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原生生物

原生生物(英語:protist學名protista)是一笼统的称呼,指真核域中分散于众多不同的生物集合,其不属于植物动物真菌,个体微小,单细胞或简单多细胞,有细胞核原生质膜包围的细胞器,是较为原始的真核生物的总称[2];这些生物除了均为相对简单的结构以外,并无相似处。现今,基于系统发生学的分类方式已取代旧有基于共同点的分类方式,取消“原生生物界”的称呼;但是,术语“原生生物”至今仍然被用于非正式地描述这些生物的形态学生态学特征。

原生生物
科学分类
域: 真核域 Eukaryota
传统分类中包含的子类群

超类群[1]与门


以及眾多不同分類會包括的分類單元

在传统分类中不包含,
但在演化上是其演化支

原生生物谱系是一个并系群而非单系群,因为它们并不是一个自然分類單元(类群)[a],各个大类群之间差异很大且不知道他们的派生关系,過去單純为了研究方便,将这些细胞结构繁殖生活史等方面表现出很大的差异的生物暂时归为一类[3]

原生生物主要生活在包含液态水的环境中。藻类等原生生物会进行光合作用,同时他们也是生态系统中的初级生产者,在海洋中这类生物属于浮游生物。其他的原生生物会导致一系列的较为严重的人类疾病,这类生物有比如动质体頂複門动物等,导致的疾病包括部分種類的阿米巴原蟲疟疾非洲锥虫病等。

单细胞原生生物虽没有细胞分化,为了执行各种生物学功能,结构更为复杂。结构复杂、变异多样的始祖原生生物发展成为现代原生生物的祖先以及多细胞真核生物——植物真菌动物

分类

历史分类

德国生物学家格奥尔格·奥古斯特·戈德弗斯在1830年第一次将原生生物与其它生物区分开来,他使用“protozoa”(原生动物)一词来指代例如纤毛虫珊瑚等生物[4]。这一生物分类在1845年被扩展到包含所有单细胞动物,例如有孔虫门变形虫等。19世纪60年代英国生物学家约翰·霍格英语John_Hogg_(biologist)第一次提出了Protoctista这一正式的生物分类学,他认为原生生物应该包括在他看来原始的单细胞动物和植物。霍格将原生生物定义为“自然界的第四界”,其它三界分别为植物界、动物界和矿物质界[4]

在1866年,德国生物学家恩斯特·海克尔将矿物质界移出了生物分类学,并将原生生物命名为“protists”,使当时的生物分类为植物界、动物界和代表“原始生命界”的原生生物界[5]。那时原生生物依据其与更高一级的界的生物的相似性而被分为多个类别:「类似动物」的原生动物(Protozoa)、「类似植物」的叶状植物(Thallophyte,主要是指单细胞藻类)、「类似真菌」的黏菌(slime molds)或水黴(water molds)或原生菌類。这种基于共同點,缺乏深度的分类方式被基于系统发生学(演化过程中生物的相關性)的分類方式所取代。但是这類術语至今仍然被用于描述这些生物的形态学生态学特征。

一个世纪后,美国生物学家赫伯特·克普兰恢复了霍格的命名方法,他认为“Protoctista”字面意思为“最先建立的生命”,同时他还抱怨称海克尔的命名“protista ”还包括了如细菌在内的无核微生物,而他自己的“Protoctista”命名不包括这类生物。克普兰的命名指代了含有细胞核真核生物,例如硅藻绿藻真菌[6]。1959年,美国生物学家罗伯特·魏泰克提出真菌应自成一界,从而建立了包含真菌界动物界植物界和原生生物界的四界分类系统[7];1969年,他又将无细胞核细菌独立出来,建立原核生物界,原生生物则只代表真核微生物,这形成了五界分类系统[8]。这一分类系统一直被广为接受,直到20世纪末。那时分子系统发生学开始得到发展,人们开始意识到原核生物和原生生物两者均不是一类具有相关性生物的集合(他们不是单系群[9]

现代分类

 
生物的系统发生和系统发生树,显示真核生物的起源

目前“protist”这一术语被用来指代一系列的单细胞真核生物,这些生物可能以单独细胞的形态或者以群落的形式存在,并且没有分化出特别的组织[10]。而“protozoa”则被用来指代原生生物中不形成丝状结构的异營生物。这两个属已经不再在现代生物分類学中使用,而仅仅是用来非正式指代其所代表的生物。

