原生生物界

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古生物地层学第三章原生生物界

古生物地层学第三章原生生物界
蜂巢层:位于致密层之下,为一较厚的蜂巢状壳层, 内有许多垂直于旋壁分布棱柱状细管,在纵切面呈假纤维状。

旋壁类型
一层式:仅由单一的原 始层组成;
二层式:由致密层和透 明层组成;
三层式:由致密层和内、 外疏松层组成,或由致密层、 蜂巢层和内疏松层组成;
四层式:由致密层、透 明层和内、外疏松层组成。
第三章 第一节 原生动物门
2019/10/10
西安科技大学
第三章 第一节 原生动物门
(一)基本特征
外形:蜓壳外形呈凸镜形、球形、纺锤形直至圆柱形尤以纺锤 形为最常见,故又名纺锤虫。 • 指相化石---浅海,底栖 • 标准化石--生存时代:C13-P2 • 个体一般1mm,大者可达20-30mm
2019/10/10
西安科技大学
第三章 第一节 原生动物门
(一)蜓壳形态和构造
外形:蜓壳外形呈凸镜形、球形、纺锤形直至圆 柱形尤以纺锤形为最常见,故又名纺锤虫。
构造: 初房:蜓类最初形成的房室 初房口孔:初房上有一圆形开口 中轴:蜓壳上的假想旋转轴 两极:中轴的两端 隔壁孔:先后房室以隔壁相隔开,隔壁上的小圆 孔 前壁:末室的前方,向中轴方向转折的壳壁 旋壁:隔壁和前壁以外的旋壳部分
第三章 第一节 原生动物门
二、有孔虫的生态
绝大部分生活在盐度正常 的浅海区,少数可生活在半咸 水环境,极少数属种可在淡水 中生存。
生活方式以底栖移动为主, 少数营浮游生活。
蜓类生活在温暖、清澈、 盐度正常的浅海环境。在海水 浑浊度高、透光性弱、还原环 境的半封闭海域,通常不利于 蜓类的生存。
第三章 第一节 原生动物门
(二)外壳形态及构造(1)
外壳形态 • 包旋壳,分为 1 长轴型 2 等轴型 3 短轴型

四类微生物的等级划分依据

四类微生物的等级划分依据

四类微生物的等级划分依据
微生物按照其分类等级可以根据不同的依据进行划分。

下面是一种常见的分类依据,将微生物划分为四个等级:
1. 域(Domain):域是生物分类的最高等级,将生物分为三个主要的域:真核域(Eukarya)、细菌域(Bacteria)和古细菌域(Archaea)。

这一分类依据基于生物的细胞结构和基因组特征。

2. 界(Kingdom):界是在域之下的次级分类,将生物划分为不同的大类群。

在真核域中,常见的界包括动物界(Animalia)、植物界(Plantae)、真菌界(Fungi)和原生生物界(Protista)等。

在细菌域和古细菌域中,界的划分相对较少。

3. 门(Phylum):门是在界之下的更具体的分类级别,用于划分生物的主要分支。

每个界下可以有多个门。

例如,在动物界中,门的划分包括脊索动物门(Chordata)、节肢动物门(Arthropoda)、软体动物门(Mollusca)等。

4. 种(Species):种是生物分类中最基本的单位,用于描述具有相似形态、生理特征和遗传信息的个体。

种是生物学中最常用的分类级别,每个种通常由两个名称组成,包括属名和种加词。

例如,人类的
学名为Homo sapiens,其中Homo是属名,sapiens 是种加词。

需要注意的是,这只是一种常见的分类依据,实际上微生物的分类体系非常复杂,还涉及到更多的分类级别和分类方法。

此外,随着科学研究的发展,微生物分类体系也可能会随之更新和改变。

(精选)生物的分类

(精选)生物的分类

一、生物的分界(一)、两界说(1753年瑞典林奈)一、植物界:进行光合作用,不能自由运动;二、动物界:能自由运动,以植物或其它有机物为食。

(二)、五界说(1969年由惠特克提出的对细胞生物的分界)一、原核生物界:细菌、蓝藻等,DNA袒露,裂殖。

二、原生生物界:单细胞真核生物(甲藻、金藻、裸藻、粘菌和原生动物),有真正的染色体,进行有丝和减数割裂。

[酵母菌、衣藻等例外]3、真菌界:酵母菌、霉菌和大型真菌,生活方式为腐生和寄生。

4、植物界:藻类、苔藓、蕨类和种子植物,进行光合作用。

五、动物界:多细胞动物,包括无脊椎动物和脊椎动物。

附:加病毒界为六界。

二、生物分类与物种命名(一)、生物分类阶梯:界、门、纲、目、科、属、种(二)、“双名法”(林奈):用拉丁文给植物的种定名属名(字头大写,多为名词)+种加词(多为形容词)+定名人姓名(多用缩写)[+变种名+定名人]微生物学一、病毒一、概念:病毒是超显微的、无细胞结构、专性活细胞寄生的大分子微生物。

二、种类:植物病毒、动物病毒和噬菌体(细菌病毒)3、特性:⑴个体极小(纳米)⑵专性寄生:无独立代谢活动,只在特定宿主中繁衍,在宿主体外不进行任何形式的代谢,不具有任何生命特点。

