동물 테이블의 현대 분류. 동물의 체계적 범주: 주요 분류군 및 분류 원칙

조리법 16.07.2019
생물학 [시험 준비를 위한 완전한 안내서] Lerner Georgy Isaakovich

4.1. 계통학. 주요 체계적(분류학적) 범주: 종, 속, 과, 목(목), 강, 유형(부서), 왕국; 그들의 종속

시험지에서 테스트한 주요 용어 및 개념: 종, 이진 명명법, 강, 분류, 구분, 분리, 목, 과, 체계, 속, 분류군, 유형.

식물 분류학, 식물의 자연적 분류와 관련된 식물학의 한 분야. 많은 유사한 외부 및 내부 기능을 가진 개인은 종이라는 그룹으로 결합됩니다. 불타는 미나리 - 한 종, Kashupian 미나리 - 다른 종 등 서로 유사한 종은 차례로 하나로 결합됩니다. : 예를 들어, 모든 미나리는 같은 이름의 속에 속합니다 - 미나리, 그리고 모든 클레 마티스 - 가족의 식물 - 미나리는 클레 마티스 속으로 통합됩니다. 미나리아재비, 말미잘, 콜럼바인, 클레마티스 및 일부 다른 속의 유사성으로 인해 하나로 결합될 수 있습니다. 가족- 미나리. 가족들이 순서대로 배열되어 있다 명령- 수업 중. 예를 들어 모든 미나리는 미나리아재비목에 속합니다. 주문이 형성됩니다 클래스. 모든 미나리는 쌍자엽 식물에 속합니다. 모든 쌍자엽 꽃식물은 부서 속씨 식물. 그리고 모든 식물은 왕국식물. 서로 다른 등급의 그룹으로 구성된 계층 시스템이 있습니다. 이러한 각 그룹은 순위에 관계없이 예를 들어 Buttercup 속, 과 미나리과또는 주문 미나리과, 호출 분류군 . 분류군의 식별 및 분류 원칙은 다음과 같은 특별 분야에서 다룹니다. 분류 .

계통학- 식물학의 모든 분야에 필요한 기초이기 때문입니다. 그것은 다양한 식물들 사이의 관계를 특징짓고 전문가들이 식물에 공식 명칭을 부여합니다. 여러 나라과학적 정보를 교환합니다.

식물을 과학적으로 분류하려는 최초의 진지한 시도는 18세기의 뛰어난 스웨덴 식물학자의 작품에서 가장 완벽하게 표현되었습니다. 칼 린네(Carl Linnaeus), 1741년부터 1778년까지 의학 교수이자 자연사웁살라 대학교. 그는 주로 수술과 심피(꽃의 생식 구조)의 수와 배열에 따라 식물을 분류했습니다. Linnaeus는 독일 식물 학자 Bachmann (Rivinius)에서 빌린 식물 종의 이중 이름 시스템 인 소위 이진 명명법을 도입했습니다. 첫 번째 단어는 속에 해당하고 두 번째 (특정 소명)는 실제 종에 해당합니다. Linnaeus는 많은 학생들이 있었고 그들 중 일부는 새로운 식물을 찾기 위해 미국, 아라비아, 남아프리카, 심지어 일본까지 여행했습니다.

Linnaeus 시스템의 약점은 때때로 그의 엄격한 접근 방식이 유기체 간의 명백한 친밀감을 반영하지 않았거나 반대로 분명히 서로 떨어져 있는 종을 함께 가져왔다는 것입니다. 예를 들어, 3개의 수술은 곡류와 박 모두의 특징이며, 예를 들어 다른 많은 방식으로 유사한 음순에서는 수술이 2개 또는 4개일 수 있습니다. 그러나 Linnaeus 자신은 "자연" 시스템을 식물학의 목표로 간주하고 60개 이상의 자연 식물 그룹을 식별했습니다.

현재 식물과 동물에 대한 다음 분류 체계가 허용됩니다.