生物分类学中对原生生物的分类依旧在发生变化,较新的分类尝试基于超微结构生物化学基因学层面使其指代单系群的生物。由于原生生物整体来看是并系群,因此如上所述的分类方法会使现有的界分类分裂或者被弃用,而不能将原生生物作为真核生物里的一个单独的支线。由Adl et al. (2005)最近提出的一个方案既不会干扰生物分类学的正式分类[10],又可以将生物体编入一个分级编目中,这使得生物分类在相当长的一段时间内可以变得更稳定并易于更新。原生生物分类中有一些被认为是门分类的已经在本文右侧的信息框中列出,其中有很多被认为是单系群,但是目前仍缺乏证实。例如古虫界生物可能不是单系群的,又例如只有当定鞭藻门隐藻门被排除在外时,囊泡藻界生物才能说是单系群的[11]

特征

  • 原生生物是简单的真核生物,多为单细胞生物,亦有部分是多细胞的,但不具组织分化。这个界别是真核生物中最低等的。
  • 製造養分的方式,有的跟真菌一樣,吸收外界的营养;有的能行光合作用,亦能捕食,例如裸藻
  • 所有原生生物都生存于水中。

常見的原生生物包括纤毛虫(ciliates)、变形虫疟原虫粘菌浮游生物海藻,也有光自營的单细胞游动微生物,如眼虫等。

差异性

单细胞原生生物虽没有细胞分化,为了执行各种生物学功能,结构更为复杂。结构复杂、变异多样的始祖原生差异巨大,逐渐发展为现今的植物真菌动物

表面

运动方式

营养类型

几乎所有的原生生物都进行有氧呼吸。他们的营养方式也是真核生物中变异最大的,有些为自營,有些为异營,还有些为混合营养的,可行光合作用和异养[3]

  • 光能自养型
  • 光能异养型:鞭毛虫
  • 化能异养型
  • 混合营养型

也可以根据类似的分类进行分类:

  • 类似植物:藻类,一含有叶绿体, 能进行光合作用的自营营养方式。
  • 类似菌类:原生菌类,一吞噬有机物或分泌酵素,分解并吸收有机分子的异营营养方式。
  • 类似动物:原生动物类,一吞噬大食物而为异营的营养方式[12]

摄食方式

排泄

  • 伸缩泡的伸缩活动

细胞骨架

原生生物

真核生物除動物植物真菌三界之外統稱原生生物,爲併系群

註:以上真核生物列表不完全,尚包括有其他一些未歸類原生生物

注释

  1. ^ 1.0 1.1 最早的真核生物也不是植物、动物或真菌,因此,依此定义,原生生物也包含了所有真核生物的共同祖先。

参考文献

  1. ^ Adl SM, Simpson AG, Lane CE, Lukeš J, Bass D, Bowser SS, Brown MW, Burki F, Dunthorn M, Hampl V, Heiss A, Hoppenrath M, Lara E, Le Gall L, Lynn DH, McManus H, Mitchell EA, Mozley-Stanridge SE, Parfrey LW, Pawlowski J, Rueckert S, Shadwick L, Shadwick L, Schoch CL, Smirnov A, Spiegel FW. The revised classification of eukaryotes (PDF). The Journal of Eukaryotic Microbiology. 2012-09, 59 (5): 429–93 [2019-03-18]. PMC 3483872 . PMID 23020233. doi:10.1111/j.1550-7408.2012.00644.x. (原始内容 (PDF)于2013-12-16). 
  2. ^ 存档副本. [2022-06-16]. (原始内容于2022-06-16). 
  3. ^ 3.0 3.1 吴相钰; 陈守良; 葛明德. 陈阅增普通生物学 4. 高等教育出版社. 2014. ISBN 9787040396317 (中文(简体)). 
  4. ^ 4.0 4.1 Scamardella, J. M. (PDF). International Microbiology. 1999, 2: 207–221 [2013-04-08]. (原始内容 (PDF)存档于2011-06-14). 
  5. ^ Rothschild LJ. Protozoa, Protista, Protoctista: what's in a name? (PDF). J Hist Biol. 1989, 22 (2): 277–305. PMID 11542176. doi:10.1007/BF00139515. [永久失效連結]
  6. ^ Copeland, H. F. The Kingdoms of Organisms. Quarterly Review of Biology. 1938, 13 (4): 383. JSTOR 2808554. doi:10.1086/394568. 
  7. ^ Whittaker, R. H. On the Broad Classification of Organisms. Quarterly Review of Biology. 1959, 34 (3): 210. JSTOR 2816520. doi:10.1086/402733. 
  8. ^ Whittaker RH. New concepts of kingdoms or organisms. Evolutionary relations are better represented by new classifications than by the traditional two kingdoms. Science. January 1969, 163 (3863): 150–60. PMID 5762760. doi:10.1126/science.163.3863.150. 
  9. ^ Stechmann, Alexandra; Thomas Cavalier-Smith. The root of the eukaryote tree pinpointed (PDF). Current Biology. 2003, 13 (17): R665–R666 [15 May 2011]. PMID 12956967. doi:10.1016/S0960-9822(03)00602-X. (原始内容 (PDF)于2020-12-12). 
  10. ^ 10.0 10.1 Adl SM, Simpson AG, Farmer MA; et al. The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. J. Eukaryot. Microbiol. 2005, 52 (5): 399–451. PMID 16248873. doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x. 
  11. ^ Laura Wegener Parfrey, Erika Barbero, Elyse Lasser, Micah Dunthorn, Debashish Bhattacharya, David J Patterson, and Laura A Katz. Evaluating Support for the Current Classification of Eukaryotic Diversity. PLoS Genet. 2006 December, 2 (12): e220. PMC 1713255 . PMID 17194223. doi:10.1371/journal.pgen.0020220. 
  12. ^ . [2014-10-15]. (原始内容存档于2014-07-15). 