⑶无细胞结构,化学组成与繁衍方式简单:①化学组成:蛋白质+核酸蛋白质:爱惜、特异亲和力、抗原性核酸(含单一类型的DNA和RNA)动物病毒(DNA、RNA、单链、双链)植物病毒(RNA、单链、双链)噬菌体(DNA、单链、双链)②繁衍方式:为仰赖于宿主细胞进行复制繁衍[讲解噬菌体侵染细菌实验]吸附—侵入—复制—合成—组装—释放附:类病毒(游离的核酸致病体)二原核生物界《一》、细菌(根瘤菌)一、形态(个体微小、形态多样)⑴、球菌(单球菌、双球菌、链球菌、葡萄球菌)⑵、杆菌⑶、螺旋菌二、结构⑴、常规结构:由细胞壁(肽聚糖)、细胞膜、细胞质(核糖体)、核区(DNA 袒露)⑵、附属结构:荚膜(多糖或多肽,有爱惜作用)、鞭毛(蛋白质,协助运动)、芽孢(细菌生长一按时期后形成的休眠体,含水量低、耐热性强,对不良环境有极强的抗性)3、营养方式同化作用方面⑴、多数为异养①腐生细菌(枯草杆菌)②寄生细菌(痢疾杆菌)⑵、少数自养①光合细菌绿硫细菌:6CO2+12H2S→C6H12O6+6H2O+12S(光能+细菌叶绿素)②化能合成细菌(利用无机物氧化提供的能量,将CO2合成有机物)硝化细菌(氨→亚硝酸)硫细菌(硫化物→硫→硫酸)铁细菌(亚铁→高铁)⑶、兼性自养(氢细菌:氢→水)异化作用方面⑴、多数为宜氧细菌⑵、厌氧细菌(乳酸菌发酵)⑶、兼性厌氧细菌:硝酸盐还原细菌⑷、微量好氧细菌:拟杆菌属中的个别种4、二分割裂生殖,繁衍能力强核割裂→形成横隔壁→子细胞分离五、研究方式⑴、显微镜⑵、培育基⑶、革兰氏染色[染色(草酸铵+碘)→脱色(乙醇)→再染色(蕃红)]阳性:不脱色阴性:脱色并染上蕃红的颜色《二》、蓝藻(最先的原核蓝藻显现于35—33亿年前)[念珠藻(地木耳、发菜)、]一、形态结构⑴、单细胞、群体。

1.3生物六界分类系统

1.3生物六界分类系统
结构 类型
细 胞 壁

细 胞 膜

细 细 胞 胞 质 核
有 有
其他结构
植物
有叶绿体

动物
细菌




无叶绿体 无叶绿体
有些有鞭毛 荚膜


DNA
请你们讨论: 1、植物体内的有机物从哪来? 植物体内有叶绿体,所以可以通过 体内的叶绿体进行光合作用而产生。 植物的营养方式:自养 2、动物体内的有机物又是从哪来的呢? 体内没有叶绿体,所以要通过直接或间 接以植物为食,通过消化和吸收,将摄 取的有机物变成自身能够利用的物质。 动物的营养方式: 异养




以纤毛为运动器,一般 终身具纤毛(纤毛的结 构与鞭毛相同,但纤毛 较短、数目较多、运动 时节律性强)。 结构较复杂,是原生动 物中分化最多的; 无性生殖是横二分裂、 有性生殖是接合生殖 代表:大草履虫
表膜
口沟
口腔
草履虫
已具有消化、 分泌、防御 和运动的特 化构造。
肛孔
普通生物学CAI课件
2. 类植物原生生物
2.病毒的大小与形态:
病毒的大小:
以nm计量: 大病毒200-300nm
中病毒100nm~
小病毒<50nm
测量方法:电镜/超滤法/超速离心法
X射线衍射
3.病毒的形态 多数病毒呈球形或 近似球形,少数可为子 弹状、砖块状,噬菌体 可呈蝌蚪状, 植物病毒 多数为杆状
A. 痘病毒 (砖块状) B. 轮状病毒 C. HBV D. 噬菌体 E. 流感病毒 F. 狂犬病毒(子弹状)
鞭毛类:鞭毛虫、利什曼原虫 肉足类:变形虫 阿米巴痢疾 孢子类:疟原虫 疟疾 纤毛类:草履虫、瘤胃纤毛虫

03-原生生物界

03-原生生物界
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§3-1 原生动物门 分类:依据运动的胞器特征
鞭毛虫纲:一条或几条鞭毛,异养或自养, 如绿眼虫
纤毛虫纲:身体表面具有纤毛,如草履虫 孢子虫纲:寄生,如疟原虫 肉足虫纲:身体表面有伪足,如变形虫,化
石丰富,比较重要的有放射虫目和有孔虫目
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草履虫 变形虫
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第三章 原生生物界 Protista
§3-1 原生动物门-蜓目 Protozoa-Fusulinida §3-2 硅藻门 Bacillariophyta 和轮藻门 Charophyta
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§3-1 原生动物门
• 原生动物 protozoans
• 最低等的无组织、无器官的单细 胞动物。细胞各部分化,各司一 定的功能,形成“类器官”。
规则的形状。在初房上有一个小孔,为个体增大时,原生质向外溢出的孔道。随着原
生质的外溢,个体得到了相应的增大。原生质从小孔溢以后,便分泌钙质
形成了第一个壳室、继续生长第
二、三········个壳室,等一系列
包旋的壳室,壳室的外壁称为旋壁,
旋壁
旋壁每饶中轴(假想的)包旋一圈, 称为一个壳圈。每一个壳室旋壁向
• 个体微小,一般小于250μ,需用 显微镜观察研究。
• 生活领域广泛,海水、淡水、潮 湿的土壤甚至寄生。
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§3-1 原生动物门
• 简单的真核生物,单细胞或多细胞 • 植物状原生生物 —藻类(algae) • 动物状原生生物 —原生动物(protozoans) • 真菌状原生生物 —水霉、粘菌
渠道外流。
旋脊
通道
列孔
轴切面
拟旋脊
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在一些纺缍虫中初房两侧沿着轴的方向有一些钙质的次生堆积,在 显微镜下观察是一片黑的叫做轴积。