유기체를 하나의 분류군으로 결합하는 기본 원칙은 그들의 관계 정도입니다. 가족 관계에 의해 서로 멀리 떨어져 있을수록 그들이 형성하는 분류학적 그룹이 더 커집니다. 유기체는 다른 징후를 기반으로 체계화됩니다. 식물은 신체 구조, 특정 기관이나 조직의 유무, 꽃의 구조, 종자 및 기타 여러 가지 특징에 따라 분류됩니다. 동물은 친족 관계, 외부 및 내부 유사성, 수유 방법 및 기타 여러 기능에 따라 분류됩니다. 생물학자들에게 가장 중요한 분류학적 그룹은 종입니다. 내부 구조, 특정 지역을 점유하고 건널 때 번식하는 자손을 제공합니다. 종은 실제로 자연에 존재하는 집단이라고 믿어진다. 모든 진화적 변형은 개체군-종 수준에서 발생합니다.

작업의 예

파트 A

A1. 존재를위한 주요 투쟁은

1) 수업 3) 가족

2) 부서 4) 유형

A2. 지역은 분포 지역입니다.

1) 분리 2) 종족 3) 왕국 4) 클래스 A

AZ. 올바른 분류 순서 지정

1) 클래스 - 유형 - 과 - 분리 - 종 - 속

2) 종류 - 강 - 목 - 과 - 속 - 종

3) 분리 - 과 - 속 - 종 - 과

4) 종 - 속 - 유형 - 클래스 - 분리 - 왕국

A4. 두 핀치가 서로 다른 종에 속할 수 있는 기호를 지정하십시오.

1) 다른 섬에 산다

2) 크기가 다르다

3) 번식력이 있는 자손을 낳다

4) 염색체 세트가 다름

A5. 식물의 분류학적 그룹 중 잘못 표시된 것은 무엇입니까?

1) 클래스 쌍자엽

2) 속씨식물과

3) 침엽수 유형

4) 십자화과 가족

A6. 란셋이 속한

1) 척색동물의 종류 3) 동물의 종류

2) 물고기의 하위 클래스 4) 비두개 물고기의 하위 유형

A7. 배추와 무는 같은 과에 속한다.

1) 루트 시스템의 구조

2) 잎맥

3) 줄기 구조

4) 꽃과 열매의 구조

A8. 어떤 경우에 유기체 세계의 "왕국"이 나열됩니까?

1) 박테리아, 식물, 균류, 동물

2) 나무, 포식자, 원생동물, 조류

3) 무척추동물, 척추동물, 엽록소

4) 포자, 종자, 파충류, 양서류

파트 B

안으로 1. 세 가지 제목을 선택하십시오 가족들식물

1) 쌍떡잎식물

2) 선태식물

5) 나방

6) 장미색

안으로 2. 세 가지 동물 주문 이름을 선택하십시오

2) 파충류

3) 연골어류

5) tailless (양서류)

6) 악어

VZ. 분류군을 이 분류군을 구성하는 동물 그룹과 일치시킵니다.

4에서. 가장 큰 것부터 시작하여 체계적인 식물 그룹의 종속 순서를 설정하십시오.

A) 속씨식물과 D) 밀

B) 과 곡물 D) 외떡잎식물 종

B) 어미 없는 밀 종

부분에서

C1. Rex라는 개를 분류하십시오.

