章 昆虫分类的基本原理

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昆虫分类原理

昆虫分类原理

■物种的特征:
(1)进化的基本单位 (2)占有一定的分布空间 (3)以种群形式存在的繁殖群体 (4)物种间生殖隔离
第一节 分类的基本原理和方法
(四)分类特征
昆虫分类学的物质基础,是昆虫身体上的各类 不同特征,主要包括:
形态学特征
生态学特征
生理学生物化学特征 地理学特征
分子生物学特征
第一节 分类的基本原理和方法
(六) 分类检索表
编 制 检 索 表 要 使 用 1.典型特征 2.绝对性状
3.严格对称
4.简练文字
第一节 分类的基本原理和方法
双命名法
菜粉蝶 Pieris rapae L. 属名 种名 定名人姓氏
第一节 分类的基本原理和方法
1.学名的构成
三名法:
一个亚种的学名由3个拉丁词组成,即属名 + 种 名 + 亚种名,即在种名之后再加上1个亚种名,就构 成了“三名” 。如东亚飞蝗Locusta migratoria manilensis(Meyen)。
D.前翅为半翅,多具臭腺….半翅目
DD.前翅质地相同,多为膜质,部分种类具蜡腺……同翅目
注意检索表的格式,检索表所 含的类群数与条数是什么关系?
(六) 分类检索表

检 索 表 的 使 用
1.无论使用哪种检索表,都必须从第一条 开始查起,绝对不得从中间插入。 2.双向式检索表,所检索标本的特征必符 合两项其中之一。 3.符合某项时,根据该项所引出的条数继 续向下检索,直至检索到类检索表
A.口器咀嚼式
成包孕式检索表:
B.前、后翅均为膜质…………………………………………膜翅目
检 索 表 的 制 作
BB.前翅加厚,后翅膜质
C.前翅鞘质;前足非捕捉足………………………………鞘翅目

第五章昆虫分类

第五章昆虫分类

是指同一基因型在不同生态条件下产 生的不同表现型,形态 上有明显差异。 这种变异不能遗传,随着生态条件的恢 复,其 子代也就失去了这种变异,而 恢复原来的性状,如东亚飞蝗的 群居 型与散居型,蛱蝶的春型、夏型等。
3 )型( Morphs )或变型( Variety ) 指在相同的物种中,在外形、颜色、花斑等方面有
3 )内部形态特征: 如马氏管的数目、形状,
滤室的有无,雌性受精囊的形 状等。内部形态特征。这些特 征常常用于高级阶元的系统发 育研究。
4 )超微结构特征: 是指在电子显微镜下才能观 察到的结构特征, 如体表、卵 壳的一些表面结构、精子的结 构等。
1— 南美斑潜蝇; 2— 美洲斑潜蝇; 3— 番茄斑潜蝇; 4— 豌豆彩潜蝇
2 、胚胎学特征及幼期特征
胚胎发育特征和幼期(卵、幼虫、蛹)的特征均可用于 分类学研究。对于幼期特征进行研究不仅可以作为一个重要的 分类指标,同时对于农业害虫的治理也有重要的指导意义,因 为很多昆虫是以其幼虫危害农作物的。但幼虫分类鉴定则是非 常困难的!!
Locusta
Locusta migratoria L. Locusta migratoria manile nsis (Meyen)
4 、种下阶元
物种内并非均匀一致,而是由一系列居(种)群所组成。 不同居群间由于遗传变异而产生差异,所以出现了一些种下分 类阶元。
1 )亚种 (Subspecies)
2 、物种概念
物种( Species )概念是分类学的核心问题之一,因此必 须对物种的概念有一个基本的了解。
有关物种的判别标准争议很大,定义也很多,有形态学 的物种定义,生物学的物种定义,系统发育的物种定义等等 ,例如影响较大的是生物学物种定义,即“物种是自然界能 够交配、产生可育后代,并与其它种群存在生殖隔离的群 体”。

昆虫分类的原理和方法

昆虫分类的原理和方法

昆虫分类的原理和方法昆虫是我们生活中不可缺少的一部分,它们在生态系统中发挥着重要的作用。

但是,昆虫种类繁多,分类也是一件十分复杂的事情。

那么,昆虫如何分类呢?本文将从昆虫分类的原理和方法两个方面阐述昆虫分类的具体过程。

一、昆虫分类的原理昆虫分类的原理基于种类的相似性,即具有相似特征的昆虫被归为同一类别。

这些类别是根据昆虫的形态、生态、遗传特征等方面进行设计和分类的。

在昆虫分类过程中,一个昆虫被归为某一类别时,必须要满足以下条件:1. 形态特征相似。

分类的基础是昆虫的形态相似,即体型、体色、大小、翅膀和触角的数量和形状等方面的相似性。

这些个体特征都能够反映出昆虫群体的分类。

2. 生态习性相似。

昆虫的生态角色也是分类的一个重要标准。

例如,食性相同的昆虫会被归为同一类别,而生活在同一生态环境中的昆虫也可能彼此相似。

3. 遗传特征相似。

现在的昆虫分类方法不仅包括形态方面的分类,还包括遗传物质的分析。

遗传物质的分析能揭示昆虫间的遗传相似性和变异程度,并对昆虫分类和进化关系的研究起到重要的作用。

例如,在黄瓜田中,各种害虫的DNA均不相同,这些差异被用来进行害虫种的区分。

二、昆虫分类的方法昆虫分类主要包括形态分类、生态分类和分子生物学分类三种方法。

1. 形态分类昆虫分类中最为传统的一种方式是基于昆虫形态特征进行分类。

这种分类方法基于国际昆虫学家协会的规范,将昆虫分为几十种不同的类别,以趋同性或同源性为基础进行分类。

这些类别包括:纤细昆虫,长翅昆虫,裸颚亚纲昆虫等。

2. 生态分类昆虫分类和生态学关系密不可分。

同一类昆虫在生态角色上具有较高的相似性,因此,昆虫分类往往以昆虫的生态角色为主要特征之一。

例如,食性相同的两种昆虫、分布在相似生态条件下的同种昆虫等都能被归入同一类别。

3. 分子生物学分类分子生物学技术是昆虫分类研究的一个新领域。

通过检测DNA序列遗传物质的变化,昆虫的进化历史关系被揭示出来。

这种分类方式是基于昆虫的遗传特征,将昆虫分类为不同群体,更多地告诉了人们进化和遗传的基本规律,并为昆虫进化和分类的研究提供了新的思路。

6-第二章 第一节 昆虫分类的基本原理和方法(3)

