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生物学双命名法,植物双命名法名词解释植物学

时间:2023-07-19 15:58来源:华宇考试网收集整理作者:考试时间
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生物学双命名法

生物学双命名法?

正如“双名”字面的意涵,每个物种学名的由两个部分构成:属名和种加词(种小名)。属名由拉丁语法化的名词形成,但是,它的字源可以是来自拉丁词或希腊词或拉丁化的其他文字构成,首字母须大写;种加词是拉丁文中的形容词,首字母不大写。

一般在种加词的后面加上命名人及命名时间,假设学名经过改动,则既要保留初命名人,并加上改名人及改名时间。命名人、命名时间大多数情况下可省略。

习惯上,在科学文献的印刷出版时,学名之引用常以斜体表示,或是于正排体学名下加底线表示。

植物双命名法名词解释?

植物命名的基本方式

双名法名词解释为:植物命名的基本方式,指用两个拉丁词(或拉丁化形式的词)构成某种植物的学名,

第一个词为属名,

第二个词为种加词,后面详细记录命名人的姓氏或姓氏缩写。

广东人说的,畏草和臭草,学名是什么,急求?

学名叫毛麝香,玄参科、毛麝香属直立草本,密被多细胞长柔毛和腺毛。

分布于江西南部、福建、广东、广西及云南等省区。生于海拔300-2023米的荒山坡、疏林下湿润处。南亚、东南亚及大洋洲也有。全草药用。

蔚草是中文学名广防风拉丁学名Anisomeles indica (L.) Kuntze又称落马衣二名法Anisomeles indica界植物界门被子植物门纲双子叶植物纲亚纲合瓣花亚纲目管状花目科唇形科亚科野芝麻亚科族野芝麻族·野芝麻亚族属广防风属

追答: 臭草是 中文学名 白花藿香蓟 拉丁学名 Ageratum conyzoides 又称 藿香蓟、胜红蓟、一枝香、咸虾花、毛麝香 二名法 Ageratum conyzoides L . 界 植物界 科 菊科 (Compositae) 属 霍香蓟属(Ageratum) 分布区域 平地、田边、荒野空地上

得了荨麻疹,广东的朋友说畏草和臭草能治疗慢性荨麻疹,想问一下这两个草药学名是什么,进行网上在线没有找到,急求,畏草说是四方梗的,之邪气的

谁能说一下海参的种类及考点归纳?

这里说的海参是指棘皮动物门海参纲里的全部生物是海洋里普通又常见的无脊椎动物。海参种类甚多,全世界约有1400种,实质上种数远远多于已经正式命名的1100种。

现在,科学家和大多数情况下民众提及的海参主要指水深不能超出30m、近岸的浅海海参,而海参分布自沿岸到4000m深海均有发现,因为这个原因有的专家推算预测,地球上海参实质上种类可以在4000种以上或更多,随着人类对深海探索的持续性深入,更多的海参将会被发现。

过去曾报道,全世界有食用价值的海参约有40种(Panning, 1944),我们国内140种海参中可食用的海参约20种,这当中有10种(廖玉麟,1983)具有非常高的商品价值。终因素,主要有以下两个方面:

(1)当时进行贸易的海参约有40种,仅限于刺参科和海参科少数种类。

这些海参的共同特点是个头大,数量多,方便捕捞,有商业价值。比如有的海参体重可达到15公斤以上,有的海参体长可达到80cm,甚至更长。

(2)按照当时的生产工艺,觉得骨片多、海参皂甙含量高的海参不要食用。

但是,随着目前去骨片脱钙技术的普及和完善,各种骨片含量高的海参已经受到大众的欢迎,不少海参粘多糖含量高的海参均来自这种类型,如:澳大利亚秃参和乌爪参。而海参皂甙含量高的海参,药用价值也很高,因为其在发制途中比较容易去除,故此,不影响传统食用,如刺参科的仿刺参和梅花参。

随着改革开放,进口产品持续性增多,现在实质上商业捕捞的海参约200~300种,然而,坊间流传着不是全部的海参都可以吃,这样的说法是没有依据的,世界上全部海参都可以食用,有商业捕捞价值的海参应该在400种以上。

1.2 市场上销售的海参都拥有哪几种?