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동물학(zoon-living-e, lodos-teaching) - 살아있는 세계의 다양성, 생물의 구조와 삶, 그들의 분포, 환경의 환경과의 연결, 개인 및 역사적인 발전. 계통학-생물의 다양성에 대한 과학은 유기체의 분류를 다루어 그들의 가족 또는 계보적 유대를 반영하는 시스템을 구축합니다. 생물학에서 연구를 위해 선택된 대상의 명확한 체계적 특성화와 역사적 기원. 현대 동물 분류에서는 형태 학적 특징뿐만 아니라 생리적, 유전적, 생화학 적, 생태적, 지리적 특징도 사용됩니다. 계통학은 한편으로는 많은 생물학적 학문의 업적에 기반을 두고 있으며, 다른 한편으로는 그들의 발전에 기여합니다. 모든 체계적 범주를 호출합니다. 분류군,주요 분류군- 보다.기본, 중간, 비분류 단위를 할당합니다. 동물 세계 분류의 주요 체계적 범주: 유형(Phylum), 클래스(C1assis), 목(Ogdo), 과(Familia), 속(Genus) 및 종(Species), 중간 분류군 하위 유형, 상위 클래스, 하위 클래스 , 수퍼오더, 서브오더 . 비분류학: 섹션(Divisio), 왕국(Regnum) 살아있는 세계의 시스템이 더 복잡해짐에 따라 중간 체계
접두사 sup-under 및 super-over가 있는 범주. 가장 높은 전신 범주의 할당은 조직 수준의 징후(단세포-다세포, 1차-공동-2차-공동)를 기반으로 합니다. 동물계(Animalia)는 원생동물계/단세포계(Protozoa) 7종(Sarkomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora 등)과 다세포계(Metazoa) 17종(Spongia-sponges, Coeltnterata coelenterates 등)의 소계군으로 나누어진다. 생물권에 있는 동물의 지구는 물, 육지 및 다른 유기체의 몸과 같은 다양한 생활 환경의 정주와 연결되어 있습니다. 각 생활환경다양한 상호 관계에 의해 상호 연결된 살아있는 유기체의 cos-in biocenoses-communities에 포함됩니다. Biocenosis- 요소 biogeocenosis (특정 비 생물 적 조건과 유기체의 복합체를 가진 균질 한 땅. 동일한 유형의 biogeocenoses에서 생물이 존재하는 환경은 생물 유형입니다. 각 종은 특정 특징이 있습니다 생태학적 틈새- biocenosis에서 종의 위치 종의 생태와 그것이 차지하는 생태적 틈새는 종의 생명 형태(예: 날아다니는 날개 등)에 반영됩니다. 동물학에서 생명체는 다음과 같이 분류됩니다.
카테고리 예를 들어, 생활 수역은 다른 계층에서 생활하기 위한 적응에 따라 나뉩니다: 뉴스톤 - 수면에 사람이 거주하는지 여부, 플랑크톤 - 물기둥에서, 수동적; 넥톤-두께, 활성; 저서 동물 - 바닥에 토양에 사는 동물 중에는 표면에 사는 동물이 있습니다.

48. 클래스 포유류.구조의 특성, 특징. 계통학. 신체양모로 덮여 주기적으로 흘립니다. 동시에 모피의 밀도가 변하고 일부에서는 색상도 변합니다. 피부 - 모낭, 피지선 및 땀샘, 각질 비늘, 기타 각질 형성 (발톱, 손톱, 발굽, 뿔).

감각 기관. 귓바퀴가 있습니다. 눈에는 속눈썹이 있는 눈꺼풀이 있습니다. 머리, 배, 팔다리 - 길고 뻣뻣한 머리카락 - vibrissae. 그들의 도움으로 동물은 주변 물체와 약간의 접촉을 느낍니다.

스켈레톤 기능. 뇌 상자는 두개골에서 고도로 발달되어 있습니다. 치아는 턱의 세포에 위치하며 앞니, 송곳니 및 어금니로 나뉩니다. 경추거의 모든 사람의 척추는 7개의 척추로 구성되어 있습니다. 척추는 천골과 일반적으로 두 개의 꼬리를 제외하고 움직일 수 있도록 서로 연결되어 있습니다 (함께 자라면서 하나의 뼈인 천골을 형성합니다). 늑골은 흉부 종(보통 12-15)과 연결되며 일부는 흉골에 연결되고 다른 일부는 자유롭게 끝납니다. 앞다리 벨트 - 짝을 이루는 쇄골과 견갑골. 뒷다리(골반)의 벨트는 천골과 융합된 두 개의 골반 뼈로 구성됩니다.

근육 조직다양한 신체 움직임을 제공합니다. 사지의 가장 발달된 근육.

체강은 편평한 돔 모양의 근육으로 나뉩니다. 횡경막은 가슴과 복부로 들어갑니다. 가슴 - 심장, 복부 - 위, 창자, 간, 신장 및 기타 기관.

소화 시스템 소화관이 길어지는 것이 특징입니다. 음식은 땀샘에서 분비되는 타액의 영향으로 구강에서 소화되기 시작합니다. 위는 단원제입니다. 벽에는 소화액을 분비하는 수많은 땀샘이 있습니다. 내장: 얇고 두껍습니다. 소장에서 음식은 소화액의 영향으로 소화됩니다. 소장 벽의 세포를 통한 영양소는 혈액으로 들어가고 소화되지 않은 음식의 잔해는 직장으로 들어가 항문을 통해 제거됩니다.