6-第二章 第一节 昆虫分类的基本原理和方法(3)
姐妹种、近缘种、生理学种、隐种、复合体、种团、大种
(二)分类(classification)
根据物种之间的异同,确定所属的分类阶元层次,制定 各个物类的分类系统,为了防止已被描述定名的大量物种 的纷乱堆摊,包括较多的推理和理论。
它分类工作者必须决定两个相似的类型是同为一种,还是 分属于两种。他必须决定两个种的相同特征是由于习性的 趋同还是由于类缘关系的接近。
亚属 Subgenus
* 种 Species
亚种 Subspecies
❖ 基本单元:种; ❖ 主要单元:纲、目、科、属; ❖ 次生单元:亚纲、总目、亚目、总科、亚科、亚种。
基本单元和主要单元是昆虫分类必不可少的单元。 次生单元常根据分类的需要增加或省略。 在所有的分类单元中,种是客观存在的实体,而其他分类 单元则是人为划分的抽象分类单位。
(一)分类单元和分类阶元
*界 Kingdom
动物界 Animalia
*门 Phylum
节肢动物门 Arthropoda
亚门 Subphylum
昆虫纲 Insect
总纲 Superclass
鞘翅目 Coleoptera
* 纲 Class
象甲科 Curculion-idae)
亚纲 Subclass
象甲属 Sitophilus
❖ 型(morph):种内存在的不同形态类型。可因季节、 生境、性别等差异而形成。
❖ 生态宗(ecological race):种内适应本地区生态条件的 种群集合。这种变异不能遗传,随着生态条件的恢复, 其子代也就失去这种变异而恢复原始性状。
无生殖隔离
有生殖隔离
形态一样的
同域的
(1)同种群
异域的
(2)同亚种

主要昆虫种类及特征

主要昆虫种类及特征

二、物种
物种是分类、繁殖、进化的最基本单元。 生物学物种概念:物种是在自然界能够交配、产 生可育后代,并与其它种群存在生殖隔离的 群体。(Mayr,1969-1992)。
三、种下阶元
亚种:由于地理隔离,不同种群各自向不同方向 演化,有相当大的趋异,但不存在生殖隔离。 动物分类学中只承认“地理亚种”。
大多数农林害虫隶属于直翅目、半翅目、同翅目、鞘 翅目、鳞翅目、双翅目、膜翅目;
天敌隶属于直翅目、半翅目、鞘翅目、双翅目、膜翅 目、脉翅目、蜻蜓目、螳螂目等。
1.直翅目Orthoptera
体中到大型;触角丝状或剑状, 咀嚼式口器,复眼发达,单眼2-3 个。前翅革质,后翅膜质;产卵器 发达,尾须1对;雄性具发音器。 渐变态;卵生,单产或块产; 雌虫产卵于土内、土表或植物组织 内。若虫一般4-6龄,多植食性, 少部分肉食性。
五、模式和优先权
模式标本type:当一个分类单元被作为新种描述发表时,必须 指定一个或多个标本作为其模式,这些标本即为模式标本。 正模 (配模) 副模
优先权:一个分类单元的有效名称是最早给予它的可用名称。
时间优先 异名 页序优先 同名
六、分类检索表
分类检索表(identification key) 是用对比分析和归 纳的方法,从不同分类单元的特征中选出比较重要、
小至中型,复眼发达,单 眼2个或无,刺吸式口器,喙 基部自头的前方伸出;触角 丝状,4~5节;中胸小盾片 三角形。前翅半鞘翅;跗节3 节;水生种类有游泳足,捕 捉足等几种。腹部第4~6节 背面各有一臭腺孔; 渐变态,植食性为主,少 数种类肉食性。

1)蝽科Pentatomidae
体中到大型,触角4-5节, 喙4节,单眼1对;中胸小盾片发 达,三角形。前翅膜区上有多 数纵脉,从一基横脉上伸出。

昆虫分类学 - 上

昆虫分类学 - 上

跳虫一般生活在潮湿场所,以腐殖质和菌类为主要食 物,或取食孢子、发芽的种子;也有栖息在水面上取 食藻类的。 全世界已知约6000种,我国已知200种左右。
昆虫纲的分类:3.双尾目Diplura
形态特征:
体细长,一般2-5mm,藏 蛱尾虫49mm。口器咀嚼式, 内口式;触角丝状或念珠状; 无单眼和复眼;尾须或细长 多节或铗状不分节。
昆虫纲的分类:7.蜻蜓目 Odonata
昆虫纲的分类:7.蜻蜓目 Odonata
昆虫纲的分类:7.蜻蜓目 Odonata
蜻蜓目昆虫通称蜻蜓与豆娘,二者稚虫区别如下: 蜻蜓:体粗短;头部的宽度比胸部和腹部窄。 豆娘:体细长;头部的宽度比胸部和腹部宽;腹末 有2-3个叶片状尾鳃。
蜻蜓稚虫
豆娘稚虫
昆虫纲的分类:7.蜻蜓目 Odonata
昆虫纲的分类:6.蜉蝣目 Ephemeroptera
昆虫纲的分类:6.蜉蝣目 Ephemeroptera
生物学习性:ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
原变态。幼期生活于水中,腹节侧面有4-7对气管鳃, 主要取食藻类,但它本身又是淡水鱼类的重要饲料。 成虫生命短暂,不取食。成虫有趋光和婚飞习性。 全世界已知约2250种,我国记载250余种。
昆虫纲的分类:3.双尾目Diplura
昆虫纲的分类:3.双尾目Diplura
生物学习性:
表变态。 极怕光,喜阴暗潮湿,一般在 土表腐殖质层的枯枝落叶中、 腐烂的树干或石缝中,或蚁穴 与洞穴中。 全世界已知800余种,我国已 知约40种,其中伟蛱釟为国家 II级重点保护野生动物。
昆虫纲的分类:4.石蛃目 Archeognatha
昆虫纲的分类:9.螳螂目 Mantodea
生物学习性:
卵产于卵鞘中,卵鞘(中药中叫螵蛸)常附于树的枝 干上。螵蛸可治小儿夜尿,以桑螵蛸效果最好。