我们国内经济价值非常高的海参多隶属于棘皮动物门,海参纲,楯手目标海参科和刺参科两大种。如海参科的蛇目白尼参、白色背景做底辐肛参、子安辐肛参和糙海参等,多产于我们国内西沙群岛、海南岛等南海海域;刺参科的刺参、梅花参、绿刺参和花刺参等,这当中重要,要优先集中精力的经济种类是刺参。

国外的海参有美国红参、梦贝海参、乌爪参、小有刺海参、北极参等。

2.海参的分类及分类依据?

2.1 海参的分类

中国古人按照刺的有无,将海参分为两类,有刺的称为“刺参”,无刺的称为“光参”,大家也叫“光参”为海茄子,这样的说法一直沿用至今。

在西方,随着工业革命的兴起,自然科学的研究投入快速增多,生物分类系统大多采取了现代生物学的研究成果。

世界上第一科学地命名海参的是林奈。1758年,在第10版《自然系统》(Systema Naturae)一书中,林奈将Holothuria这个词用于某些游泳动物。1767年,他在扩大版本《自然系统》中,把海参也放在Holothuria这个属内。

1823年,拉马克把海参命名为Holothuria(廖玉麟, 1997)。

随着航海业和海洋考察的持续性发展,发现的海参种类渐渐增多,有关海参的研究也持续性增多和深入,这让海参的分类系统也随之持续性完善,现有的海参分类系统有6个版本:Theel(1866)的分类系统、Selenka(1867)的分类系统、Semper(1868)的分类系统、Ludwing(1892)的分类系统、Mortensen(1927)的分类系统、Pawson et Fell(1965)的分类系统。

但是,现在采取有点多的是Pawson et Fell(1965)的分类系统,海参纲下设3亚纲、6目、24科。

如我们国内常见的刺参,拉丁文学名为

Stichopus japonicus

,隶属于棘皮动物门,海参纲,楯手目,刺参科,刺参属;海地瓜,拉丁文学名为

Acaudina molpadioides

,俗称海茄子,隶属于棘皮动物门,海参纲,芋参目,尻参科,海地瓜属;乌爪参,拉丁文学名为

Holothuria tubulosa

,隶属于棘皮动物门,海参纲,楯手目,海参科,海参属;梦贝海参,拉丁文学名为

Isostichopus Badionotus

,隶属于棘皮动物门,海参纲,楯手目,刺参科;小有刺海参,

Holothuria floridana

,隶属于棘皮动物门,海参纲,楯手目,海参科。

2.2 海参的分类依据

现在,海参的分类主要是依据海参的外形和骨片的差异。

海参的口周围有能伸缩的触手,其形状是海参分目标重要依据。廖玉麟(2023)对我们国内主要食用海参触手的形状进行了研究,发现枝形触手见于枝手目海参;楯形触手见于楯手目和平足目海参;羽形触手见于无足目海参;指形触手见于指手目海参,还海参触手的数目常为10,15,20,25 个或 30 个,大多数情况下都是5的倍数,但也有12个的。

骨片是位于海参真皮表层的海参内骨骼,主要成分是碳酸钙是随海参胚胎发育而渐渐完善稳定的重要特点,形状、大小随种类不一样而差别很大是进行海参分类及迅速鉴别的重要,要优先集中精力依据。李赟等人(2023)对 15 种海参干品骨片进行形态学观察,比较了各海参骨片类型及各种骨片的相对比例,觉得骨片组成特点相当稳定,可作为海参迅速鉴定的理想指标。

除开这点现在鉴定海参的参龄主要也依据骨片。而不少销售海参的商家为了谋取利益,将个大的海参挑出来高价出售,对消费者宣称个大的海参参龄长,营养价值更高,这是没有科学依据的。海参的个头有一个体差异,未必个头大即参龄大,也未必参龄大就说明营养价值高,和人参有差异。海参的寿命大多数情况下在18~30年左右,可以通过骨片鉴定参龄,而不是依据海参的大小,而海参的营养价值主要与海参酸性粘多糖的含量相关。

海参的分类鉴定方式除了上面说的形态学方式,还有光谱结构的分析、生物活性物质成分及化学结构分析、分子生物学三种方式。

3.世界上不一样海域的海参有哪些特点?深海海参和浅海海参有区别吗?

