Номенклатура
В научное название вида — это биномиальный или биномен, и состоит из двух латинский слова, первое обозначает род а второй обозначает вид. Научное название подвида в разных кодах номенклатуры формируется несколько по-разному. В зоологии под Международный кодекс зоологической номенклатуры (ICZN), научное название подвида называется триномен, и состоит из трех слов, а именно биномена, за которым следует название подвида. Например, биномен для леопард является Panthera pardus. Триномен Panthera pardus fusca обозначает подвид, Индийский леопард.
В бактериология, единственный ранг ниже видов, который явно регулируется кодексом номенклатуры, это подвид, но инфраподвидовые таксоны чрезвычайно важны в бактериологии; В Приложении 10 к кодексу изложены некоторые рекомендации, которые призваны способствовать единообразию в описании таких таксонов. Имена, опубликованные до 1992 г. в ранге разнообразие принимаются за названия подвидов (увидеть Международный кодекс номенклатуры прокариот). Как в ботанике, подвид условно сокращается как «subsp.» и используется в научном названии: Bacillus subtilis subsp. спизизении.
Сомнительные случаи
Когда зоологи расходятся во мнениях относительно того, является ли определенная популяция подвидом или полным видом, название вида может быть указано в скобках. Таким образом Ларус (аргентат) смитсониан означает Американская сельдь чайка; обозначение в скобках означает, что некоторые считают его подвидом более крупного сельдь чайка виды и поэтому называют это Larus argentatus smithsonianus, в то время как другие считают его полноценным видом и поэтому называют его Ларус Смитсониан (и пользователь обозначения не занимает позицию). [ нужна цитата ]
Нисходящая и восходящая классификация
В биологической систематике существуют два основных подхода к классификации видов и подвидов: нисходящая и восходящая классификация.
Нисходящая классификация (также известная как классификация по родству) основывается на идеи, что виды и подвиды возникают из общего предка и разделены на более специализированные группы с учётом их эволюционных отношений. Этот подход основан на анализе генетической информации, морфологических признаков и других общих характеристик.
С другой стороны, восходящая классификация (также известная как классификация по характеристикам) основывается на анализе уникальных характеристик видов и подвидов и их сравнении на основании общих признаков. Этот подход начинается с определения характеристик каждой группы и продолжается с их классификации в более общие категории.
Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки, и часто в современной биологической классификации используются оба этих подхода в сочетании. Комбинированный подход позволяет учитывать как эволюционные связи между видами, так и их уникальные характеристики, что делает классификацию более точной и информативной.
Видообразование. Микро и макроэволюция видов
Видообразование – это формирование биологических видов и изменение их во времени. При этом возникают генетически обусловленные барьеры между новообразованными видами, препятствующие скрещиванию и рождению потомства.
Микроэволюция — эволюционные явления, возникающие внутри вида, которые ведут к появлению новых живых организмов. Образование вида берет начало в популяциях, потому популяцию называют элементарной эволюционной единицей.
Макроэволюция – процесс образования крупных систематических единиц: родов, семейств. В основе ее механизма лежат те же факторы, что и при микроэволюции.
Пути видообразования
Главное условие эволюции — изоляция, которая ведет к тому, что основные хаpaктеристики сохраняются в пределах отдельного вида и препятствует скрещиванию особей. В зависимости от вида изоляции, существует 2 пути видообразования.
Географическое видообразование — образование новых форм организмов идет за счет преград в зоне ареала и прострaнcтвенной изоляции. Под влиянием комплекса факторов происходит мутация и изменение генома популяции. После скрещивания на свет появляются организмы с уже новыми хаpaктеристиками.
Разделения территории — горные цепи, речные заливы, моря. К примеру, виды сосновых деревьев или попугаев Eclectus появились в связи с рельефными преградами.
Экологическое видообразование — при этом группы особей одного вида способны жить лишь в своей экологической нише, находясь на одной территории. В данном случае изоляция связана с отличиями в способах скрещивания (опыление растений).