生物的分类:组织自然界的方式

生物的分类:组织自然界的方式

生物的分类:组织自然界的方式‘生物的分类是为了更好地理解和组织自然界中的生物多样性。

生物分类的方式有多种,其中最常用的是“分类系统”。

分类系统根据生物的共同特征将其分为不同的类别。

这些类别从大到小依次为:界、门、纲、目、科、属和种。

通过这种分类系统,生物可以按照它们的形态、生理特征、遗传关系和生态习性进行分类。

界(Kingdom):生物界是生物分类的最高类别,也是最广泛的分类单位。

当前最常用的五界分类制度包括动物界(Animalia)、植物界(Plantae)、真菌界(Fungi)、原生生物界(Protista)和细菌界(Monera)。

门(Phylum):门是界下的次一级分类单位,用于进一步划分生物。

例如,动物门下包括脊索动物门(Chordata)、节肢动物门(Arthropoda)等。

纲(Class):纲是门下的分类单位,根据生物的特征和形态特点对其进行划分。

例如,脊索动物门下的哺乳纲(Mammalia)、鱼纲(Pisces)等。

目(Order):目是纲下的分类单位,用于进一步细分不同的生物群体。

例如,哺乳纲下的食肉目(Carnivora)、青蛙目(Anura)等。

科(Family):科是目下的分类单位,用于划分具有共同特征的相关生物。

例如,食肉目下的猫科(Felidae)、犬科(Canidae)等。

属(Genus):属是科下的分类单位,用于划分具有相似特征或近亲关系的生物。

例如,猫科下的豹属(Panthera)和狮属(Panthera)等。

种(Species):种是分类系统中最小的单位,也是分类中最具体的层级。

种是指具有共同基因组和能够自由繁殖的生物个体。

例如,豹属下的亚洲豹(Panthera pardus)和非洲豹(Panthera pardus)等。

通过这样的分类系统,生物可以被组织和归类,方便科学家和研究者进行研究、交流和理解自然界中的生物多样性。

需要注意的是,生物分类系统是一个动态的体系,随着科学的发展和新的研究结果,分类系统可能会发生调整和更新。

生物分类——五界分类系统介绍

生物分类——五界分类系统介绍

壶 菌 接 合 菌 ) 可 能从 不 能进 行光 合 作用 的 鞭 毛
虫 进 化而 来 ; 高 等真 菌 ( 担 子 菌

子 显微 镜的 诞 生
许 多分类学 家认 识 到某些 生
,
子囊 菌 ) 可能
物 例 如细 菌 真 菌 妥当
: 98 0

既 不 是植物 又 不是动 物
,
,
从 低等真 菌进 化而来 物源 内 吸 改营养
为动 物

从 亚 里 斯 多锐 时 代起
,
,
绝大 多数 生 物
物界 是 真 菌 界 植 物界 动 物界 的 祖先


学 家一 直 赞 同把 生 物 分 为 两界 巾期 以来
,

但 从 十九 世 纪
,
包 括 溉等真 菌 和 高 等真 菌 低等真 菌 ( 如卵 菌
由 于生 物学 技 术 的 发展

特别 是 电
1 9 2 4 一一

物和原 生生物 进 化而来
动 物 的 营养 靠 消化从

在 1 9 5 9 年 提 出为五 界 劣
,

周 围环 境 中获 取 的 食物 从 原生生 物进 化而来
,
,
魏 塔克 很据生 物 结构 和 营养 的 差 异
把生
在 五界 系统 中没有提 到病 毒 者 把 生物分 为 六 界
巧 妙 而 又 奇特 !
,
从一
个 侧 面 展 示 了 昆 虫 对 其生存环 境 的适 应 是 多 么
图+ 三
纳 蛹气 门鳃 ( 1 )及 巢 ( 2 )
图 十五
网翅檬 蛹的 气 门 鳃 (功

第三节 生物六界分类系统

第三节  生物六界分类系统

的孔,是不同硅藻分类的主要依据。硅藻繁殖快;原生质中有核及色素体,
硅 藻
硅藻原生质如 同装在透明,雕 花的盒子里。
裸藻 原始的真核生物,介于动物和植物之间 的类群 原始性表现在: 1、细胞核:环形的DNA,无组蛋白; 2、兼有动植物的特性,表现在营养方 式上,既能自养,又能异养。
运动鞭毛
感应鞭毛
(四)植 物 界
自然界中植物大约有40万种,其中种子植物在植物 界中是最高等的一个类群,约为20万种。
真菌属于真核微生物,其 细胞结构由细胞壁、细胞 膜、细胞质、细胞核、细 胞器(线粒体、内质网、 核糖体)等组成。
(三)真菌界 1.真菌的主要特征
营养体——由多细胞分支或不分支的 丝状体构成
(三)真菌界 1.真菌的主要特征
营养体——由多细胞分支或不分支的 丝状体构成 细胞壁——厚而坚硬的细胞壁 低等——纤维素,高等——几丁质

壳状地衣

茶渍属Lecanora
紧贴于树皮或岩石上 于基质相连
壳状地衣
茶渍属Lecanora
叶状地衣

扁平叶状,边缘卷曲 假根状菌丝附着于基质上 易于剥离
叶状地衣
枝状地衣

生于树枝上,下垂如须 岩石或土壤表面 基质上呈直立状
枝状地衣
枝状地衣
石蕊
石蕊
(三)真菌界 1.真菌的主要特征
营养体——由多细胞分支或不分支的 丝状体构成 细胞壁——厚而坚硬的细胞壁 低等——纤维素,高等——几丁质 细胞器——细胞核,线粒体、内质网、 液泡,无光合色素和叶绿体
(三)真菌界 1.真菌的主要特征
营养体——由多细胞分支或不分支的 丝状体构成 细胞壁——厚而坚硬的细胞壁 低等——纤维素,高等——几丁质 细胞器——细胞核,线粒体、内质网、 液泡,无光合色素和叶绿体

