植物和动物两界,这种两界系统,建立得最早,也沿用得最广和最久。以后出现了三界系统,即在动、植物界外,又另立原生生物界。后来又有了四界系统,即植物界、动物界、原生生物界(或真菌界)和原核生物界。所谓五界系统,即植物界、动物界、真菌界、原生生物界和原核生物界。在70年代,我国学者又把类病毒(viroids)和病毒(virus)另立非胞生物界,和植物界、动物界、菌物界(即真菌界)、原生生物界、原核生物界,共同组成了六界系统。
在不同生物界的分界系统中,植物界的范围大小不一。在同一分界系统中,由于各学者的看法不同,植物界所包括的具体植物种类也不完全一样,例如在五界系统中,魏泰克(R.H.Whittaker,1969)提出植物界包括维管植物、苔藓植物、红藻、褐藻和绿藻;动物界包括多细胞动物;真菌界包括真菌和粘菌;原生生物界包括原生动物和金黄藻;原核生物包括蓝藻和细菌。而马古利斯(L.Margulis,1974)提出的五界系统除动物界和原核生物界包括的内容与魏泰克的相同外,植物界包括维管植物和苔藓植物,真菌界包括无鞭毛真菌,原生生物界包括鞭毛真菌、粘菌、红藻、褐藻、金黄藻、绿藻和原生动物。但是从进化关系上看,生物界的划分,却把许多通常认为的植物划入了其他界,而不少分界系统中所谓植物界,又只包括维管植物和苔藓植物,因此,对广泛地了解植物界是有一定的局限性。本书作为植物学基础课的教材,仍采用两界系统,以便范围较广,易于理解,有利于初学者。
Ⅹ 生物分界的根据是什么,如何理解生物分界的意义为什么五界系统被广泛采用
1、生物分界的根据:
生物分界是把地球上的所有生物按照形态、结构、生理功能、分布、生态等等特点而划分成一个个比较接近的各种生物类型集体的过程,生物分界是一项不断进行中的工作,随着科学的发展而不断深化。
林奈时代,对生物主要以肉眼所能观察到的特征来区分,以生物能否运动为标准明确提出动物界和植物界的两界系统。
显微镜广泛使用后,在发现许多单细胞生物兼有动、植物的特性时,霍格、赫克尔将这种进化而来的中间类型的生物——原生生物另立为界,提出原生生物界、植物界、动物界三界系统。
电子显微镜技术的发展,使生物学家揭示与其他生物有显着不同的细菌、蓝藻细胞的细微结构,将原核生物另立为一界,提出了四界系统。
1969年,惠特克又根据细胞结构的复杂程度及营养方式提出了五界系统,将真菌从植物界中分出另立为界,即原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界。
2、意义:生物分界显示了生命历史所经历的发展过程,明确了生物划分的几个系统,揭示了生物从原核到真核、从简单到复杂、从低等到高等的进化方向。
3、因为五界系统反映了生物进化的三个阶段和多细胞生物阶段的三个分支,所以被广泛采用。
生物分界的发展
1、由王大耜于1977年提出。在魏特克五界系统之下加了一个病毒界,即原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界、动物界,再加病毒界的六界系统。
2、70年代由我国学者陈世骧及国外一些学者提出三总界六界系统
分类:原核生物总界(内含细菌界和蓝藻界)、真核生物总界(内含植物界、真菌界和动物界)和非细胞生物总界(内含病毒界)
陈世骧等认为,原五界分类系统把原生生物界列为一个中间阶段,削弱了原核与真核两个基本阶段的对比性;在原核生物界和原生生物界内,也没有考虑生态关系,故提出更为完善的三总界六界系统。
3、分子生物学的发展,特别是rRNA 和rDNA的序列分析为整个生物界系统发育的研究提供了大量的数据。分子系统发育学已经表明,整个生物界可以区分为三个独立起源的大类群,传统的魏泰克五界系统并不完全代表生物的五个进化谱系。
伍斯(Woese)和伍夫(Wolfe)提出原核生物在进化上有两个重要分支,应将原核生物分为二界:古细菌原界和真细菌原界,真核生物归为一原界,提出了三原界系统。