Примеры подвидов в растительном мире
В растительном мире также существуют многочисленные подвиды, которые обладают различными характеристиками и приспособлениями к окружающей среде. Некоторые из них представлены в таблице ниже:
Растение | Название подвида | Характеристики |
---|---|---|
Дуб | Quercus robur | Стандартный дуб, высотой до 40 м; крупного размера листья и желуди. |
Береза | Betula pendula | Повислая береза, с характерными пластинчатыми листьями и полосками на белых стволах. |
Роза | Rosa rugosa | Шиповатая роза, с яркими ароматными цветами и крупными шипами на стеблях. |
Лотосовое дерево | Nelumbo nucifera | Священный лотос, с крупными цветами и огромными плавающими листьями. |
Клевер | Trifolium repens | Ползучий клевер, с трехлистными листьями и густыми клубнями. |
Это лишь некоторые примеры подвидов в растительном мире. Каждый из них имеет свои особенности, которые помогают растениям выжить и размножаться в своей среде обитания.
Задания таксономии
Разнообразие животных и растений классифицируются с использованием принципов, которые вытекают из строгой логики (здравого смысла), и знаний особенностей их строения, биологии, распространения. Систематика должна решить две основных задачи:
- Практическая — найти способ наиболее быстрого определения любого живого организма.
- Теоретическая — найти закон, по которому устроено многообразие животных и растений, построить естественную систему, отображающую этот закон (как, например, периодическая система элементов Д. И. Менделеева в химии).
По оценкам, в Эстонии насчитывается более 40 000 видов
Систематика природы основана на предположении, что живые существа в большей или меньшей степени образуют разные единицы – таксоны. Центральный таксон, или основная единица систематики — это биологический вид.
Вид — это группа организмов с общими признаками. Виды способны давать потомство друг с другом, но, как правило, не могут давать потомство с организмами другого вида. Однако родственные виды (например, собака и волк, или лошадь и осел) всё же могут иметь потомство, но потомство обычно бесплодное. Вид определяется его внешними характеристиками, эволюционным происхождением и последовательностью наследственного вещества (ДНК).
Существуют как более мелкие, так и более крупные единицы вида. Внутри видов могут быть выделены подвиды, вариететы и формы. В связи с неодинаковыми условиями среды особи одного вида в пределах ареала распадаются на более мелкие единицы — популяции.
Виды, у которых много сходных черт, объединяются в роды, роды, в свою очередь – в семейства, отряды, классы, а классы – в типы и царства . Следует помнить, что при классификации бактерий, грибов и растений вместо таксона отряд используют порядок, а вместо таксона тип – отдел.
Систематическая принадлежность человека
- Царство: Животные (Animalia)
- Тип: Хордовые (Chordata)
- Класс: Млекопитающие (Mammalia)
- Отряд: Приматы (Primates)
- Семейство: Гоминиды (Hominidae)
- Род: Люди (Homo)
- Вид: Человек разумный (Homo sapiens)
Определение вида
Виды чаще всего идентифицируются по внешним, морфологическим или фенотипическим признакам. В музейных коллекциях хранятся образцы видов, идентификационные характеристики которых гарантируют принадлежность вновь обнаруженных экземпляров к тому же виду. Такие основы для сопоставления называются типовыми экземплярами.
Для определения видов всё чаще используются методы определения, базирующиеся на основе ДНК. Последовательности ДНК, используемые для идентификации видов, называются ДНК-баркодами . Аналогичную методику можно использовать для определения биоразнообразия всего сообщества или экосистемы. В этом случае в образцах окружающей среды (почва, вода, даже воздух) собирают имеющуюся там ДНК или ее части и идентифицируют виды, которые там обитают. Таким образом, для идентификации видов достаточно даже остатков жизнедеятельности (например, фекалий, шерсти, чешуи и т. д.), и этот метод называется экологической геномикой, экогеномикой, метагеномикой или мета-штрих-кодом .
История систематики видов
В Древней Греции живую природу делили на две части — животных и растений. В 18 веке Карл Линней разделил природный мир на три царства — минеральное, растительное и животное. В 19 веке Эрнст Геккель предложил создать третье царство дикой природы — протистов. В 20 веке выяснилось, что грибы настолько отличаются от растений, что их следует считать отдельным царством. Таким образом, во второй половине 20 века возникло понимание пяти царств (растений, животных, грибов, протистов, бактерий).
В конце 20 века была предложена шестиступенчатая система, в которой наряду с животными-растениями-грибами были еще бактерии, хромисты и простейшие (protozoa). Одна из самых современных систем от 2015 года, в свою очередь, делит бактерии на бактерии и архебактерии, или археи. Согласно этому подходу, существует семь царств живой природы . В Эстонии официально используется подход шести царств — животные, растения, грибы, бактерии, хромисты, протисты .