호흡기 체계 . 폐는 매우 탄력적입니다. 공기는 후두, 기관, 기관지와 같은 호흡기를 통해 들어갑니다. 흡입 및 호기는 늑간근과 횡경막의 참여로 수행됩니다. 포유류의 후두에는 성대가 있습니다.

순환 시스템.두꺼운 심실 벽이 있는 4개의 챔버로 구성된 심장은 빠른 혈액 순환을 제공하여 신체 조직에 산소와 산소를 운반합니다. 영양소부패 제품에서 해방시킵니다.

배설 시스템. 콩 모양의 신장은 척추 측면의 요추 부위에 있습니다. 그들에서 형성된 소변은 요관을 따라 방광으로 흘러 들어가고 요도를 통해 밖으로 나옵니다.

대사높은 수준에서. 이로 인해 코트뿐만 아니라 (경우에 따라 두꺼운 피하 지방층까지) 체온이 높고 온도 조절 (피부 모세 혈관의 팽창 또는 수축, 발한)으로 인해 일정합니다.

신경계. 특별 개발전뇌와 피질에 도달했습니다. 대부분의 종에서 대뇌 주름과 깊은 홈이 있는 회선을 형성합니다. 주름과 회선이 많을수록 동물의 행동이 더 복잡해집니다.

재생산 및 개발. 암컷은 한 쌍의 난소를 가지고 있고 수컷은 한 쌍의 고환을 가지고 있습니다. 현미경 계란. 정자에 의한 난자의 수정은 암컷의 난관에서 일어나고 자궁에서 배아의 발달은 어린이 장소- 태반. 태반의 혈관과 밀착되어 있는 배아의 혈관은 산모의 몸에서 필요한 모든 영양분과 산소를 ​​공급받고 대사산물은 산모의 몸에서 제거됩니다.

분리: 식충 동물(뒤쥐, 고슴도치, desman, 두더지), 박쥐 (박쥐: 우한, 저녁, 가죽), 설치류(생쥐, 고퍼, 다람쥐), lagomorphs(토끼, 토끼, 피카), 약탈적인(가족: 늑대, 고양이, 곰, 담비), 기각류(물개, 해마), 고래류 e (고래, 돌고래), 우제류(사슴, 염소, 숫양, 멧돼지, 하마), 장비(말, 당나귀, 얼룩말, 코뿔소, 테이퍼), 영장류(반원숭이: 여우원숭이, 안경원숭이; 원숭이: 원숭이, 짧은꼬리원숭이, 오랑우탄, 고릴라).

하위 왕국 단세포.

몸은 하나의 세포로 구성되어 있습니다. 다세포 세포와 형태학적으로 유사하지만 세포의 일반적인 기능(대사, 단백질 합성 등) 외에도 통합 유기체의 기능(영양, 운동, 번식, 불리한 조건으로부터의 보호)을 수행한다는 점에서 생리학적으로 다릅니다. ) 그들은 셀의 구조적 요소에 의해 수행됩니다. - 소기관.단순 x의 수명 주기는 단세포 조직의 개발 단계로 구성됩니다. J C. m / t 무성 생식 유형 (분할에서 분열로), 유성 생식 (접합체에서 접합체로) 또는 유성과 무성 교대로 만 특징 지어집니다. 대부분의 pr-x는 작은 유기체입니다. 평균 크기는 수십 마이크로미터입니다. 체형이 다릅니다. 대칭은 방사상(radiolarians, 해바라기), 양측(flagellates, foraminifers), 병진 회전(나선형으로 꼬인 껍질이 있는 foraminifers), 일부 메타메트리에서 세로 축을 따라 구조의 반복성입니다. 삶. 형태: 아메바이드(살아있는 생활 방식), 껍데기(앉아 있는 저서 생물), 편모 및 섬모, 방사형 및 방사형(플랑크톤), 스토킹 앉아), 간질(좁은 몸체-우물), 휴식(포자, 포자). 세포: 핵(m/t 여러 개)과 3층 막으로 제한되는 세포질로부터. Cyt-ma: 엑토플라즘(외부, 투명, 조밀한 층), 소포체(과립형). 소포체 - 핵, 미토콘드리아, 리보솜, 리소좀, EPS.ap.Golgi 그들은 지지, 수축 원섬유, 소화, 수축과 같은 특별한 소기관을 가지고 있습니다. 액포 등