原生生物界

原生生物界

原生生物界原生生物界指的是生物界中最基础的一个界,也被称为原生质界。

这个界中的生物都是单细胞或者非常简单的多细胞生物,没有明显的组织和器官。

这个界中的生物的分类关系非常复杂,包括现在已知和未知的多种类群,如泡菜虫门、胞猫虫门、裂胞虫门、真叶足虫门、亲热质虫门、蓝藻目等。

这些生物大多数分布在水中,生活环境广泛,从浅层海水到淡水湖泊都有它们的身影,同时也在土壤中、沼泽中、沉积物中、植物体内等环境中存在。

本文将围绕原生生物界的生物形态、分布、生态和应用等方面进行介绍。

一、生物形态原生生物界中的生物形态多样,但基本上不具备分化成器官、组织器官的能力。

其体表通常有复杂的微结构,有些原生生物具有壳、毛、纤毛、鞭毛、假足、囊泡等特点。

下文将介绍一些典型的生物。

1.光合式原生生物光合式原生生物是一类可以自行合成有机物质的原生生物。

它们中的许多生物通过对光的敏感来充分合成有机物。

光合式原生生物主要包括绿藻、硅藻、黄藻、蓝藻,其中蓝藻是目前为止唯一一个在土地上生存的原生生物。

2.裂胞虫类裂胞虫类是一类极小的原生生物,其主要特点是能够在细胞内寄生,此外,它们表面覆盖着几种令人惊异的特殊结构。

裂胞虫类中的裂胞原虫、纤毛裂膜虫、自足裂膜虫等均属于瑞士科学家Fanong(Fantham)等人于1911年分离出的一类寄生虫。

它们在寄生细胞内由于没有氧化酶,通过无氧代谢产生ATP以维持生命活动。

3.腔尘虫纲腔尘虫纲的代表物是高度运动性的腔尘虫,具有肌节或肌球等器官,能够自由地游动、营养吸收等,是一类非常适应水生环境的生物。

4.亲热质类亲热质类是一类立体、小、球形或卵圆形、不具银光、有收缩泡或多个泡的颗粒(在TEM中可正背面见到)。

亲热质耐受环境温度及pH值的变化,是一类扰演生物,数目众多。

5.真原核生物真原核生物约有80%分布在水环境中,其大小从1μm到几十μm不等,形态多种多样,如细杆状、肥圆状、杯状、星状等。

原核生物与真核生物的区别在于,前者核内没有真正的核仁,而后者则具有明显的核仁。

原生生物界

原生生物界
原生生物界
真核生物域中的一界
01 基本介绍
03 基本特征 05 分类系统
目录
02 进化 04 主要类型
原生生物界(学名:Protist)是真核生物域中的一界。是由原核生物发展而来的真核生物。原生生物大部分 是单细胞生物。真核生物比原核生物更大、更复杂。有些原生生物可以借助光合作用制造养分。常见的原生生物 包括纤毛虫、变形虫、疟原虫、粘菌、浮游生物、海藻,也有光自营的单细胞游动微生物,如眼虫等。
.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(gameticnmeiosis),此种生活史似动物,如硅藻。
原生动物大都为可运动的掠食者或寄生者。
分类系统的演变:在两界系统中作为动物界的1个亚界,即原生动物亚界。在五界系统中作为原生生物界中的 原生动物亚界。原生动物亚界以下的分类,直至目前还有分歧和争论。肉足鞭毛虫门、盘蜷虫门、顶复虫门、微 孢子虫门、囊孢子虫门、黏体虫门、纤毛虫门。
(3)原生动物的细胞,除具有真核生物细胞所具有的一切基本结构外,还具有其他特殊的细胞“器官”-- 胞器(如伸缩泡、眼点),因此原生动物的细胞是生物界最复杂的细胞。
(4)体积小,如微滴虫体长近1~1.5 μm。
(5)分布广。
(6)除了单细胞以外还有单细胞的群体。
主要类型
原生动物类
原生藻类
原生菌类
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(unicellularalgae),其本身即可作为配子(gamete),(2)一些多细胞 藻类(multicellularalgae),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)其馀的多细胞藻类,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。

自然地理学-生物群落与生态系统(12)生物

自然地理学-生物群落与生态系统(12)生物

第二节 生物与环境
生态因素:在环境中对生物的生命活动起直接作用的环境要素。 如日光、热、水、风、矿物盐类和其他生物等。 生境:生物或其群体具体居住地段的所有生态因素的总体。 限制因素:当一个或几个生态因素的量或质低于或高于生物所 能忍受的临界限时,不管其他因素是否适合,生物的生长发育 和繁殖都会受到影响,甚至引起死亡。 是最易阻挠和限制生物生存的因素。
植被:一个地区全部植物群落的总体。
(1)群落的种类成分(组成)
环境条件愈优越,群落发育的时间愈长,生物种的数目愈多, 群落的结构也愈复杂。
种类多样性导致群落稳定性原则 。
优势种:群落中个体数量多、生物量大、覆盖地面的程度也大 的生物。
建群种:优势种中的最优势者,即盖度最大、生物量也最大、 占有最大空间,并在建造群落、改造环境和在物质与能量交换 中作用最突出的生物种。
(六)生物之间的关系 主要有下列六种形式: 1、互助(原始合作):两个相互作用的物种或种群,
彼此均受到利益,它们并不须互相依赖,可以单独生存。
2、互惠(利)共生:两个不同物
种的有机体密切地结合在一起,在共同 的生活中互相依赖,均获得一定的利益, 但是彼此不能分开而单独地生存。
动物-植物互助
3、共栖:两种生物生活在一起,其中一方受益,另一方并不
一、原核生物界 细菌和蓝藻。 细菌:单细胞微生物。按其营养方式可分为异养的、光自养的 和化能自养的三类。 蓝藻:一种细胞中无细胞核、含有叶绿素和藻蓝素,可进行光 合作用的自养生物,藻体多呈蓝绿色。 有机体有单细胞的、群体的和多细胞的丝状体等形态。 所有水体和湿润陆地环境。
真核生物:细胞中具有明显细胞核.
生物的适应性:生物的形态结构、生理机能、个体发育和行 为等与其生存的一定环境条件互相统一、彼此适合的现象。