Последнее изменение: 16.11.2021
__________________________________________________
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/30110/parmasto_biosustemaatika_ocr.pdf?sequence=1&isAllowed=y, http://admin.entsyklopeedia.ee/ENE%207.%20köide.%20Rund–Ting%20(1975)/NENE7_page_0474.jpg.
https://core.ac.uk/download/pdf/14470151.pdf
https://sisu.ut.ee/geneetika1/7-metagenoomika, https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_DNA.
http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel2706_2686.html, , http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/0008/riigid.html, http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/0009/riigid.html.
https://elurikkus.ee/bie-hub/search?q=&lang=et&fq=rank%3Aspecies.
Что такое классификация?
Классификация — это процесс разделения объектов, явлений или сущностей на группы или категории в соответствии с определенными критериями. Процесс классификации позволяет упорядочить и систематизировать информацию, что облегчает ее использование и анализ.
Классификация применяется в различных областях человеческой деятельности, включая науку, бизнес, образование и другие. В науке классификация объектов может помочь установить общие закономерности и тенденции в поведении и их характеристиках. В бизнесе классификация продуктов может помочь определить целевую аудиторию, разработать стратегию продаж и распределить ресурсы. В образовании классификация позволяет систематизировать знания и определить принципы организации учебного процесса.
Для эффективной классификации необходимо выбрать критерии, по которым объекты будут разделены на группы. Критерии могут быть разными в зависимости от цели классификации и свойств объектов. Например, критерии классификации товаров в магазине могут включать цену, бренд, категорию товара и т.д. Необходимо также убедиться, что каждый объект может быть отнесен к только одной категории, чтобы избежать дублирования и ошибок.
В результате процесса классификации каждый объект будет отнесен к определенной группе или категории. Эти группы могут быть организованы иерархически, например, в виде дерева, что позволяет более детально описать свойства и отношения между группами объектов.
Примеры подвидов в природе
Подвиды можно наблюдать во многих животных и растениях. Они могут отличаться по физическим характеристикам, поведению или генетическому коду. Ниже приведены некоторые известные примеры подвидов в природе:
-
Существует несколько подвидов львов, включая африканского льва (Panthera leo leo) и азиатского льва (Panthera leo persica). Африканский лев является наиболее распространенным и известным, в то время как азиатский лев находится под угрозой вымирания.
-
Пингвины также имеют несколько подвидов. Например, южноатлантический пингвин (Spheniscus magellanicus) и императорский пингвин (Aptenodytes forsteri) — это самые известные представители подвидов пингвинов. Их внешность и поведение могут отличаться в зависимости от своего места обитания.
-
Древесные лягушки (Rhacophoridae)
В семействе древесных лягушек существует множество подвидов. Например, птичьи лягушки (Rhacophorus pardalis) и летающие лягушки (Rhacophorus reinwardtii) — это некоторые из подвидов, которые обладают способностью плавать или летать на некоторое расстояние.
Это только небольшая выборка примеров подвидов. В природе существует гораздо больше разнообразия, и исследования продолжают раскрывать новые подвиды и их особенности.
Многообразие живых организмов, чем можно объяснить?
Многих детей интересует вопрос, почему же так много организмов на Земле, которые отличаются по внешним признакам, а также строению. Многообразие живых организмов можно объяснить возрастом Земли, который составляет примерно 3,5 млрд лет. С начала образования Земли простые одноклеточные существа прошли значительный путь эволюции, в результате чего появилось огромное количество одноклеточных и многоклеточных существ.
Среди них можно выделить растения, животных, грибы и вирусы. Организмы, которые состоят из одной клетки, являются одноклеточными и представляют собой простейшие бактерии и вирусы. Вирусы отличаются от вышеупомянутых живых организмов, так как они могут не проявлять никакой жизнедеятельности пока не попадут в клетку другого организма.
Существуют многоклеточные существа, которые состоят из двух или более клеток. Самое интересное, что в человеческом организме более миллиарда живых клеток, которые отличаются своим строением.
Биология разделяет все живые организмы на 4 домена:
Несмотря на большие успехи в области биологии, на данный момент нет единой системы классификации живых организмов. Поэтому многие ученые до сих пор проводят дискуссии, каким образом необходимо разделять живые организмы.