参见

外部链接

  • (英文)生命之树:真核生物(页面存档备份,存于互联网档案馆
  • (英文)A java applet for exploring the new higher level classification of eukaryotes(页面存档备份,存于互联网档案馆
  • (英文)

原生生物, 英語, protist, 學名, protista, 是一笼统的称呼, 指真核域中分散于众多不同界, 门的生物集合, 其不属于植物, 动物和真菌, 个体微小, 单细胞或简单多细胞, 有细胞核和原生质膜包围的细胞器, 是较为原始的真核生物的总称, 这些生物除了均为相对简单的结构以外, 并无相似处, 现今, 基于系统发生学的分类方式已取代旧有基于共同点的分类方式, 取消, 的称呼, 但是, 术语, 至今仍然被用于非正式地描述这些生物的形态学和生态学特征, 化石时期, 中元古代, 全新世, 显生宙, 元古宙,. 原生生物 英語 protist 學名 protista 是一笼统的称呼 指真核域中分散于众多不同界 门的生物集合 其不属于植物 动物和真菌 个体微小 单细胞或简单多细胞 有细胞核和原生质膜包围的细胞器 是较为原始的真核生物的总称 2 这些生物除了均为相对简单的结构以外 并无相似处 现今 基于系统发生学的分类方式已取代旧有基于共同点的分类方式 取消 原生生物界 的称呼 但是 术语 原生生物 至今仍然被用于非正式地描述这些生物的形态学和生态学特征 原生生物 化石时期 中元古代 a 全新世 显生宙 元古宙 太古宙 冥古宙科学分类域 真核域 Eukaryota传统分类中包含的子类群超类群 1 与门 部分原始色素體生物 Archaeplastida 紅藻門 Rhodophyta 灰藻 Glaucophyta SAR超类群 不等鞭毛類 Stramenopiles 例如 褐藻 矽藻 卵菌綱等 囊泡虫 Alveolata 頂複門 Apicomplexa 纤毛虫 Ciliophora 双鞭毛虫门 Dinoflagellata 有孔蟲界 Rhizaria 絲足蟲門 Cercozoa 有孔蟲門 Foraminifera 放射蟲 Radiolaria 古虫界 Excavata 眼虫门 Euglenozoa 透色门 Percolozoa 英语 Percolozoa 后滴门 Metamonad 英语 Metamonad a 變形蟲門 Amoebozoa Hacrobia 英语 Hacrobia 半鞭毛蟲 Hemimastigophora Apusozoa 英语 Apusozoa 部分後鞭毛生物 Opisthokonta Choanozoa以及眾多不同分類會包括的分類單元在传统分类中不包含 但在演化上是其演化支动物界 Animalia 真菌界 Fungi 植物界 Plantae原生生物谱系是一个并系群而非单系群 因为它们并不是一个自然分類單元 类群 a 各个大类群之间差异很大且不知道他们的派生关系 過去單純为了研究方便 将这些细胞结构 繁殖和生活史等方面表现出很大的差异的生物暂时归为一类 3 原生生物主要生活在包含液态水的环境中 藻类等原生生物会进行光合作用 同时他们也是生态系统中的初级生产者 在海洋中这类生物属于浮游生物 其他的原生生物会导致一系列的较为严重的人类疾病 这类生物有比如动质体和頂複門动物等 导致的疾病包括部分種類的阿米巴原蟲 疟疾和非洲锥虫病等 单细胞原生生物虽没有细胞分化 为了执行各种生物学功能 结构更为复杂 结构复杂 变异多样的始祖原生生物发展成为现代原生生物的祖先以及多细胞真核生物 植物 真菌和动物 目录 1 分类 1 1 历史分类 1 2 现代分类 2 特征 3 差异性 3 1 表面 3 2 运动方式 3 3 营养类型 3 4 摄食方式 3 5 排泄 3 6 细胞骨架 4 原生生物 5 注释 6 参考文献 7 参见 8 外部链接分类 编辑历史分类 编辑 德国生物学家格奥尔格 奥古斯特 戈德弗斯在1830年第一次将原生生物与其它生物区分开来 他使用 protozoa 原生动物 