유형 Sarcomastigophora-sarcomastigophora-25000인치 Har-no: 편모의 존재(cl. 편모-자랍니다. 그리고 동물 편모) 또는 거짓 다리-pseudopodia(cl. sarcod-amoeba, 태양열) 2 하위 유형: sarcode(Sarcodina)(클래스: rhizopoda(Rhizopoda), 광선( Radiolaria), 해바라기(Heliozoa)) 및 편모류(Mastigophora) 편모류는 가장 다양한 식품 유형, 운동 소기관 및 기타 개체를 가지고 있습니다. (강: 편모 식물(Phitomastigophorea) 및 살아있는 편모(Zoomastig-rea)) 성 과정은 교미이지만 대부분의 종은 무성 생식을 합니다.

50. 생명체 조직 수준.생명의 기원과 발달의 주요 단계를 고려하기 전에 생물의 본질과 지구상 조직의 주요 수준에 대한 아이디어를 얻을 필요가 있습니다. 변증 법적 유물론의 관점에서 F. Engels는 인생을 특별한 것으로 특징지었습니다. 물질 운동의 생물학적 형태.지구상의 생명체는 고분자 유기화합물을 주성분으로 하는 신체의 존재 방식이며, 그 주요 성분은 다음과 같다. 단백질과 핵산주요 구조 및 기능 구성 요소 인 단백질뿐만 아니라 시스템의 자체 재생산이 불가능한 정보 전달자 없이는 어떤 형태의 살아있는 유기체도 오랫동안 존재할 수 없기 때문입니다. 즉, 핵산 분자.

생물의 주요 속성은 신진 대사, 번식, 유전, 가변성, 성장, 발달, 이동성, 과민성, 적응성입니다. 이러한 속성 중 어느 것도 생물과 무생물 사이에 뚜렷한 경계를 긋는 것을 허용하지 않으며, 이러한 특징의 총체에 의해서만 충분히 확실하게 생명을 특성화할 수 있습니다. 오늘은 한마디로 생물공변량 중복에 의해 자기 재생산하는 거대 분자 시스템으로 특징 지어 질 수 있습니다. .

지구상의 생명체는 매우 다양한 형태의 생물과 그들의 연관성으로 대표됩니다. 이 모든 다양성에서 다양한 수준을 구분할 수 있습니다(연구의 접근 방식과 목적에 따라 다름). 생물 전체를 고려할 때 다음과 같은 수준의 생명 조직이 구별됩니다: 분자 유전, 개체 발생, 개체군 및 생물 지구세. 고려하다 간략한 특성진화론적 관점에서 볼 때 가장 중요한 것으로 보이는 이러한 수준의 조직 및 이와 관련된 기본 프로세스입니다.

몰진 Lv.이 수준의 삶의 조직 yavl의 주요 구조. 분자 NK.기본 단위 - 유전자,주요 기본 현상을 고려할 수 있습니다. 공변량 중복,구조적 변화 - 돌연변이단백질 분자의 정보 전달 및 구현. 이 수준의 생물 조직은 진화 발달의 기본 프로세스의 본질에 대한 아이디어를 제공합니다.

온토제넷 ur.기본 구조 yavl 개인,대표. 형태생리학적 단위, 기원. 하나의 접합자, 배우자, 포자, 신장에서. 이 수준의 주요 프로세스는 다음과 같습니다. 개체 발생 -(특정 환경 조건 하에서) 유전 정보를 완전한 유기체로 실현하는 과정(배아 세포에서 유기체의 죽음까지의 발달 과정), 즉 자연 선택에 의한 승인.