Особенности
Примеры подвидов в биологии
В биологии существует огромное количество различных подвидов, которые отличаются от основного вида некоторыми характерными признаками. Вот некоторые из примеров подвидов:
- Canis lupus familiaris (домашняя собака): подвид волка, отличающийся от него дружелюбным поведением и способностью адаптироваться к жизни рядом с человеком.
- Felis catus (домашний кот): подвид дикой кошки, который был одомашнен человеком уже тысячи лет назад. Домашний кот отличается от своих диких родственников меньшим размером и более социальным поведением.
- Panthera leo persica (лев мансуров): подвид африканского льва, характерный для заповедника Гир в Индии. Левы мансуры отличаются светлым окрасом шерсти и более длинными гривами, чем у других подвидов льва.
- Pan troglodytes schweinfurthii (шимпанзе швейнфурта): подвид шимпанзе, обитающий в Центральной и Западной Африке. Шимпанзе швейнфурта отличаются от других подвидов шимпанзе меньшим размером и особенностями строения черепа.
Это лишь некоторые примеры подвидов, которые помогают ученым лучше изучать разнообразие живого мира и понимать причины таких различий.
Клеточный и тканевый уровень
Молекулы органических веществ формируют клетки. Многообразие живого мира, основные свойства живых организмов на этом уровне уже проявляются в полном объеме. В природе широко распространены одноклеточные организмы. Это могут быть как бактерии, так и растения, и животные. У таких существ клеточный уровень соответствует организменному.
На первый взгляд может показаться, что их строение достаточно примитивно. Но это совсем не так. Только представьте: одна клетка выполняет функции целого организма! К примеру, инфузория туфелька осуществляет движение с помощью жгутика, дыхание через всю поверхность, пищеварение и регуляцию осмотического давления посредством специализированных вакуолей. Известен у этих организмов и половой процесс, который происходит в форме конъюгации. У многоклеточных организмов формируются ткани. Эта структура состоит из клеток, сходных по строению и функциям.
Примеры подвидов в животном мире
Подвид — это группа организмов, которая отличается от других групп внутривидовыми различиями, такими как морфологические, генетические или экологические характеристики. Вот некоторые примеры подвидов в животном мире:
- Подвид Panthera leo persica — азиатский лев
- Подвид Canis lupus familiaris — домашняя собака
- Подвид Felis catus — домашняя кошка
- Подвид Equus ferus caballus — домашняя лошадь
- Подвид Balaenoptera musculus — голубой кит
Это только некоторые из многих подвидов, существующих в животном мире. Каждый подвид имеет свои уникальные характеристики, которые отличают его от других организмов в той же видовой группе.
Царство грибов: скрытый мир разложения
Грибы являются хемофетотрофами, то есть они получают органические вещества путем разложения органического материала. Это делает их неотъемлемой частью природного процесса разложения, благодаря которому органические вещества возвращаются в почву и становятся доступными для других организмов. Без грибов было бы невозможно разложение мертвых организмов и образование питательных веществ, необходимых для жизни других организмов.
Грибы обладают удивительными адаптивными свойствами и могут обитать практически везде — от Арктики до тропических лесов. Они могут выживать в экстремальных условиях, таких как высокие температуры, низкая влажность или высокий уровень солей. Грибы также могут образовывать симбиотические отношения с другими организмами, например, с растениями, которые получают питательные вещества от грибов, а взамен обеспечивают им углеводы.
В мире грибов можно встретить самые разнообразные формы и размеры. Они могут быть микроскопическими или огромными, съедобными или ядовитыми, одноклеточными или многоклеточными. Многие грибы обладают яркими цветами или уникальными формами, что делает их настоящей украшением природы.
Грибы также имеют важное значение для человечества. Они широко используются в пищевой промышленности, фармацевтике и медицине
Многие лекарственные препараты и антибиотики производятся на основе грибов. Кроме того, некоторые грибы являются важными источниками питательных веществ и могут быть включены в рацион питания для поддержания здоровья.
Таким образом, царство грибов представляет собой удивительный и важный мир, который играет непроходимую роль в биологическом разнообразии нашей планеты. Исследование и сохранение этого мира являются ключевыми задачами для нашего понимания и сохранения естественных экосистем.
Водная среда
Хотя вода нужна всем животным, некоторые зависят от нее полностью и не могут жить вне ее пределов. Для этого элемента обитания характерны огромное разнообразие живого, которое здесь присутствует, наличие множества бактерий, микроорганизмов, витаминов и минералов, которые питают рыб, лягушек, выдр, китов и прочее.