原生生物界课件PPT

原生生物界课件PPT
最古老最原始的 真核生物
最早、最原始, 无成形细胞核
第四节 原生生物界
藻类 植物祖先
原生动物类 动物祖先
水绵
分布:池塘、沟 渠、河流等。
细胞壁 细胞膜 细胞核
细胞质 叶绿体 液泡
水绵的结构
具有细胞壁、细胞膜、 细胞质、细胞核、 叶绿体、液泡。
多细胞;
自养
衣藻
生活环境:广布于水沟、洼地和含微量有机质 的小型水体中,早春晚秋最为繁盛。 形态:藻体为单细胞,球形或卵形,前端有两条 等长的鞭毛,能游动。
87.当一切毫无希望时,我看着切石工人在他的石头上,敲击了上百次,而不见任何裂痕出现。但在第一百零一次时,石头被劈成两半。我体会到,并非那一击,而是前面的敲打使它裂开。――[贾柯·瑞斯] 88.每个意念都是一场祈祷。――[詹姆士·雷德非]
89.虚荣心很难说是一种恶行,然而一切恶行都围绕虚荣心而生,都不过是满足虚荣心的手段。――[柏格森] 90.习惯正一天天地把我们的生命变成某种定型的化石,我们的心灵正在失去自由,成为平静而没有激情的时间之流的奴隶。――[托尔斯泰]
草履虫的结构示意图
变形虫的结构
眼虫结构
原生动物类基本特征:
生活环境:大多数种类生活在水 中。
结构:单细胞。 生活:异养。
原生生物界基本特征:
生活环境:大多数种类生活在水 中。
结构:单细胞或多细胞生物;具 有真正的细胞核,属于真核生物。
原生物与人类的关系
藻类:P16
益处:食用、入药、鱼饵 提供有机物和氧气、 工业原料 监测水质、净化水质
结构: 1. 单细胞或多细胞生物; 2.具有叶绿体,能进行光合作用,
能够独立生活。自养。 3. 没有真正的根、茎、叶等器官。

第三章 原生生物界

第三章 原生生物界

2. 纤毛门
• 纤毛虫类靠纤毛运动和搜集食物。 • 草履虫是此类的一个重要属,多数种类 结构比较复杂,细胞核分化出大核和小 核,多具有摄食细胞器。
纤毛虫
• 常见种类有大草履虫、喇叭虫、钟 形虫。 • 在反刍动物牛、羊等瘤胃中,生活 着多种纤毛虫。它们虽然数量很大, 但对宿主并无危害,而且能够通过 发酵作用,帮助宿主提高饲料的消 化和利用。
殊,圆形或梭形。细胞壁的成分为硅酸 盐,且为上、下壳套合而成。
3. 裸藻门
• 裸藻约1 000种,常见种类有眼虫。裸藻
是介于动、植之间的生物类型。本门除
眼虫等绿色种之外,还包括多种有色的 和无色的异养种类。
⒋单细胞或群体绿藻类
• 绿藻分布广,淡水、海水均有,绝大多数绿藻是
淡水生的浮游生物。常分布在水域的上层。但
(一)原生生物的营养方式
• 有的含有叶绿体的为光合自养,具有 细胞壁,是类植物原生生物,如衣 藻
衣藻
(二)有的种类进行吞噬方式异 养营养
• 有的为异养,能够运动,无细胞壁, 是类动物原生生物,如草履虫。
(三)有的种类腐生吸收方式异 养营养
• 有的种类其生活史中,既有像真菌的
时期,又有似变形虫的阶段,如粘菌,
(一)类动物原生生物
⒈肉足鞭毛门
⑴鞭毛亚门——锥虫 ⑵肉足亚门——变形虫类 ⒉纤毛门——大草履虫 ⒊顶复体门——间日疟原虫
原生动物的运动
固定运动细胞器:
鞭毛和纤毛
运动方式:摆动 有鞭毛的细胞,通常仅有1-4 有纤毛的细胞,成千上万
鞭毛和纤毛是以微管为主要成分
的细胞表面特化结构,是从位于质膜
下的基体上发出。典型的鞭毛长200µm, 纤毛长5-10 µ m,直径200nm左右。

生物分类——三域六界

生物分类——三域六界

生物分类——三域六界生物分类——三域六界三域称为细菌域(Bacteria)﹑古生菌域(Archaea)和真核生物域(Eukarya).六界分类系统即原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界、动物界,再加病毒界即六界系统三大主干:植物、动物、微生物.植物界(Plantae)生物的一界,能够通过光合作用制造其所需要的食物的多细胞生物的总称。

在不同的生物分界系统中,植物的概念及其所包括的类群也不一样,如将生物分为植物和动物两界时,植物界包括藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类和种子植物;在五界(六界即是在五界的基础上把病毒单立为一界的学术理论)的系统中,植物界仅包括多细胞的光合自养的类群,而菌类、地衣和单细胞藻类以及原核的蓝藻则不包括在内。