第四章 昆虫的分类

第四章 昆虫的分类

7、衣鱼目Zygentoma
鉴别特征 体呈纺锤形, 胸部较宽,腹端较尖; 复眼退化;上颚双关 节式;下颚须5节(少 数6节);腹部11节, 2~9腹节具成对刺突; 腹末有丝状尾须和中 尾丝故似3尾状。
7、衣鱼目Zygentoma
生物学特性 表变态,成虫需要脱皮13~ 60次。分布甚广,喜温暖、潮湿环境,大 部分生活在湿地、朽木、土中、林地腐叶 间,取食纸张、书籍、粮食、丝制品。 重要性 害虫 分类概况 已知250种,中国已知约8种, 如常见的多毛栉衣鱼Ctenolepisma villosa (Fabricius)。
(二)优先律
在动物分类的实践中,经常发生1个物种被
两个或多个作者分别多次作为新种来记载 发表的情况,因此1个种可能同时存有几个 名称,这时就要应用优先律。 即一个分类单元的名称是最早给予它的可 用名称。
(三)模式标本
当一个分类阶元被作为新种描述并发表时, 描述者必须指定1个或多个标本。
正模(holotype): 原作者记载新种时, 所指定的单个模式标本 。 副模(paratype): 原作者记载新种时, 除指定其中的1个标本作为正模外,其余的 标本均为副模。
第四章 昆虫的分类
第一节 昆虫分类的意义 第二节 昆虫分类的基本原理
第三节 六足总纲分类系统与纲、目特征
第四节 农业昆虫及螨类重要目、科概述
第一节 昆虫分类的意义
昆虫分类学就是用科学的方法,从形态、
生物学、生理、生态等方面加以研究,通 过比较分析,找出一种(类群)昆虫的特 殊性,识别种类,又通过概括归纳,找出 几种(类群)的共同性,归成大的类群, 整理出一个系统,即分类系统。
余种,如蓝小蜻Diplacodes bipunctata