인기 종 ur.이 수준은 특정 공간에 거주하는 개인의 협회를 특징 짓고 형태 생리 학적 조직에서 유사한 특수한 별개의 초 유기체 형태의 생명체 조직입니다. 더욱이, 개체군은 개인의 판믹(자유로운 이종 교배) 단위이고, 종은 그러한 판믹 단위인 개체군의 조합으로 구성된 유 전적으로 폐쇄된 시스템입니다. 현재 식별 기본 구조, 재료, 현상 및 요인진화론적 입장에서 살아있는 조직의 주어진 수준. 기본 구조는 모집단이고 기본 재료는 돌연변이입니다. 다른 유형, 기본 현상-인구의 유전형 구성의 변화 및 기본 요인-돌연변이 과정, 생명의 물결, 고립 및 자연 선택.

생물지구세학적 수준.이 수준은 지구 생물권의 기본 단위에서 발생하는 과정을 결합합니다(생물이 주요 역할을 하는 형성에서 지구 껍질)- 생물 지리학,지구 생물권의 다른 유사한 협회와 지각 가능한 경계로 구별되는 지구 표면의 특정 영역에 해당하는 일련의 생명체 및 비활성 구성 요소를 나타냅니다. Biogeocenosis는 생물권의 생지 화학 작업의 주요 단위입니다. 또한, 생물지구세증은 개체군에서 발생하는 기본적인 진화적 변형을 위한 무대입니다.


유사한 정보.


200만 마리가 넘는 많은 종류의 동물이 있습니다. 다음 위치에 배치해야 합니다. 여러 떼, 그렇지 않으면 그러한 다양성을 이해하기 어렵습니다. 동물의 다양성에 대한 연구는 동물 분류학. 동물 분류학의 주요 임무는 동물을 그룹으로, 즉 분류하는 것입니다. 분류의 기본 단위는 동물 종입니다. 동물 종의 의미 전체유기체 또는 개인비슷한 구조, 생활 방식을 가지고 있으며 비옥 한 자손 형성과 교배하고 특정 영토에 거주 할 수 있습니다. 차이점에도 불구하고 우리의 모든 집 개는 같은 것에 속합니다. 정신- 개. 밀접하게 관련된 동물 종은 특별한 그룹으로 결합됩니다. . 예를 들어, 보다개와 보다늑대가 속한 친절한늑대. 만약에 친절한자연의 동물은 밀접한 관련이 없습니다 친절한, 그것과 유사하게 여전히 독립적으로 구별됩니다. . 가깝다, 비슷하다 출산동물은 하나에 속한다 가족. 예를 들어, 늑대와 너구리의 일부이다 가족들다음을 포함하는 늑대 여우와 여우.
가깝다, 비슷하다 가족들~로 합병하다 분리, 분리- 안에 수업, 클래스- 안에 유형, 유형- 안에 하위 왕국, 하위 왕국- 안에 왕국. 그래서, 가족늑대는 일부 분리포식성, 여기에는 다음도 포함됩니다. 가족들고양이과(예: 고양이, 스라소니, 호랑이, 표범, 사자), 족제비과(예: 담비, 담비, 족제비, 흰족제비) 및 곰(예: 갈색 곰, 북극곰). 분리포식자는 단지 분리 수업포유류, 또는 새끼에게 젖을 먹이는 동물. 수업포유류는 유형모든 대표자 (물고기, 양서류, 파충류, 새, 동물)가 내부 골격 인 화음을 가지고있는 척색 동물. 유형 chordates는 단지 하나의 유형 하위 왕국다세포 동물.

동물 하위 왕국

동물의 하위 왕국은 두 개뿐입니다. 원생 동물문동물, 또는 단세포동물, 그리고 다세포동물. 그들의 주요 차이점은 원생 동물에서 각각 - 이것은 독립적인유기체. 세포 다세포동물은 유기체다양한 기능을 수행합니다. 일부는 보호 기능을 하고 다른 기능은 음식을 얻거나 소화하는 등의 기능을 합니다. 이 세포는 신체 외부에서 살 수 없습니다. 하위 왕국단세포와 다세포는 동물의 왕국을 구성합니다. 왕국동물은 모든 동물의 특징적인 징후에 따라 구별됩니다.

  • 일반적으로 유기 물질을 사용한 영양, 살아있는 유기체; 세포 구조에 조밀 한 외피 부족;
  • 대부분의 경우 이동성 및 이동 장치의 존재.