Главными свойствами здесь являются:
-
температура воды, уровень ее кислотности и плотности на разных глубинах;
-
приливы и отливы, обусловленные действием Луны;
-
материально-вещественная характеристика: содержание тех или иных веществ, газов, минералов и т. д.;
-
световой режим в толще воды.
Совокупность всего этого создает условия для успешного существования огромного количества организмов.
Основные направления
Ж. Кювье основал науку палеонтологию и неопровержимыми фактами доказал, что животные Земли неоднократно радикально менялись. Объяснение этим изменениям дала эволюционная теория. Со времён публикации «Происхождение видов» Ч. Дарвина эта теория стала руководящей при изучении животных. Сейчас ни один натуралист не сомневается в основных положениях трансформизма: мир животных развивается и изменяется, и современные животные — потомки организмов прошлых геологических эпох.
В течение последних 50 лет в систематике сформировалось 4 основных направления:
Традиционная или эволюционная систематика. Это гибрид «линнеевской» систематики с синтетической теорией эволюции. Основные постулаты: природная система должна прямо отражать филогению; чем признак давнее, тем он существеннее для классификации; объективно существуют только виды и подвиды; все другие таксоны — чистая условность; ранг таксона определяется степенью его отличия от других таксонов и внутренней гомогенностью. Известные представители: орнитолог Э. Майр, палеонтолог Дж. Симпсон. В рамках этого направления работает много систематиков-практиков.
Кладистика (филогенетическая систематика) В. Хеннига. Основные постулаты: система должна прямо отображать филогению; производные характеристики более существенны для построения классификации, чем исходные; построение системы должно быть строго формализовано (например, считается, что из 1 вида всегда возникает 2 новых вида, а не 1, или 3); ранг таксона определяется исключительно его геологическим возрастом. Основоположник — энтомолог Вилли Хенниг. В рамках этого направления работает большинство западных систематиков (Западная Европа и, особенно, США и Канада), а также все, кто занимается геносистематикой.
Нумерическая таксономия (фенетическая систематика). Главные постулаты: природной системы нет — может быть много равноценных вариантов классификации; все признаки абсолютно равноценны; классификация строится с помощью статистической обработки распределения признаков по таксонам, количеству сходств и различий между ними; ранг таксона устанавливается по степени его отличия от соседних таксонов. Среди систематиков-практиков последователей этого направления немного.
Типология. Постулаты: природная система существует, она может быть объяснена морфологическими закономерностями и законом гомологических рядов Вавилова; классификация должна отображать не гипотетические пути эволюции, а сходства и различия; разные признаки имеют разный вес и должны использоваться для разграничения таксонов разных рангов; объективно существуют не только виды и подвиды, но и таксоны более высоких рангов. Типология основывается на идеях Л. С. Берга, М. В. Беклемишева, А. А. Любищева. В рамках этого направления работает немало отечественных систематиков.
Понятие вида
Вид — основная систематическая категория. Это единственная таксономическая категория, объективное существование которой не поддаётся сомнению и подвергается экспериментальной проверке. Именно вид является исходной единицей систематики организмов.
Считается, что самостоятельные виды должны быть генетически изолированы. Особи, репродуктивно изолированные друг от друга, относятся к разным видам. Способные скрещиваться между собой должны быть отнесены к одному виду. Если генетическая изоляция доказана, то доказана и самостоятельность вида.
Однако репродуктивный критерий сложно использовать на практике при обработке коллекционных материалов. В практической работе для разграничения близких видов используется тройной критерий. Его применение позволяет надёжно определить, когда имеется дело с самостоятельными видами, а когда — с внутренне видовой изменчивостью (географической, гостальной, индивидуальной).
Морфологический критерий
Этот критерий позволяет, не проводя экспериментов по скрещиванию, оценить, являются ли две формы репродуктивно изолированными в природе.
Хиатус — выразительный разрыв в морфологических признаках, то есть отсутствие промежуточных вариантов между двумя формами. Противоположное понятие — трансгрессия: это перекрытие морфологических признаков, то есть наличие промежуточных вариантов.
Если две формы имеют хиатус в каких-нибудь морфологических характеристиках, то они, скорее всего, репродуктивно изолированы, а, значит, должны быть отнесены к разным видам. Если виды действительно самостоятельные, хиатус определяется даже между видами-двойниками.