植物界和其他生物类群的主要区别是含有叶绿素,能进行光合作用,自己可以制造有机物。

此外,它们绝大多数是固定生活在某一环境,不能自由运动(少部分低等藻类例外),细胞具细胞壁;细胞具全能性,即由1个植物细胞可培养成1个植物体等。

植物覆盖着地球陆地表面的大多部分,并且在海洋、湖泊、河流和池塘中也是如此。

它们的大小、寿命差异很大,从微小的肉眼看不见的藻类到海洋中的巨藻和陆地上庞大的、寿过几千年的"世界爷"(北美红杉)都是植物。

植物在自然界生物圈中的各种大大小小的生态系统中几乎都是唯一的初级生产者。

植物和人类的关系极为密切,它是人类和其他生物赖以生存的基础。

动物界(Animalia)生物的一界,该界成员均属真核生物,包括一般能自由运动、以(复杂有机物质合成的)碳水化合物和蛋白质为食的所有生物。

动物界作为动物分类中最高级的阶元,已发现的共35门70余纲约350目,150多万种。

分布于地球上所有海洋、陆地,包括山地、草原、沙漠、森林、农田、水域以及两极在内的各种生境,成为自然环境不可分割的组成部分。

分类动物学根据自然界动物的形态、身体内部构造、胚胎发育的特点、生理习性、生活的地理环境等特点,将特点相同或相似的动物归为同一类,有脊索动物和无脊索动物两大类。

原生生物界

原生生物界
✓ 无性生殖为纵裂,有性生殖为配子 生殖。
✓ 寄生生活(在蛙与蝌蚪中传播,生 活史复杂)。
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2.2.2.2 顶复门
特征:
✓ 全部营寄生生活。
疟原虫,指环体
✓ 孢子或裂殖子具有顶复合体。
滋养体
✓ 生活史复杂,具有有性生殖(配子生殖)和无性生殖 (裂体生殖和孢子生殖)的世代交替过程。
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鞭毛的超微结构
鞭毛是细胞表面的一细丝状 突起,大部分游离于体外, 基部在体内,末端具一小球 形的基体。 鞭毛内近周缘部分排列有9 条双联微管,中央有2条中 央微管。中央微管和双联微 管之间的相互滑动使鞭毛产 生运动。
一般具有1根、2根或数根鞭 毛,有的种类则有许多根。
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代表种类:
引起人类昏睡病的冈比锥虫,寄生于人的脑脊髓液 中,分布于非洲,传病媒介为采采蝇。
引起人类黑热病的杜氏利什曼原虫,寄生于人的肝、 脾等内脏器官,传病媒介为白蛉。
波动膜
锥虫
红细胞
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鞭毛
巨噬细胞 杜氏利什曼原虫,前鞭毛体
•引起动物疾病,如隐鞭毛虫(寄生于鱼鳃)等。 •引起海洋赤潮,如夜光虫、腰鞭毛虫等。
夜光虫
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赤潮
隐鞭毛虫
•在白蚁肠道内共生的,如披发虫等。
披发虫
世代交替:在生物的 裂 生活史中,产生孢子 殖 的孢子体世代(无性 体 世代)与产生配子的 配子体世代(有性世 代)有规律地交替出
现的现象。
无性世代
配 子 母 体 t 有性世代
合子
配子
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蛙片亚门
特征:
✓ 运动胞器为纤毛状鞭毛(数量多、 覆盖全身)。
✓ 细胞核2个或较多,但只有一种类 型的核。

生物分类——三域六界

生物分类——三域六界

生物分类——三域六界三域称为细菌域(Bacteria)﹑古生菌域(Archaea)和真核生物域(Eukarya).六界分类系统即原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界、动物界,再加病毒界即六界系统三大主干:植物、动物、微生物.植物界(Plantae)生物的一界,能够通过光合作用制造其所需要的食物的多细胞生物的总称。

在不同的生物分界系统中,植物的概念及其所包括的类群也不一样,如将生物分为植物和动物两界时,植物界包括藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类和种子植物;在五界(六界即是在五界的基础上把病毒单立为一界的学术理论)的系统中,植物界仅包括多细胞的光合自养的类群,而菌类、地衣和单细胞藻类以及原核的蓝藻则不包括在内。