따라서 주요 체계적인 동물 그룹은 다음과 같습니다. 왕국, 하위 왕국, 유형, 수업, 분리, 가족, , 보다. 이 계획에서 왕국- 가장 높고 가장 큰 체계적인 그룹동물, 그리고 보다- 주요 소그룹.
동물을 그룹으로 나누는 것은 임의로 하는 것이 아니라 상세한 연구를 바탕으로 한 과학적 데이터에 따라 이루어집니다.

지구에 살고 사는 동물의 모든 다양성을 혼동하지 않으려면 서로 연결된 그룹으로 나눌 필요가 있습니다. 즉, 동물을 분류해야 합니다. 과학은 특히 모든 살아있는 유기체와 동물의 분류를 다룹니다. 살아있는 세계의 체계.

하지만 살아있는 자연지구는 이미 인간에 의해 잘 연구되었으며 현재 그들은 이전에 알려지지 않은 새로운 종의 동물을 계속 발견하고 있습니다. 과학자와 연구자들은 설명합니다. 새로운 종류그런 다음 동물 분류에 따라 하나 또는 다른 그룹에 할당합니다.

동물 분류에서 가장 중요한 것은 종의 개념입니다. 생물학에서 보다비슷한 구조와 생활 방식을 가진 개체들의 집합체로, 서로 교배하면 생식 능력이 있는 자손을 낳을 수 있습니다. 종의 예: 고양이, 호모 사피엔스, 집 참새, 고래 상어.

관련 종은 속으로, 관련 속은 과로, 과는 목으로, 목은 강으로, 강은 유형으로 결합됩니다. 유형은 동물의 왕국을 구성합니다. 동시에 하위 왕국, 하위 유형, 하위 클래스 등 중간 그룹이 종종 구별됩니다.

인류 역사를 통틀어 사람들은 다른 나라동물 종을 발견하고 묘사했습니다. 그들은 그들에게 이름을 지어주었습니다. 종종 동일한 종은 다른 장소에서 다르게 호출되었습니다. 생물 분류의 모호성을 방지하기 위해 18세기 K. Linnaeus는 소위 이진 명명법. 이것은 두 개의 라틴어 단어로 구성된 종 이름을 부여하는 방법입니다. 첫 번째 단어는 해당 동물 종이 속하는 속을 나타내고 두 번째 단어는 종을 지정합니다. 예를 들어 붉은 캥거루는 라틴어로 Macropus rufus라고 합니다. 여기서 Macropus라는 단어는 라틴어 이름거대한 캥거루의 속, 첫 번째 단어와 조합된 rufus라는 단어는 종을 고유하게 분류합니다.

동물 분류는 동물 그룹 간의 진화 및 관련 관계를 반영하도록 설계되었습니다. 단세포 동물은 하위 왕국 원생 동물에서 통합됩니다 (현재는 일반적으로 별도의 왕국에서 격리되어 있음). 이 하위 왕국에서는 유형이 구별됩니다: 섬모류, Sarcodidae 등. 다세포 동물은 별도의 하위 왕국으로 분류됩니다. 여기에서 장, 편평, 원형, 환형 동물, 연체 동물, 절지 동물, 척색 동물의 유형이 구별됩니다.

chordates의 유형에서 클래스는 구별됩니다 연골어류그리고 경골 물고기, 양서류, 파충류, 조류 및 포유류.

지구상의 동물 세계의 진화는 단세포 형태에서 다세포 형태로 발전했으며, 이후 복잡한 기관 시스템을 개발했습니다(골격이 나타났고, 신경계등). 조류와 포유류는 가장 복잡한 구조를 가지고 있습니다.

동물 그룹은 종의 수, 자연에서의 역할 측면에서 서로 동등하지 않습니다. 따라서 동물학 연구에서 일반적으로 더 자세히 고려됩니다. 별도의 수업한 유형은 일반적으로 다른 유형으로 간주됩니다. 예를 들어, Ciliates 유형은 자세히 고려되지만 이 유형의 개별 클래스는 아닙니다. Chordata 유형에 속하는 클래스는 각각 별도로 간주됩니다.

동물 계통학- 동물 유기체의 다양성을 연구하고 그룹으로 분류하는 분류학의 한 분야입니다.동물 분류학의 기초는 K. Linnaeus "The System of Nature"(1735)의 작업에 놓였습니다. 가장 많이 일반 원칙동물 분류는 다음과 같습니다.