3.1 世界上不一样海域的海参有哪些特点?

海参发现于世界各大洋的潮间带至万米水深的海域,除少数营漂浮和浮游生活的平足目种类外,大部分种类均行底栖生活。

海参主要分布在热带地区,种类多,海参产量占86%,且大多是大型海参,而温带或寒带的海参种类少,呈单种性,大多是小型种。除开这个因素不说,海参分布还有另外一个特点,北半球的海参分布有点多,且具有更多的商业价值,如加利福尼亚的海参、地中海的海参还有东北亚的刺参等,而南半球的海参分布相对较少,主要是糙海参、猪婆参等。

3.2 深海海参和浅海海参有区别吗?

深海海参和浅海海参是一个伪出题。因为现在市场上销售的海参大部分是浅海海参,如辽参,俄罗斯、韩国、日本产的海参均属于浅海海参。深海海参的种类、数量还有捕捞和加工工艺的整体研究成本还不知道,唯有部分国外公司做了试探生产,还没有真正进入商业开发。现有的1400各种海参也大都是0~40m的近海海参。

深海海参和浅海海参实质上没有区别,有的海参生活在深海,有的海参生活在浅海,依然不会能说深海的海参营养价值高,浅海海参也不是较易受到污染,营养价值不高。评价海参的好坏主要主要还是看海参的种类及其营养成分的含量,特别是海参酸性粘多糖的含量,海参酸性粘多糖的含量越高其营养价值越高。

变色:海参行动迟缓,又没有眼睛,它的体内有海参变色素,可以通过变色来保护自己,颜色随着生活环境的变化而变化,如生活在岩礁附近的海参,为棕色或深褐色;生活在海藻、海草中的海参为绿色……

夏眠和冬眠

:有的海参有夏眠和冬眠的生活习性。如刺参在产卵后,当水温升高至20℃以上就向深水移动,躲藏在水流静稳的岩底下,翻转身体,腹面朝上,潜伏石下,身体变小,消化道变薄、变细甚至看不清,停止摄食,进行这里说的的“夏眠”,一直到秋分,水温降低再爬出来进行活动和摄食;当水温低于5℃时,同样也出现上面说的情况,称为“冬眠”。

排脏与再生:排脏(evisceration)是指海参在受到损伤、遭遇敌害、过度拥挤、水质污染、水温过高、氧气缺少、盐度降低等强烈刺激或处于不良环境时,通过身体剧烈收缩,将消化道、呼吸树、居维尔氏小管、生殖腺甚至都内脏器官由肛门排出体外的情况。排出器官的种类和数量因海参种类、所受刺激强度及所身处环境条件的差异而带来一定不一样。排脏后面,当环境条件合适时,能再生出新的内脏器官。少数种类海参被横切为2~3段,各段也可以再生为完整个体。

自切:当生长环境不适宜、天气变化或碰见敌害时,能将自己切成数段,不短的一个时期后,每段又会长成一个完整的海参。

自溶:当海参离开水后在短时间内会自己融化掉,化作水状,溶解的无影无踪,主要是因为其肌肉和组织中存在高活性内源蛋白酶,当受到环境或其他原因影响时,会出现高度的自溶反应。

排异功能:在海参标记技术的实验研究中发现,不管是在体表还是穿透体壁进行标记,刺参都可以故将他排除,还一步一步消除标记留下的疤痕。

雌雄同体:

少数海参有雌雄同反映象。

寄生与共生:

海参性迟钝,基本上没有防御能力,故此,与它们营寄生和共生生活的动物不少。如:纤毛虫寄生于锚参的消化系统和其他海参的呼吸树中;一种豆蟹

Pinnixa tumida

生活在海棒槌的泄殖腔内;一种隐鱼寄生在梅花参的泄殖腔内。

5. 海参的结构?