昆虫的分类学如何对昆虫进行分类

昆虫的分类学如何对昆虫进行分类

昆虫的分类学如何对昆虫进行分类在自然界中,昆虫是最为庞大且种类繁多的一类生物。

为了更好地理解和研究昆虫,科学家们借助分类学的方法对昆虫进行分类。

通过昆虫的共性和差异,昆虫分类学将昆虫群体划分为不同的类、目、科等级别。

接下来,我们将介绍昆虫分类学的基本原理和方法,并探讨其在对昆虫进行分类方面的应用。

一、昆虫分类学的基本原理昆虫分类学基于生物分类学的理论,依据昆虫的形态、生态、遗传等方面的特征,将昆虫进行分类。

主要原理如下:1. 形态特征:通过观察昆虫的外部形态特征,如体长、体节、触角等,可以初步判断其所属类别。

例如,昆虫的翅膀形态、复眼的结构等是进行分类的重要依据。

2. 生态特征:昆虫的生活习性、生境选择等生态特征也对其分类起到重要作用。

比如,一些昆虫偏好栖息于水中,而另一些则栖息于陆地,这些特征与昆虫的亲缘关系有直接的关联。

3. 遗传关系:通过对昆虫的基因序列进行分析,可以更准确地判断昆虫的分类位置。

近年来,随着分子生物学技术的进步,将基因序列作为分类依据,在昆虫分类学中有着越来越重要的地位。

二、昆虫分类学的方法昆虫分类学依据较为严谨的方法进行分类,主要包括以下几种方法:1. 形态分类法:这是最为传统和常用的分类方法。

基于昆虫的形态特征,将其划分为不同的科、属、种等分类单位。

这种方法需要对昆虫的外部特征进行详细的观察和描述,从而确定其分类位置。

2. 化石分类法:该方法主要应用于古代昆虫的分类研究。

通过对保存完好的古昆虫化石进行形态分析,可以推测其在分类系统中的位置。

3. 分子分类法:随着分子生物学的发展,这一方法变得越来越重要。

通过对昆虫基因序列进行比对和分析,可以推断昆虫的亲缘关系。

这种方法更加客观准确,对昆虫分类学的发展起到了重要作用。

三、昆虫分类学的应用昆虫分类学在昆虫研究和保护中起着重要的作用。

下面我们来看一些昆虫分类学的具体应用:1. 种类鉴定:昆虫分类学方法可以帮助科研人员对新发现的昆虫进行鉴定和分类。

昆虫分类-1

昆虫分类-1
• 头部宽阔;口器咀嚼式,前口式;触角长丝状;复眼发达;单眼2~ 3个或缺如;
• 前胸发达,近方形;膜翅,前翅中脉与肘脉间多有横脉,后翅臀区发 达;两对翅停息时折叠平放在体背上;少数种类无翅或短翅;腿节侧 扁,跗节2-3节,具2爪及爪间突。
• 腹部10节,尾须多节长丝状或短小不分节。 • 稚虫体扁平;口器咀嚼式,上颚发达;复眼和单眼发达;触角丝状; 一些种类的头部、胸部或腹部腹面有指状气管鳃;有分节的尾须。
地理分布格局、种群的同域和异域关系。
四、生理学特征: 代谢因子、血清、蛋白质、脂肪、糖等。
如性信息素。
五、细胞学特征: 精子、细胞核、染色体(组成、行为)等。 六、分子生物学特征: 氨基酸和核苷酸序列等。
第三节 命名方法
小地各省—地蚕
一、命名法
1843年,英国科学促进会—第一部动物命名法规
的特征、采集地或寄主,或者和以人名来命名。
种名:
采用林奈的双名法命名,即一种昆虫的学名由属名和种 本名两个拉丁化的文字组成,属名在前,第1个字母 必须大写,种名在后,第1个字母小写,在种名之后 通常还附上命名人的姓,第1个字母也要大写。 如家蚕的命名为Bombyx mori Linne。
亚种名: 采用三名法,即将亚种名直接放在种名之后, 例如菜粉蝶东方亚种名为
• 表变态,多数种类生活在潮湿的石下或倒木树皮下、青 苔间,主要取食藻类、地衣和苔藓。多夜出性,活泼。 • 全世界已知2科约500多种,我国已知有1科18种。
衣鱼目 Zygentoma
• 体小至中型,被鳞片。 • 口器咀嚼式,下口式;上颚与头壳双关节连接;触角长 丝状;复眼退化或消失,背面不相接,单眼1-3个或缺; • 胸背面扁平,无翅; • 腹11节,第7-9节有成对的泡囊或刺突,少数第2-9节都 有成对的泡囊或刺突;腹末有中尾丝和尾须,两者几乎 等长。

昆虫学课件第五章 昆虫分类 基本原理

昆虫学课件第五章 昆虫分类 基本原理

十、优先律
是动物命名委员会的重要规定。即最早给予 一个物种的可用名,是有效的。 同物异名 异物同名
十一、检索表 (identification key)
检索表是鉴定昆虫种类的工具,广泛用于各分类单元 的鉴定。是便于分类鉴定而编制的引导式特征区别表。 检索表的编制是用对比分析和归纳的方法,从不同阶 元(目、科、属或种)中选出比较重要、明显而又稳定的 区别(相反或相对的)特征,制作成简短的条文,按一定 的格式排列而成。
八、模式标本
在发表新种时,第一次用于描述和记载新种 所用的标本,叫做模式标本(type) 。 (1)正模(Holotype):发表原始描述时所用的单 一标本,雌或雄。标签是红色。 (2)配模 (Allotype):发表原始描述时所用与正模 标本异性的标本,雌或雄。 (3)副模(Paratype):指在一个模式系列内除了正 模以外的其余标本。标签是黄色。
3、系统发育:探索物种之间的渊源。
三、物种概念
是分类的基本单元和客观存在(实实在在) 。是分类学的核心问题。
物种是在自然界中具有相同的形态特征和一 定的地理分布,能够自由交配和产生可育后代, 并与其它种存在生殖隔离形态相似性和亲 缘关系对种进行归类。种归类为属,属归类为科 ,依次有目、纲、界等。这些分类的等级称为分 类阶元。具体到每一研究对象,称为分类单元。
第五章 昆虫分类
第一节 昆虫分类的基本原理和方法
一、昆虫分类学定义 研究昆虫的命名、鉴定、描述及系统发育和 进化的科学。 近年来,称为昆虫系统学。
二、昆虫分类学的任务
1、鉴定 种的鉴定是分类学中最基础,也是 最艰苦和繁重的一项工作。 2、分类 在搞清物种的基础上,按物种的亲缘 建立一个分类系统,安排出更高级的分类阶元,如: 门、纲、目、科、属等。

昆虫分类检索表

昆虫分类检索表

第三章昆虫分类学§1 昆虫分类的基本原理自然界中的昆虫种类繁多,要正确地识别它们,就必须根据其形态特征、地理分布、生物学特性、生态要求等加以分析归纳,找出其亲缘关系进行系统分类。

昆虫在长期的演化过程中,形成了彼此间有亲缘关系和历史渊源的大小不同的自然类群。

所以,昆虫分类的任务除鉴别种类和确定名称外,还要研究昆虫种的渊源及系统发生,以探讨物种的起源、种群的形成、分布、进化与变异以及整个昆虫区系的形成、发展与演替,建立符合客观的分类系统。

在鉴定昆虫种类时,通常须按分类系统,依次(由高到低)鉴别所属阶元,以收到事半功倍的效果。

正确鉴定昆虫种类,对害虫防治和益虫的利用,具有重要的实践意义。

因为在种类繁多的昆虫中,种间差异有时是极其细微的,若稍有疏忽,就会造成失误。

此外,昆虫分类还是植物检疫、昆虫资源与区系调查、天敌昆虫的引进与利用等研究的重要基础。

一、分类的阶元:门、纲、目、科、属、种,另外还有亚门、亚纲、亚目、亚科、亚种、总目、总科、族、亚族。

现以东亚飞蝗(Locusta migratoria manilensis Meyen)为例,表示昆虫的分类地位和阶元如下:界(Kingdom):动物界(Animalia)门(Phylum):节肢动门(Arthropoda)纲(Class):昆虫纲(Insecta)亚纲(Subclass):有翅亚纲(Pterygota)目(Order):直翅目(Orthoptera)亚目(Suborder):蝗亚目(Locustodea)总科(superfamily):蝗总科(Locustoidea)科(Family):蝗科(Locustidae)亚科(Subfamily):蝗亚科(Locustinae)属(Genus):飞蝗属(Locusta)种(Species):飞蝗(migratoria)亚种(Subspecies):东亚飞蝗(manilensis)二、昆虫的命名和命名法规1、学名(scientific name):用拉丁文或拉丁化的文字组成的动物名称和分类单元。