동물의 분류는 다음과 같습니다. 기본체계적인 범주: 왕국 , 유형 , 수업 , , 가족 , 그리고 보다 .

가장 작은 분류 단위는 보다 - 구조 및 생명 기능의 공통 유전 적 특징을 가지고 있고 자유로운 교배가 가능하고 비옥 한 자손을 낳고 특정 서식지를 차지하는 일련의 개인-범위.

동물을 분류하는 가장 큰 단위는 왕국 .

하위 분류군의 분류군이 상위 분류군의 체계적 단위로 통합되는 것은 구조와 생명 기능의 유사성뿐만 아니라 역사적 관계, 즉 공통 조상으로부터의 기원에 근거합니다. 공통 기원을 기반으로 한 유기체 시스템을 호출합니다. 자연스러운 , 유사성에만 기초하고 관계의 정도에 관계없이 시스템 - 인공의 .

개별 동물 그룹의 분류에서 접두사가 있는 보조 범주도 사용됩니다. 아래에 - 그리고 ~ 위에 - (예를 들어, 하위 왕국 단세포, 상위 클래스 물고기자리).

각 동물 종에는 두 단어, 즉 이진 명명법으로 구성된 자체 학명이 있습니다. 이진 명명법- 두 종의 이름, 첫 번째 단어는 다음을 나타냅니다. 가계, 그리고 두 번째 - 보기에서(예: 국내 개, 불곰).

현재 약 200만 종의 동물이 알려져 있으며 과학자들이 매년 수천 종의 새로운 종을 설명함에 따라 이 수치는 증가하고 있습니다. 동물은 다양한 특성에 따라 그룹으로 나눌 수 있습니다. 음식 섭취에 따라 동물은 다음과 같이 나뉩니다. 초식성(사슴, 영양 등), 육식 동물(호랑이, 담비, 늑대 등) 및 잡식성(갈색 곰). 세포의 수에 따라 동물은 다음과 같이 나뉩니다. 단세포,그 몸은 하나의 세포로 구성되어 있습니다 (아메바-프로테우스, infusoria-shoe 등); 식민지 주민,몸은 서로 결합된 동일한 세포 그룹으로 구성됩니다(volvox, evdorina, 산호) 다세포,구조와 기능이 다르고 장기 및 장기 시스템(강장동물, 벌레 등)을 형성할 수 있는 많은 수의 세포로 구성됩니다. 차례로 다세포 동물은 그룹으로 나뉩니다.

ㅏ) 세균 층의 수에 따라:

드보샤로비-배아 발달 동안 신체가 두 개의 배엽으로 형성되는 동물: 외배엽그리고 내배엽(스펀지, 강장제)

삼층 -몸이 3개의 배엽으로 구성된 동물: 외배엽, 내배엽그리고 중배엽(다른 유형)

비) 신체 대칭:

전대칭 -살이 여러 대칭면을 유지할 수 있는 동물(스펀지, 강장동물)

이진 대칭,또는 양측 -살이 한 평면에만 그려질 수 있는 동물, 몸을 두 부분으로 나누고 서로 거울(다세포의 나머지 부분) , 극피 동물) 이진 대칭 동물 입 모양에 따라배아 발달 동안은 다음과 같이 나뉩니다. 프로토스(평평하고 환형동물, 연체동물, 절지동물) 및 후구동물(극피동물, 척색동물).

안에) ~에체강 유형:

비어 있는- 기관 사이의 틈이 단층 상피로 늘어선 동물(회충)

보조 캐비티,또는 체질 -장기 사이의 공간에 고유한 상피가 늘어선 동물(환형동물, 극피동물, 척색 동물)

즈미샤노포즈닌니 - 2차 체강이 1차 체강의 잔해와 합쳐져 혼합강을 형성하는 동물 - 믹소셀(절지동물).

왕국 동물에는 단세포 및 다세포의 두 가지 하위 왕국으로 결합된 20개 이상의 유형이 포함됩니다.

동물의 주요 그룹

따라서 동물 분류학은 특정 체계적 단위를 사용하고 동물을 분류하여 동물 세계 시스템에서 종의 위치를 ​​결정하는 동물 다양성 연구에 참여합니다.

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