Географический параметр
Если две близкие формы, разделённые хиатусом, имеют самостоятельные ареалы (расположение), которые не перекрываются, скорее всего, они являются самостоятельными видами. Если же две очень близкие формы, разделённые морфологическим хиатусом, встречаются совместно, то не исключено, что в иерархии они должны быть отнесены к одному виду.
Экологический признак
Каждый вид владеет большей или меньшей экологической специфичностью. Только в сказке К. Чуковского «рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают». Очень маленькая вероятность, что один вид будет существовать и в пустыне, и на болоте. Птицы, которые гнездятся в дуплах, не могут гнездиться в песчаной пустыне.
Определение, значение и роль в биологии
Подвид в биологии представляет собой одномоментную биологическую классификационную единицу, которая позволяет ученым изучать и классифицировать живые организмы на более детальном уровне. Подвиды образуются внутри видов и характеризуются наличием генетических различий, обусловленных эволюционными процессами, которые происходят с популяциями животных и растений.
Знание подвидов играет важную роль в биологии, поскольку они позволяют ученым лучше понять и классифицировать разнообразие жизни на Земле. Изучение подвидов способствует пониманию механизмов эволюции и происхождения новых видов. Также, подвиды могут иметь практическое значение, например, для селекции, охраны и сохранения исчезающих видов или для изучения экосистем и их функционирования.
Классификация подвидов основывается на анализе генетических различий и других признаков, таких как морфология, поведение и экологические адаптации. Для удобства организации и представления информации о подвидах, биологи используют таблицы и диаграммы. В таблицах можно указать наиболее значимые признаки подвида и сравнить их с другими подвидами и видами.
Подвид | Описание | Морфология | Распространение |
---|---|---|---|
Canis lupus familiaris | Домашняя собака | Разнообразные размеры и формы | Все континенты |
Canis lupus baileyi | Мексиканская серая волчица | Небольшая серая шерсть, большие уши | Мексика, США |
Panthera pardus orientalis | Амурский леопард | Длинная шерсть, крупный размер | Дальний Восток России |
Такая таблица позволяет сравнивать и описывать основные характеристики каждого подвида, а также видеть их сходства и отличия.
Разнообразие классов и отрядов
Классы — это группировка организмов по основным признакам, таким как строение тела, способ питания, способы передвижения и другие характеристики.
Например, класс млекопитающие объединяет таких животных, как львы, слоны и дельфины, которые отличаются наличием млекопитающей железы и способностью к вынашиванию потомства.
Отряды — это более узкая группировка организмов внутри класса, основанная на более специфических признаках и характеристиках.
Например, внутри класса млекопитающие существует отряд хищные, который объединяет таких животных, как тигры, волки и гепарды, которые отличаются особыми адаптациями для охоты и питания мясом.
Разнообразие классов и отрядов в биологическом царстве подчеркивает удивительное разнообразие живых организмов на Земле. Это разнообразие не только великолепно визуально, но и является глубоким и интересным объектом исследования для биологов и экологов.
Исторический обзор
Исследования о живой природе человеком начались давно, еще в античности. Греки делили животных на десять классов, а Аристотель проводил классификацию на основе описания анатомии и функций организмов. Однако систематизация живой природы начала формироваться только в 18 веке.
Карл Линней предложил свою систему классификации, которая основывалась на признаках организмов и их характеристиках. Линнейский подход имел фундаментальное значение для последующих разработок в области биологии и биотаксономии. Впоследствии, различные ученые совершенствовали систему классификации живой природы, внося свои научные открытия и отмечая изменения в системах.
Современная система классификации организмов основывается на молекулярной биологии, генетике, анатомии и других научных открытиях. Благодаря этому, ученые могут точно определить виды живых организмов и помочь сохранить биоразнообразие нашей планеты.
Влияние климата и среды на многообразие живых организмов
Кроме возраста планеты , многообразие живых организмов объясняется различными условиями обитания.
Всего на планете Земля существует четыре среды обитания:
- В одная
- Н аземно-воздушная
- П очвенная
- О рганизменная
То есть в воде обычно живут рыбы , на земле и суш е м лекопитающие , птицы , в почве черви
О тдельное внимание стоит уделить организменной среде, в которой обитают паразиты. То есть это в основном ленточные черви , а также вирусы
Эти существа не могут обитать вне организма.