一词来指代例如纤毛虫和珊瑚等生物 4 这一生物分类在1845年被扩展到包含所有单细胞动物 例如有孔虫门和变形虫等 19世纪60年代英国生物学家约翰 霍格 英语 John Hogg biologist 第一次提出了Protoctista这一正式的生物分类学 他认为原生生物应该包括在他看来原始的单细胞动物和植物 霍格将原生生物定义为 自然界的第四界 其它三界分别为植物界 动物界和矿物质界 4 在1866年 德国生物学家恩斯特 海克尔将矿物质界移出了生物分类学 并将原生生物命名为 protists 使当时的生物分类为植物界 动物界和代表 原始生命界 的原生生物界 5 那时原生生物依据其与更高一级的界的生物的相似性而被分为多个类别 类似动物 的原生动物 Protozoa 类似植物 的叶状植物 Thallophyte 主要是指单细胞藻类 类似真菌 的黏菌 slime molds 或水黴 water molds 或原生菌類 这种基于共同點 缺乏深度的分类方式被基于系统发生学 演化过程中生物的相關性 的分類方式所取代 但是这類術语至今仍然被用于描述这些生物的形态学和生态学特征 一个世纪后 美国生物学家赫伯特 克普兰恢复了霍格的命名方法 他认为 Protoctista 字面意思为 最先建立的生命 同时他还抱怨称海克尔的命名 protista 还包括了如细菌在内的无核微生物 而他自己的 Protoctista 命名不包括这类生物 克普兰的命名指代了含有细胞核的真核生物 例如硅藻 绿藻和真菌 6 1959年 美国生物学家罗伯特 魏泰克提出真菌应自成一界 从而建立了包含真菌界 动物界 植物界和原生生物界的四界分类系统 7 1969年 他又将无细胞核细菌独立出来 建立原核生物界 原生生物则只代表真核微生物 这形成了五界分类系统 8 这一分类系统一直被广为接受 直到20世纪末 那时分子系统发生学开始得到发展 人们开始意识到原核生物和原生生物两者均不是一类具有相关性生物的集合 他们不是单系群 9 现代分类 编辑 生物的系统发生和系统发生树 显示真核生物的起源 目前 protist 这一术语被用来指代一系列的单细胞真核生物 这些生物可能以单独细胞的形态或者以群落的形式存在 并且没有分化出特别的组织 10 而 protozoa 则被用来指代原生生物中不形成丝状结构的异營生物 这两个属已经不再在现代生物分類学中使用 而仅仅是用来非正式指代其所代表的生物 生物分类学中对原生生物的分类依旧在发生变化 较新的分类尝试基于超微结构 生物化学和基因学层面使其指代单系群的生物 由于原生生物整体来看是并系群 因此如上所述的分类方法会使现有的界分类分裂或者被弃用 而不能将原生生物作为真核生物里的一个单独的支线 由Adl et al 2005 最近提出的一个方案既不会干扰生物分类学的正式分类 10 又可以将生物体编入一个分级编目中 这使得生物分类在相当长的一段时间内可以变得更稳定并易于更新 原生生物分类中有一些被认为是门分类的已经在本文右侧的信息框中列出 其中有很多被认为是单系群 但是目前仍缺乏证实 例如古虫界生物可能不是单系群的 又例如只有当定鞭藻门和隐藻门被排除在外时 囊泡藻界生物才能说是单系群的 11 特征 编辑原生生物是简单的真核生物 多为单细胞生物 亦有部分是多细胞的 但不具组织分化 这个界别是真核生物中最低等的 製造養分的方式 有的跟真菌一樣 吸收外界的营养 有的能行光合作用 亦能捕食 例如裸藻 所有原生生物都生存于水中 常見的原生生物包括纤毛虫 ciliates 变形虫 疟原虫 粘菌 浮游生物 海藻 也有光自營的单细胞游动微生物 如眼虫等 差异性 编辑单细胞原生生物虽没有细胞分化 为了执行各种生物学功能 结构更为复杂 结构复杂 变异多样的始祖原生差异巨大 逐渐发展为现今的植物 真菌和动物 表面 编辑 只有原生质膜 变形虫 原生质膜外有胞外物质 有坚硬的细胞壁 硅藻 放射虫运动方式 编辑 鞭毛或伪足 纤毛运动营养类型 编辑 几乎所有的原生生物都进行有氧呼吸 他们的营养方式也是真核生物中变异最大的 有些为自營 有些为异營 