昆虫分类学的基本原理

昆虫分类学的基本原理

昆虫分类学的基本原理昆虫分类学是生物学中研究昆虫种类、命名、分类和系统发育等问题的学科。

它是昆虫学的重要分支,具有广泛的应用价值。

本文将介绍昆虫分类学的基本原理,包括分类标准、分类等级和分类方法等内容。

一、分类标准昆虫分类学的基本原理是根据昆虫的形态特征和进化关系进行分类。

形态特征包括外部形态、生殖器官、触角、翅膀、足等方面的特征。

进化关系则通过分析昆虫的共同祖先和衍生特征来判断分类关系。

外部形态是昆虫分类中最主要的标准之一。

昆虫的体表形态特征包括体型大小、体节数目、背部鳞片或毛发覆盖、颜色和斑纹等。

这些特征的差异常常与昆虫的种类和系统发育密切相关。

昆虫的生殖器官也是分类的重要标准。

雄性昆虫的生殖器官包括交配器官和生殖腺,而雌性昆虫的生殖器官则包括产卵管和生殖腺。

这些器官的形态和结构对昆虫分类学的研究提供了重要线索。

二、分类等级昆虫分类按照一定的等级进行,从高到低依次为界门纲目科属种。

在具体的分类体系中,还可以进一步细分出亚门、亚纲、亚目、亚科、亚属等等。

界是生物分类学中最高的等级,目前昆虫学界的分类等级从动物界开始。

门是界的下一级分类,昆虫属于节肢动物门,与其他的节肢动物,如蜘蛛和甲壳类动物等,有着明显的区别。

纲是门的下一级分类,昆虫属于昆虫纲,是昆虫学独有的一个分类等级。

目是纲的下一级分类,昆虫目的划分是根据昆虫的形态特征和进化关系而得出的,如鳞翅目、鳞翅亚目、直翅目等。

科是目的下一级分类,昆虫科是根据昆虫的共同祖先和进化特征进行划分,如蝶科、蚁科、蚊科等。

属是科的下一级分类,属的划分是根据昆虫的形态和进化关系决定的,如铁线蚓属、苍蝇属。

种是属的下一级分类,种是具有相同形态特征和能够繁殖后代的个体被归为一种,如家蚕、蜜蜂等。

三、分类方法昆虫的分类方法有多种,包括形态分类法、遗传分类法和分子系统发育法等。

形态分类法是基于昆虫的外部形态特征进行分类,是传统的分类方法。

遗传分类法则是通过分析昆虫的遗传物质,如DNA序列,来判断分类关系。

(优选)章昆虫分类的基本原理Ppt

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种名。
东亚飞蝗 Locusta migratoria manilensis (Meyen)
属名 种名 亚种名 定名人姓氏
学名印刷时常用斜体,以便于识
别。属名第一个字母必须大写,其余 字母小写;种名和亚种名全部小写。 定名人的姓氏用正体,第一个字母大 写,其余用小写。
手写时常在学名下加上下划线, 以便于其它文字相区别。
栖境 寄主 寄生物 食物 行为学等
(4)地理特征 生物地理分布格局 种群的同域—异域关系等
(5)遗传学特征
细胞核学 同工酶 核酸序列 基因表达和调控
第三节 命名法
最初的命名法规是 在林奈(1758年)《自 然系统》(第10版)中 对生物命名原则的 基础上制定的。
现在使用的动物命名法规是 1999 年 修 订 的 《 国 际 动 物 命 名 法规》(第4版)。
• 是自然界能够交配、产生可育后代,并与 其它种群存在生殖隔离的群体(林萘)。
• 物种是显著的变种,是性状差异明显的个 体类群(达尔文)。
• 物种是进化单元,是生物系统线上的基本 环节,是分类的基本单元(陈世骧)。
•物种是客观存在的实体 •物种是繁殖群体 •物种是进化单元
四、分类阶元
在生物分类学中,常采用 界、门、纲、目、科、属、种 等范围由大到小的一系列分类 排序等级,这些排序等级就称 为分类阶元。
五、种下阶元
(2) 亚 种 subspecies : 是 指 具 有 地 理 分 化特征的种群,具体表现为同一种不 同区域个体群有不太显著的形态特征 或生物学特征上的区别。但相互间仍 能杂交,未达到种的级别。
东亚飞蝗Locusta migratoria manilensis 发 生于我国南部地区(左);
李四:

储粮昆虫学:昆虫分类的基本原理和方法

储粮昆虫学:昆虫分类的基本原理和方法

第二章储藏物昆虫的分类学本章提要:●昆虫分类的任务和意义●分类单元和阶梯●昆虫的命名法●昆虫分类检索表●昆虫钢的分目及储藏物昆虫所属的目●储藏物昆虫各目的特征●储藏物鞘翅目重要科的分类●储藏物鳞翅目重要科的分类第一节昆虫分类的基本原理和方法一、昆虫分类的任务和意义昆虫分类学(entomological taxonomy)是研究昆虫所属和决定种名及其相互亲缘关系的科学。

分类是认识客观事物的最基本的方法,远在原始时代,人类在生活实践中,就需要辨别周围的事物,如哪些是可吃的,哪些是不可吃的;哪些是有害的,哪些是无害的,就产生了初步的分类概念,随着生产的不断发展,人类对分类的要求也进一步提高,从个别的、表面的现象分类,进入到内在的、本质的分类,尤其是生物的分类,从特性的分类进入到自然系统的分类。