植物界和其他生物类群的主要区别是含有叶绿素,能进行光合作用,自己可以制造有机物。

此外,它们绝大多数是固定生活在某一环境,不能自由运动(少部分低等藻类例外),细胞具细胞壁;细胞具全能性,即由1个植物细胞可培养成1个植物体等。

植物覆盖着地球陆地表面的大多部分,并且在海洋、湖泊、河流和池塘中也是如此。

它们的大小、寿命差异很大,从微小的肉眼看不见的藻类到海洋中的巨藻和陆地上庞大的、寿过几千年的"世界爷"(北美红杉)都是植物。

植物在自然界生物圈中的各种大大小小的生态系统中几乎都是唯一的初级生产者。

植物和人类的关系极为密切,它是人类和其他生物赖以生存的基础。

动物界(Animalia)生物的一界,该界成员均属真核生物,包括一般能自由运动、以(复杂有机物质合成的)碳水化合物和蛋白质为食的所有生物。

动物界作为动物分类中最高级的阶元,已发现的共35门70余纲约350目,150多万种。

分布于地球上所有海洋、陆地,包括山地、草原、沙漠、森林、农田、水域以及两极在内的各种生境,成为自然环境不可分割的组成部分。

分类动物学根据自然界动物的形态、身体内部构造、胚胎发育的特点、生理习性、生活的地理环境等特点,将特点相同或相似的动物归为同一类,有脊索动物和无脊索动物两大类。

第四节+原生生物界

第四节+原生生物界

1.水绵的结构
细胞壁
细胞膜
细胞质
细胞核 液泡 叶绿体
视频:水绵
衣藻
• 生境:早春到晚秋, 在黄绿色的池水中 • 形态: 单细胞卵圆形 • 结构: 具有植物细胞结构 叶绿体杯状 特殊结构:鞭毛、 眼点、 淀粉核
2.衣藻的结构
眼点
细胞核 细胞质 淀粉核
视频:衣藻
讨论:水绵和衣藻在结构上有那些相同和不同
• 褐藻:海带、鹿角菜
• 红藻:紫菜、石花菜
藻类特点
生活在水中 没有根茎叶等器官 有叶绿体,可以进行
光合作用,因而可以
独立生存 (自养)
(二)观察原生动物
太阳虫
草履虫
视频:草履虫
喇 叭 虫
变形虫
显微镜下的形态
视频: 其他 原生 动物
绿草履虫 b.四膜虫 c.游仆虫 d.棘尾虫 e.钟虫 f.喇叭虫
原生生物基本特征
大部分的种类生活在水中;
为单细胞或多细胞生物; 细胞具有真正的细胞核,属于真核生物
二、原生生物与人类的关系
•有益的一面
1.藻类植物通过光合作用产生大量的有机物和氧气, 供自身以及其他生物利用,并维持自然界中物质循 环和大气平衡。 2.多种藻类可供食用,如海带、紫菜等。 3.多种藻类可供药用,如小球藻中提取抗生素等。
4.从很多藻类中还可以提取工业原料,如从石花菜中 提取琼脂。
5.利用各种藻类对水质的要求不同,可用来进行水质 监测和净化等。
•有害的一面
1.水体中所含的氮、磷养分过多时,藻类会大量繁殖, 形成赤潮,死亡的藻体会造成水体严重缺氧,再加上 有些藻类产生的毒素,能够导致水体中的动物大量死 亡。
2.有些原生动物(如痢疾内变形虫)营寄生生活,可 以直接引起人类的疾病。

原生生物界

原生生物界

• 常赋存在深
海硅质岩中
放射虫各类化石代表
三、有孔虫目纺锤虫亚目(重点)
(一)基本特征 (二)外壳形态及构造 (三)主要化石代表
(四)演化趋势
(一)基本特征
• 指相化石---浅海,底栖
• 标准化石--生存时代:C13-P2
• 个体一般1mm,大者可达20-30mm
(二)外壳形态及构造(1)
外壳形态
(五)纺锤虫演化中的主要事件
• C1出现 • C3蜂巢层出现 • P11拟旋脊出现 • P12副隔壁出现
本章要点
• 纺锤虫的构造模式图及 主要构造 • 纺锤虫主要演化趋向及
主要演化事件
• 纺锤虫的地质分布
旋壁的组合: 单层式
双层式
三层式
四层式
(三)外壳的细微构造--隔壁
隔壁是旋壁向中心弯曲的部分,与中 轴平行,它将纺锤虫分隔成许多小壳室。 隔壁有平直、轻微褶皱、强烈褶皱之分。
一般而言,低级纺锤虫隔壁较直,高级通
常发生褶皱。
(三)外壳的细微构造--隔壁
平直型:在切 片中呈直线状,仅 出现于两极。
(三)外壳的细微构造--隔壁
第三章
原生生物界
原生生物为具有细胞核的单细胞或单 细胞集合体的生物,包括原生动物和类植 物的低等藻类。其单细胞不但有发育完善 的细胞质、细胞核和细胞膜,而且还具有 一般动物的主要生活机能(如运动、呼吸、 新陈代谢、繁殖等)或一般植物的主要生 活机能(如光合作用等)。
第一节
原生动物门
(Protozoa)
(三)外壳的细微构造--旋壁
疏松层:为不 均一的半透明 状,位于致密 层之外的为外 疏松层,位于 壳内的为内疏 松层。终壳无 外疏松层。
(三)外壳的细微构造--旋壁