Влияние климата и среды на многообразие живых организмов:
- Существую микроорганизмы , обитающие в экстремальной среде — экстремофилы. В основном это бактерии , а также микробы , которые могут жить , размножаться , существовать в условиях экстремально высоких или низких температур, при высоком , сниженном давлении.
- Т ако е название они получили благодаря тому , что могут обитать в среде , которая существенно отличается от умеренной , где живет большинство живых организмов. Впервые такие микроорганизмы обнаружили в 19 8 0 -1990 годах. Это подтвердил о, что живые организмы способны приспосабливаться к экстремальным местам обитания.
- Многие из них могут жить в вулканической лаве, горячи х г ейзерах, которые негостеприимны для большинства живых организмов. Именно после этих исследований ученые предположили , что Земля могла зародиться в подводных источниках или на дне океана.
Определение видов
Вид – это группа организмов, которые имеют генетическое наследие, способны скрещиваться и создавать потомство, которое также является плодовитым. Разные виды отделены друг от друга репродуктивными барьерами. Эти барьеры могут быть географическими, такими как горный массив, разделяющий две популяции, или генетические барьеры, которые не позволяют воспроизводство между двумя популяциями. Ученые несколько раз меняли определение вида на протяжении всей истории.
Вид является одной из наиболее специфических классификаций, которые ученые используют для описания животных. Ученые используют систему биноминальная номенклатура описывать животных без смешения общих имен. Эта система использует род как имя, которое всегда пишется с заглавной буквы, а название вида – второе имя, всегда строчные. Таким образом, некоторые животные, такие как рыжая лиса, Vulpes vulpes, оба принадлежат к роду Vulpes, а их вид называется Vulpes
Обратите внимание на разницу в капитализации, чтобы различать род и вид. Другие лисы, такие как быстрая лиса, Vulpes velox, также являются частью рода Vulpes, но существуют барьеры, препятствующие их скрещиванию с красными лисами
Таким образом, они остаются различными видами.
Например, когда Линней впервые классифицировал слона в начале 1700-х годов, он видел только один экземпляр. Образцом был азиатский слон плода, самый маленький из известных сегодня слонов. Не зная лучше, Линней назвал вид Elephas maximus. Современные ученые дня были вынуждены реклассифицировать слона несколько раз. Первое различие между азиатскими и африканскими слонами, которые сильно различаются по размеру. Затем ученым пришлось различать слонов, населяющих пастбища, и слонов, живущих в лесах Африки. генетика показать, что популяции не скрещиваются и разделены репродуктивным барьером.
В следующем столетии Чарльз Дарвин и Альфред Уоллес раздельно задумывали механизм, который создает множество видов из одного вида. Этот процесс естественный отбор применяется невзгоды различных форм, которые организмы должны преодолеть, чтобы размножаться. Организмы, которые лучше приспособлены к окружающей среде, способны воспроизводить больше, и их потомство также может увеличиваться в количестве. Таким образом, разные линии одного и того же вида могут быть лучше или хуже, в зависимости от их генетики. В конце концов, две успешные линии могут расходиться, создавая репродуктивный барьер между двумя популяциями. Эти популяции, согласно Дарвину и Уоллесу, сейчас считаются отдельными видами.
С начала времен этот процесс происходил и разделял организмы по разным успешным линиям. Эта теория была подтверждена большим количеством доказательств. Ископаемые данные дают понять, что животные постоянно менялись с течением времени в ответ на изменчивую среду. Там, где Линней рассматривал животных как статичные, неизменные объекты, в настоящее время широко распространено мнение, что виды существуют в спектре, причем некоторые из них ближе связаны с определенными видами, чем другие. Из-за этого животные часто могут гибридизоваться или спариваться между видами.
Зачем нужны подвиды?
Подвиды играют важную роль в науке и охране окружающей среды. Они помогают научиться понимать, как эволюционные процессы влияют на виды и как они адаптируются к различным условиям в среде обитания. Кроме того, подвиды помогают управлять популяциями животных и охранять отдельные генетические линии.
Научным исследованиям подвидов можно приписать значительный вклад в понимание природы и помочь предотвратить исчезновение видов. Они также могут помочь сохранить уникальные культурные объекты и традиции, связанные с животными.
Знание о подвидах также позволяет эффективно управлять их популяциями, чтобы уменьшить возможность конфликтов или других негативных последствий для людей, животных и окружающей среды.