特别是随着科学的发展,新的实验手段的应用,分类学已不再是一门古老的学科,而是一门崭新的学科了。

目前地球上已知的昆虫达100余万种,即使在对昆虫有详细研究的国家,也不断有新种发现,估计全世界每年新记载的种类约在1万种以上。

因此有人估计,栖息在地球上的昆虫可能约有200万种,甚至1000万种,就是说绝大多数种类我们至今还不知道。

物质是可以认识的,但我们要认识它,必须有正确的方法,这就是分类方法。

生物都是由低等到高等进化而来的,都起源于共同的祖先。

在这样繁多的昆虫种类中,都有或近或远、或亲或疏的亲缘关系,有着进化上的连续性与间断性的对立统一。

生物分类,包括昆虫分类,就是要正确地反映出历史演化的过程,正确地反映这种潜在的系谱关系,这就是自然系统。

储藏物昆虫的分类也是如此,每次虫种调查,都会增加新的种类,这并不意味着昆虫种类真的在增加,只是我们认识昆虫的能力在提高,以往许多种类我们没有认识到而已。

昆虫分类和其他动、植物分类一样,有3项主要任务:首先是鉴定,就是确认物种及精确描述分种的工作;其次是分类,就是将物种排列成序,区别并排列出较高级的单元,建立一个分类系统;第三是对物种形成和进化因素进行研究,研究该物种如何发生,物种间的关系如何,以及这种关系具有什么意义等。

第四章 昆虫的分类

第四章 昆虫的分类


不同物种有生殖隔离。种由居群所组成,种是基本 单元,又是繁殖单元。

为了更详尽地起见,还有在纲、目、科、属下设“亚”
(sub)级的,如亚纲(Subclass)、亚目
(Suborder)、亚科(Subfamily)、亚属
(Subgenus)。

也有在目、科上加“总”(Super)级的,如总目
(Superorder)、总科(Superfamily)。

种是能够相互配育的自然种群的类群,这些类群与 其它近似类群有质的差别,并在生殖上相互隔离着, 它是生物进化过程中连续性与间断性统一的基本间 断形式。

科名以模式的属名加语尾-idae而成;亚科加语尾inae;族名加语尾-ini;总科名的语尾为-oidea;亚 目名和目名的语尾也有用-odea的,由于昆虫多数有 翅,目名多用-ptera (翅)结尾。属以上各阶元的 名称第一个字母一律大写。
昆虫的命名(nomenclature)、鉴定
(identification)、描述(description)及其 系统发。

昆虫分类系统运用比较分析找出特异性和概 括归纳找出共同性,反映其进化历史过程。

昆虫是动物界(Anima),节肢动物门 (Arthropoda),昆虫纲(Insecta)。纲以下的分 类和其它动物一样采用一系列的阶元,首先以血缘 的亲疏分为若干目(Order),目以下又分科 (Family),科下又分属(Genus),属下又分种 (Species),而以种为分类的基本阶元。
节有4齿,跗节基部有2齿,适于挖掘土壤和切碎植物
的根部。后翅长,伸出腹末如尾状。尾须长。产卵器
不发达。

以土栖为主。1-3年完成1代。以成虫或若虫在土壤深 处越冬。 蝼蛄是多食性地下害虫,喜欢栖息在温暖潮湿、腐植

一章昆虫分类学的基本原理

一章昆虫分类学的基本原理
分类单元(Taxon)是分类工作中的客观操作单位, 有特定的名称和分类特征。如一个具体的属、一个具体的 科、一个具体的目等。
2.2 分类阶元
分类阶元(Category)是由各分类单元按等级排列的分 类体系(hierarchy)。在分类学中有7个基本的分类阶元, 包括:界、门、纲、目、科、属、种。
通过分类阶元,我们可以了解一种或一类昆虫的 分类地位和进化程度,如棉铃虫Helicoverpa armigera (Hubner)的分类地位是:
分类中可以选择的特征很多,主要包括:
(1)形态学特征
形态学特征是分类学中最常用、最基本的特征,除 体长、体宽、颜色等一般的外部形态外,还用到一些特 殊构造(如外生殖器、各种腺体等)、内部形态(如消 化道、神经系统等)、胚胎学特征及胚后发育特征等。
(2)生理学特征
包括代谢因子、血清、蛋白质和其他生化差异、身 体分泌、基因性不育因子等。
物种概念 分类阶元 种下阶元 分类特征 命名原则 系统树
主要内容
1、物种概念
物种(species)既是一个分类学概念,又是一个生 物学概念。物种是分类的基本阶元,物种定义是分类学 的核心问题之一。它的定义很多,有关判别的标准争议 很大。人们普遍接受的是生物学物种概念,即“物种是 自然界能够交配、产生可育后代,并与其他种群存在有 生殖隔离的群体”。
5.2 命名法
(1)双名法
双名法(binomen)即昆虫种的学名由两个拉丁词构 成,第一个词为属名,第二个为种本名。如菜粉蝶 Pieris rapae L,棉蚜Aphis gossypii Glover等。分类学著作中, 学名后面还常常加上定名人的姓。但定名人的姓氏不包 括在双名法内。
当某一学名中的属名被修订或种名被更改时,原定名人的 姓氏要加圆括号,以便查对。如三化螟最初学名为Schoenobius incertulas Walker, 70年代将该种移入Tryporyza属,学名成为 Tryporyza incertulas (Walker),80年代,又将该种移入 Scirpophaga属,学名又成为Scirpophaga incertulas (Walker)

第三章昆虫分类学

第三章昆虫分类学

第三章昆虫分类学第一节昆虫分类的基本原理自然界中的昆虫种类繁多,要正确地识别它们,就必须根据其形态特征、地理分布、生物学特性、生态要求等加以分析归纳,找出其亲缘关系进行系统分类。

昆虫在长期的演化过程中,形成了彼此间有亲缘关系和历史渊源的大小不同的自然类群。

所以,昆虫分类的任务除鉴别种类和确定名称外,还要研究昆虫种的渊源及系统发生,以探讨物种的起源、种群的形成、分布、进化与变异以及整个昆虫区系的形成、发展与演替,建立符合客观的分类系统。