第三节 生物六界分类系统

第三节  生物六界分类系统

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大变形虫
(Amoeba proteus)
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普通生物学CAI课件
肉 足 虫
有孔虫:分泌钙质或硅质,形成外壳,而 且壳上有一个大孔或多个细孔,以便伸出 伪足,因此得名有孔虫。
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放大100倍
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放大200倍
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放大300倍
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放大500倍
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放大5000倍
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放大15000倍
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放大30000倍
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放大70000倍
细菌的个体十分微小,多 在0.3~0.2μm之间
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2、细菌的形态
在电子显微镜下观察到细菌有以下几种形态,请你认真观察,并尝试将它们进行分类
第三节 生物六界分类系统
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1
一、生物的分界
原核生物界----无成形的细胞核
原生生物界
真菌界 植物界
真核生物(其细胞内均有 成形的细胞核)<在细胞
动物界
核和细胞质之间有明显的 核膜>
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2
一、生物的分界
沃尔沃和沃尔夫1987年提出生物六界分类系统
真细菌 古细菌 原生生物界 真菌界 植物界 动物界
体内没有叶绿体,所以要通过直接或间 接以植物为食,通过消化和吸收,将摄 取的有机物变成自身能够利用的物质。
动物的营养方式:异a 养
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5、细菌的生殖
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细 菌 的
分 裂 生 殖
细菌的繁殖很快,在适宜条件下每20——30分钟就能分裂一次。
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• 个体较小。群体中各细胞的形态和功能上没有出现分化。 • 某些种类中有几个或许多核(草履虫含大核和小核);有的除
有线粒体、高尔基体、溶酶体外,还含叶绿体(如绿草履虫、 眼虫、衣藻、金藻等).不同种类还含有不同色素,因而使生 物体呈现绿、黄和金黄等颜色。有些种类还分化出一些特殊 结构,如草履虫的胞口、胞咽,摄取食物后,在体内形成食 物泡进行消化,完成营养的机能;有些种类分化出鞭毛、纤 毛、伪足等完成运动。在淡水中的原生生物分化出一个或几 个收缩泡,它能膨胀和收缩,将细胞内的多余水分排出体外 ,有调节渗透压的功能,有的有细胞壁,有的没有。 • 多数种类在外界环境发生改变不利于其生活时,能够分泌一 种胶质的外膜形成一种休眠体,称包囊。 • 包囊一般比较坚厚,具有保护的作用,借以渡过不良的环境 ,等到外界的环境条件适宜时,囊壁破裂,虫体外出,再恢 复到原来的生活状态或在包囊内分裂成2——4个细胞,然后 释放出来。
• 类动物原生生物(原生动物); • 类植物原生生物(单细胞真核藻类); • 类真菌原生生物(粘菌、卵菌)等。
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类动物原生生物
• 现存的类动物原生生物(原生动物)有 25000—30000种。主要类群有:鞭毛虫类 、变形虫类、纤毛虫类和孢子虫类(又称顶 复体类)等。也有些学者将这几类划分为纲 或亚门和门。
• 在这以后的发展过程中,自养功能加强的一支进化 成了多细胞、光合自养、有较复杂的个体发育序列 的植物界;异养功能加强,以腐生吸收方式异养营 养的一支发展成多细胞的真菌界;主要以吞噬方式 异养营养的一支发展成多细胞的动物界。
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主要特征
• 原生生物是真核的单细胞或多细胞群体生物,具有真核细胞 的结构特点。
容物中含有60万—100万个纤毛虫。它们虽然数量很大,但对 宿主并无危害,而且能够通过发酵作用,帮助宿主提高饲料的 消化和利用率,有的种类含有纤维素酶,还能帮助消化植物纤 维素;另一方面,纤毛虫本身也给宿主提供价值较高的蛋白质 。
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顶复体门(孢虫类)
• 均营寄生生活,它们寄生于人类、黑猩猩、长臂猿、 猴、鸡和鼠的细胞、体液、血细胞或各种器官内。成 体常无运动细胞器。生活史复杂,蚊类常作为它们的 中间寄主。
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• 原生生物在营养方式和细胞结构上 有的为光合自养,具有细胞壁,是 类植物原生生物,如衣藻、甲藻、 硅藻等真核单细胞(或群体)的藻类 ;有的为异养,能够运动,无细胞 壁,是类动物原生生物,如草履虫 、变形虫等;有的种类其生活史中 ,既有像真菌的时期,又有似变形 虫的阶段,如粘菌,是类真菌原生 生物;因此,这是很庞杂的一界。
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繁殖
• 原生生物的生殖方式多样,有无性生殖(裂 殖、孢子生殖、出芽生殖等)和有性生殖( 配子生殖、接合生殖)。
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分类
• 我们按照J.H.Postlethwait的观点,将 原生生物界主要分为三大类:
• 营养方式有自养和异养。
• 常见种类有利什曼原虫、锥虫、披发虫、 夜光虫等。
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锥虫:寄生在人和其他脊椎动物的 血液或其他体液中,能侵人神经 系统,使患者发生昏睡病。它们 可以直接感染宿主,也可由吸血 昆虫传播。 利什曼原虫:为人体黑热病的病 原体,寄生在人体的肝、脾、骨 髓、淋巴结等细胞,以白蛉子为 中间媒介传播。
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• 痢疾内变形虫:是人类 的重要病原菌,寄生在 人的肠道内,能溶解肠 壁组织引起痢疾。有的 带壳的变形虫在海底生 存可以堆积成巨大的石 灰沉积层。
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纤毛门
• 纤毛虫类靠纤毛运动和搜集食物。 • 草履虫是此类的一个重要属,多数种类结构比较复杂,细胞核
一般分化出大核和小核,多具有摄食的细胞器。 • 常见种类有大草履虫、喇叭虫、钟形虫等。 • 在反刍动物牛、羊等的瘤胃中,生活着多种纤毛虫,1g瘤胃内
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营养方式
• 原生生物的营养方式有光合自养,也有异 养。
• 有的种类进行吞噬性异养营养(如草履虫) ,
• 有的为吸收式的腐生性异养营养(如粘菌等 ),
• 有的为寄生(如银虫),
• 还有少数种类有兼性自养和异养营养的功 能(如眼虫等)。
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• 常见种类有粘孢子虫、间日疟原虫等。
间日疟原虫是人类重要的寄生虫——疟疾的病原体。 带有疟原虫的按蚊吸取人血时将疟原虫的孢子虫传入人体内。孢子虫首先侵入肝脏, 在肝脏内裂殖繁殖,逸出进入血液侵染红细胞,并产生一种引起体温忽冷忽热的毒 素,使人发病。疟原虫在其中间寄主按蚊体内进行有性生殖.由受精卵产生的孢子 虫进入蚊唾腺内,随着疟蚊吸食人血,又进人人体,从而传播疾病.
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肉足亚门
• 肉足亚门又称变形虫类。 • 它们靠伸出的伪足运动和摄食,伪足形状多样。伪足运
动靠细胞质流动,体表仅有极薄的细胞质膜。 • 变形虫有裸的个体,也有有壳的个体。 • 壳是体细胞分泌的产物,如石灰质的或非石灰质的、几
丁质的,有些壳内杂有外界物质如沙粒。壳表面有美丽 的纹饰。 • 肉足虫类通常为自由生活,多数种类分布于海水、淡水 、淤泥或土壤中。少数种类营寄生生活。
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肉足鞭毛门(Phylum sarcomastigophom)
• 虫体多为单细胞, • 运动胞器为鞭毛或伪足。 • 根据虫体的运动胞器又可分为鞭毛
亚门、肉足虫亚门等。
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鞭毛亚门
• 单细胞,
• 身体具有鞭毛(一根、几根或许多),以鞭 毛来运动。
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• 植物、动物、真菌都是生物长期进化的产物,它们 彼此间都有亲缘关系。
• 这些同时具有植物、真菌或动物特征的生物说明生 物在低级阶段是没有清楚界限的。所以,将这些保 存了低等特征的生物并为一个原生生物界是合理的 ,说明在真核生物的起源和进化发展中,经历了由 单细胞真核生物到多细胞真核生物的发展阶段。
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