还有些为混合营养的 可行光合作用和异养 3 光能自养型 光能异养型 鞭毛虫 化能异养型 混合营养型也可以根据类似的分类进行分类 类似植物 藻类 一含有叶绿体 能进行光合作用的自营营养方式 类似菌类 原生菌类 一吞噬有机物或分泌酵素 分解并吸收有机分子的异营营养方式 类似动物 原生动物类 一吞噬大食物而为异营的营养方式 12 摄食方式 编辑 胞口摄食 伪足吞噬 胞饮排泄 编辑 伸缩泡的伸缩活动细胞骨架 编辑 如藻类的细胞壁 内骨骼 放射虫 外壳 有孔虫原生生物 编辑真核生物除動物 植物 真菌三界之外統稱原生生物 爲併系群 等輻骨蟲綱 英语 Acantharea Acantharea 如等棘蟲 放射蟲綱 Polycystinea 雙滴蟲類 英语 Diplomonadida Diplomonadida 如曲滴蟲 賈第蟲 副基門 英语 Parabasalidea Parabasalidea 毛滴蟲綱 英语 Trichomonada Trichomonada 超鞭毛綱 英语 Hypermastigia Hypermastigia 透色门 Percolozoa 或葉足门 英语 Heterolobosea Heterolobosea 如集胞菌 眼蟲門 Euglenozoa 動質體目 Kinetoplastida 眼蟲綱 Euglenida 隱藻綱 Cryptophyta 定鞭藻綱 Haptophyceae 如球石藻 等鞭金藻 棕囊藻 不等鞭毛類 Heterokonta 除下列分類還包括輻球蟲 蛙片蟲等 金藻綱 Chrysophyceae 硅鞭藻綱 Dictyochophyceae 針胞藻綱 Raphidophyceae 前毛壺菌綱 Hyphochytriomycetes 卵菌綱 Oomycetes 褐藻門 Phaeophyceae 如海帶 巨藻 馬尾藻 墨角藻 硅藻門 Bacillariophyta 黃藻門 Xanthophyceae 囊泡蟲類 Alveolata 頂複門 Apicomplexa 如瘧原蟲 纖毛蟲類 Ciliophora 如喇叭蟲 中縊蟲 榴彈蟲 草履蟲 四膜蟲 双鞭毛虫門 Dinophyceae 單孢子蟲門 英语 Haplosporidia Haplosporidia 絲足蟲類 Cercozoa 根腫菌類 英语 Plasmodiophorida Plasmodiophorida 粒網足蟲類 Granuloreticulosea 如有孔蟲 葉足綱 Lobosea 如變形蟲 阿米巴 黏菌門 Mycetozoa 原始色素體生物 Archaeplastida 灰胞藻門 Glaucophyte 灰胞藻綱 Glaucocystophyceae 紅藻門 Rhodophyta 如石花菜 紫菜 紅藻綱 Rhodophyceae 註 以上真核生物列表不完全 尚包括有其他一些未歸類原生生物 注释 编辑 1 0 1 1 最早的真核生物也不是植物 动物或真菌 因此 依此定义 原生生物也包含了所有真核生物的共同祖先 参考文献 编辑 Adl SM Simpson AG Lane CE Lukes J Bass D Bowser SS Brown MW Burki F Dunthorn M Hampl V Heiss A Hoppenrath M Lara E Le Gall L Lynn DH McManus H Mitchell EA Mozley Stanridge SE Parfrey LW Pawlowski J Rueckert S Shadwick L Shadwick L Schoch CL Smirnov A Spiegel FW The revised classification of eukaryotes PDF The Journal of Eukaryotic Microbiology 2012 09 59 5 429 93 2019 03 18 PMC 3483872 PMID 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