在鉴定昆虫种类时,通常须按分类系统,依次(由高到低)鉴别所属阶元,以收到事半功倍的效果。

正确鉴定昆虫种类,对害虫防治和益虫的利用,具有重要的实践意义。

因为在种类繁多的昆虫中,种间差异有时是极其细微的,若稍有疏忽,就会造成失误。

此外,昆虫分类还是植物检疫、昆虫资源与区系调查、天敌昆虫的引进与利用等研究的重要基础。

一、分类的阶元:门、纲、目、科、属、种,另外还有亚门、亚纲、亚目、亚科、亚种、总目、总科、族、亚族。

现以东亚飞蝗(Locusta migratoria manilensis Meyen)为例,表示昆虫的分类地位和阶元如下:界(Kingdom):动物界(Animalia)门(Phylum):节肢动门(Arthropoda)纲(Class):昆虫纲(Insecta)亚纲(Subclass):有翅亚纲(Pterygota)目(Order):直翅目(Orthoptera)亚目(Suborder):蝗亚目(Locustodea)总科(superfamily):蝗总科(Locustoidea)科(Family):蝗科(Locustidae)亚科(Subfamily):蝗亚科(Locustinae)属(Genus):飞蝗属(Locusta)种(Species):飞蝗(migratoria)亚种(Subspecies):东亚飞蝗(manilensis)二、昆虫的命名和命名法规1、学名(scientific name):用拉丁文或拉丁化的文字组成的动物名称和分类单元。

昆虫分类学的基本原理

昆虫分类学的基本原理

INSECT TAXONOMY昆虫分类学的基本原理Insect Taxonomy快速跳转: 物种、分类阶元、学名、单名法、双名法、三名法、学名的印刷与书写、尾词、sp. 、 spp. 、ssp. 、新种、异名、同名、学名例子分析、缩写和符号解释、模式标本、优先率。

一、物种概念物种(species)是分类的基本阶元,物种定义是分类学的核心问题之一。

目前为大多数人所接受的是生物学的物种概念,即:物种是自然界能够自然交配、产生繁衍后代,并与其他种群存在生殖隔离的群体。

二、昆虫的分类阶元(taxonomic,category)■分类阶元1.界(kingdom) 2 .门(phylum) 亚门(subphylum) 总纲(superclass) 3.纲(class) 亚纲(subclass) 部( cohort) 总目(superorder) 4.目(order) 亚目(suborder) 总科(superfamily) 5.科(family) 亚科(subfamily) 族(tribe) 亚族(subtribe) 6.属(genus) 亚属(subgenus) 7. 种(species) 亚种(subspecies)分类阶元主要有7个,为了更加详细了解种的分类地位,会将主要阶元细分:(1)主要阶元其下通常还可以加亚(sub-)次(infra-)。

(2)主要阶元其上通常还可以加总(super-)。

(3)目与纲之间可加入部( cohort) 。

(4)在科和属之间可以加族(tribe)。

■一些分类阶元学名的固定的尾词分类阶元 分类阶元学名的常用固定尾词 学名例子 目(order) -odea 或 -ptera 螳螂目Mantodea;鞘翅目Coleoptera、 鳞翅目Lepidoptera 等。

总科(superfamily) -oidea 螳总科 Mantoidea、金龟总科 Scarabaeoidea 等。

昆虫分类的原理

昆虫分类的原理

昆虫分类的原理昆虫是动物界中数量最多的一类,约有100万种已被科学家所发现并命名。

为了便于研究和描述这一庞大的昆虫群体,科学家对昆虫进行了系统分类。

昆虫分类的原理主要包括形态特征、进化关系和生态适应三个方面。

一、形态特征分类原理:形态特征是昆虫分类的基础。

昆虫的形态特征可以从整体和细节两个层次进行观察和描述。

整体形态特征包括昆虫的体型大小、形态特点(如体节横切面形状、腹足形状等)、体表覆盖物(如鳞片、毛刺等)以及器官的相对位置等。

细节形态特征包括头部特征(如触角、口器等)、胸部特征(如翅膀、腿等)、腹部特征(如生殖器等)等。

根据昆虫形态特征的相似性和差异性,科学家可以将昆虫分为不同的类群,形成分类系统。

二、进化关系分类原理:昆虫分类不仅要了解昆虫的形态特征,还要研究昆虫的进化关系。

进化关系是指昆虫群体之间的亲缘关系和演化历史。

通过分析昆虫的基因组序列、胚胎学特征、化石记录以及地理分布等信息,科学家可以推测不同昆虫类群之间的进化关系。

基于进化关系的分类方法主要有系统发育学和进化分类学。

系统发育学通过构建物种间的系统发育树,以了解不同类群之间的演化关系。

进化分类学则是根据共同祖先的特点来建立分类系统,重点关注类群之间的演化路径。

三、生态适应分类原理:昆虫的生态适应是昆虫分类的另一个重要原理。

昆虫在不同的环境中展现出了很大的适应性。

例如,某些昆虫在水中生活,具有特殊的体表结构和生理特点;而其他昆虫则适应于陆地环境,能够进行飞行或跳跃等行为。

不同昆虫类群的生态适应也会影响其形态特征和进化关系。

科学家根据昆虫的生态适应特征,将其分为不同的功能群或生态类群。

总结起来,昆虫分类的原理主要包括形态特征、进化关系和生态适应三个方面。

通过观察和描述昆虫的形态特征,科学家可以建立起昆虫的分类系统。

同时,了解昆虫的进化关系有助于揭示不同类群之间的演化历史。

另外,昆虫的生态适应也是昆虫分类的一个重要方面,它直接关系到昆虫在特定环境中的功能和适应性。

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学名通常采用双名法或三名法,在分类 学著作中,学名后常常加上定名人的姓 氏,但命名者不是学名的组成部分。
昆虫分类学
>>命名法
1、双名法(binomen)即昆虫种的学 名由两个拉丁词构成,第一个词 为属名,第二个为种名。
昆虫分类学
>>命名法
菜粉蝶 Pieris rapae L.
属名 种名 定名人姓氏
昆虫分类学
>>命名法
属级以上名称的构成:
• 总科名的词尾:-oidea • 科级名称:模式属的属名词干+idae
昆虫分类学
>>分类概说
三、物种的定义
是自然界能够交配、产生可育后代,并与 其它种群存在生殖隔离的群体(林萘)。 • 物种是显著的变种,是性状差异明显的个 体类群(达尔文)。 • 物种是进化单元,是生物系统线上的基本 环节,是分类的基本单元(陈世骧)。