⑴外部结构:

海参典型的体型为短到长的圆筒状。口圆形,其周围有围口膜,在围口膜靠近触手基部有一个石灰环。口的位置大多数情况下位于身体前端,有的偏向背面,有的偏向腹面,周围有形状不一样的触手包围,触手数目10~30个,常为5的倍数。肛门在身体后端,其周围时常伴有不甚明显的小疣。多数海参的体壁,呈革状且黏滑,背面有不少瘤状或疣状凸起,称为疣足,腹面常具不少管足是海参的运动和附着器官,呈空心管状,由体壁突出形成,内部和水管系统相通,末端有吸盘,吸盘由钙质骨板-端板所支持。具有管足的腹面多呈足底状,背面则呈拱状,而且,背面和腹面区别明显。

⑵内部结构:

海参的身体由体壁包围,主要由角质层、上皮和真皮构成,而真皮层构成体壁的主要部分,并决定体壁的厚度,其表层包含有称之为骨片的骨骼,骨片的形状和大小是海参分类的重要依据,极少数海参体壁内没有骨片。

海参的消化系统由口、咽、食管、胃、肠及泄殖腔组成。口向下进入水咽球中央的咽部,穿过石灰环和环水管,消化道变为细短的食道,但是,食道时常不明显。食道下面接胃,胃在某些海参如强硬瓜参和锚参呈明显的囊状,富有肌肉,但是在多数海参上,胃的界限不明显。胃下连马上发达的肠管,长为体长的2~3倍或几倍,环绕于体腔之中。肠环绕有规则,启动是沿着中背线向后延伸,然后拐弯再沿左边向上延伸到水咽球附近,又拐弯沿着腹中线向后直到肛门,分为前肠和后肠。在那些具有呼吸树的海参类群,肠管末端开口于膨大的泄殖腔。

呼吸树是海参特有的呼吸器,但只见于枝手目、楯手目和芋参目,位于泄殖腔上端和大肠交界处,有一短茎分出左右两根树枝状分枝管,大小相等或不相等,前端可伸到水咽球附近的体腔中。呼吸树散布有体腔细胞,非常是有色球形体更多,里面有排泄性质的不少颗粒。呼吸树除了有呼吸作用外,还有排泄作用。

海参大部分为雌雄异体,且从外形上很难区别。生殖腺一般由不少管构成,不少生殖管向前汇合成为一总管,通过体壁开口于背中线的间布带的生殖孔,性成熟时,生殖腺体积很大,生殖管可达20~30cm,在生殖季节,雌性生殖腺呈橘红色,雄性生殖腺呈淡乳黄色或乳白色。

大家针对海参结构不知道,故此,对海参存在不少认识和了解误区。

海参没有牙齿,摄食主要运用触手将食物送通道入口中,不经磨碎就进入消化道。因为海参与工后头部出现白色的石灰质,普通民众便觉得这是海参的牙齿,其实并不是这样。石灰质没有食用价值,大多数情况下故将他处理掉。

普通消费者食用的主要是参皮(海参的体壁),在加工海参时,大多数情况下都将海参的内脏清除,而不知道情况的消费者以为海参体壁内侧的五条海参筋就是海参的肠子,实际上它是海参的纵形肌。海参有两层肌肉,一个是环形肌,一个是纵形肌,纵形肌收缩,海参就变圆了,环形肌收缩,海参就变细了,两种肌肉交叉替换收缩,海参才可以蠕动。海参筋主要含蛋白质,和海参体壁相比较营养价值不高,可以食用,大多数情况下加工时会被扔掉,但很小一部分海参筋比较发达,口感好,如美国红参,俗称“桂花蚌”。

为什么国际命名法不可以轻易修改?

历史因素导致。

国际上通行的命名法是由瑞典生物学家林奈在18世纪中叶启动在欧洲推广的双名法,即拉丁文学名命名标准按照模式标本采集地址位置或者科学发现者的名字命名。

国际植物命名法规是针对处理化石或非化石植物,涵盖高等植物、藻类、真菌、粘菌、地衣、光合原生生物还有与其在分类上近缘的非光合类群,命名的法规,由国际植物学会议制定。

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