昆虫分类学
>>分类概说
•物种是客观存在的实体 •物种是繁殖群体 •物种是进化单元
鳞翅目Lepidoptera 夜蛾科Noctuidae 实夜蛾属Helicoverpa 棉铃虫Helicoverpa armigera (Hü bner) 分 类 单 元
科(family) 属(genus) 种(species)
昆虫分类学
>>分类概说
五、种下阶元
(1) 生态型 ecotype :同一基因型在不同 生态条件下产生的不同表现型,形态上 有明显差异,其后代可随环境条件的改 变而发生可逆性变化。
昆虫分类学
>>命名法
学名的文法:
高于属级的学名是拉丁化的名词,用复数、 主格; 属和亚属也是拉丁化的名词,用单数、主 格; 种和亚种名可以是名词、形容词、或动词 的过去分词或现在分词,为名词时用主格 或属格,形容词和分词时必须与属名同性。
昆虫分类学
>>命名法
属级以上的名称是单名,由 一个拉丁(化)词构成,印刷时第一 个字母大写,属名用斜体,属级 以上单元的名称用正体。
昆虫分类学
第二节
分类特征
是一个分类单元与其它 分类单元相区别的属性。
昆虫分类学
>>分类特征
(1)形态学特征
体长 体宽 颜色 外生殖器 内部形态 胚胎学特征等
昆虫分类学
>>分类特征
(2)生理学特征
代谢因子 血清 蛋白质 基因ห้องสมุดไป่ตู้不育因子等
昆虫分类学
>>分类特征
(3)生态学特征
栖境 寄主 寄生物 食物 行为学等
昆虫分类学
>>命名法
/iczn/index.jsp
昆虫分类学
>>命名法
一、学名
指按《国际动物命名法规》给动 物命名的拉丁 ( 化 ) 语的名称,或 因动物命名为目的的字母组合。
昆虫分类学
>>命名法
学名由拉丁语单词或拉丁化的单词所构 成,大多数名词源于拉丁语或希腊语, 通常表示命名的动物或类群的某个特征, 也可以用人名、地名等命名。
昆虫分类学
>>分类概说
五、种下阶元
(2) 亚种 subspecies :是指具有地理分 化特征的种群,具体表现为同一种不 同区域个体群有不太显著的形态特征
或生物学特征上的区别。但相互间仍
能杂交,未达到种的级别。
昆虫分类学
>>分类概说
东亚飞蝗Locusta migratoria manilensis 发 生于我国南部地区(左); 亚洲飞蝗Locusta migratoria mirgratoria发 生于东北、内蒙、新疆等地(下右)。
昆虫分类学
>>分类概说
分类单元 排列在一定分类阶元上具 体的分类研究类群称为分类 单元。
昆虫分类学
>>分类概说
分类体系
按照分类阶元的等级顺序, 根据分类单元的从属关系而排列 成的文字简表称为分类体系。
昆虫分类学 分类阶元 纲(class) 目(order)
>>分类概说
分类体系
昆虫纲Insecta
昆虫分类学
>>命名法
2、三名法(trinomen) 亚种的学名 由3个词组成,属名、种名和亚种 名。即在种名之后再加上一个亚 种名。
昆虫分类学
>>命名法
东亚飞蝗 Locusta migratoria manilensis (Meyen) 属名 种名 亚种名 定名人姓氏
昆虫分类学
>>命名法
学名印刷时常用 斜体,以便于识 别。属名第一个字母必须大写,其余 字母小写;种名和亚种名全部小写。 定名人的姓氏用正体,第一个字母大 写,其余用小写。 手写时常在学名下加上 下划线, 以便于其它文字相区别。
昆虫分类学
第一节 系统学概述
昆虫分类学的定义 学习昆虫分类学的目的意义 物种的定义 分类阶元 种下阶元
昆虫分类学
>>分类概说
一、昆虫分类学的定义
昆虫分类学 是研究昆 虫的命名、鉴定、描述及 其系统发育和进化的科学。
昆虫分类学
>>分类概说
二、意义
昆虫分类学是昆虫学和动物分类学的 一个重要分支学科,它是昆虫学和其 它动物学分支学科的基础。 是认识昆虫的重要手段。 预测某种未知昆虫的生活习性。
昆虫分类学
>>命名法
有时定名人的姓氏加上了括号, 表示种的属级组合发生了变动。
中华稻蝗 Gryllus chinensis Thunberg, 1815
Oxya chinensis (Thunberg)
昆虫分类学
>>命名法
如果一个种只鉴定到属,暂时不 知道其种级名称,则用sp.来表示。如 Aphis sp.表示蚜属一个种。多于一个 无 法 鉴 定 的 种 时 , 用 spp. 表 示 , 如 Aphis spp. 表示蚜属的两个或更多个 种。
昆虫分类学
>>分类概说
四、分类阶元
在生物分类学中,常采用 界 、门、 纲、目、 科、属 、种 等范围由大到小的一系列分类 排序等级,这些排序等级就称 为分类阶元。
昆虫分类学
>>分类概说
分类阶元的类型:
1. 基本阶元:种 2. 主要阶元:界、门、纲、目、科、属 3. 次生阶元:亚种、亚属、族、亚科、亚 目和总目等。
昆虫分类学
>>分类特征
(4)地理特征 生物地理分布格局 种群的同域—异域关系等
昆虫分类学
>>分类特征
(5)遗传学特征
细胞核学 同工酶 核酸序列 基因表达和调控
昆虫分类学
第三节
命名法
昆虫分类学
>>命名法
最初的命名法规是 在林奈 (1758 年 )《自 然系统》(第10版)中 对生物命名原则的 基础上制定的。 现在使用的动物命名法规是 1999 年修订的《国际动物命名 法规》(第4版)。
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