분류 (생물학)
에서 생물학 , 분류 (에서 고대 그리스어 τάξις ( 택시 ) '배열', 그리고 -νομία ( -nomia ) ' 방법 ')이있다 과학적 정의 (이름의 연구 둘러싸 )과 생물의 그룹으로 분류 생물 공유 특성을 기반으로합니다. 유기체는 분류군 (단일 : 분류군) 으로 그룹화되며 이러한 그룹에는 분류 학적 순위 가 부여됩니다. ; 주어진 순위의 그룹을 집계하여 더 포괄적 인 더 높은 순위 그룹을 형성하여 분류 학적 계층을 생성 할 수 있습니다. 현대에서 사용되는 주요 등급은 도메인 , 왕국 , 문 (분열은 때때로 문 대신 식물학에서 사용됨), 클래스 , 질서 , 가족 , 속 및 종 입니다. 스웨덴 식물 학자 Carl Linnaeus 는 유기체를 분류 하기위한 Linnaean 분류법 과 유기체 명명을 위한 이항 명명법으로 알려진 등급 시스템을 개발했기 때문에 현재 분류 체계의 창시자로 간주됩니다 .
생물학적 체계 학의 이론, 데이터 및 분석 기술의 발전으로 Linnaean 시스템은 살아있는 유기체와 멸종 된 유기체 간의 진화 적 관계 를 반영하기위한 현대 생물학적 분류 시스템으로 변모했습니다 .
정의
분류학의 정확한 정의는 출처마다 다르지만 학문의 핵심은 유기체 그룹의 개념, 명명 및 분류입니다. [1] 참고로 최근 분류법 정의는 다음과 같습니다.
- 개인을 종으로 그룹화하고, 종을 더 큰 그룹으로 배열하고, 해당 그룹에 이름을 부여하여 분류를 생성하는 이론과 실습. [2]
- 설명, 식별, 명명법 및 분류를 포함하는 과학 분야 (및 체계의 주요 구성 요소 ) [3]
- 분류 과학, 생물학에서 유기체를 분류로 배열 [4]
- "종 형성 수단 연구 등 생물에 적용되는 분류 과학" [5]
- "분류를위한 유기체의 특성 분석" [6]
- " Systematics 는 분류학의보다 포괄적 인 분야의 분류 및 이름으로 번역 될 수있는 패턴을 제공하기 위해 계통 발생 을 연구 합니다."(바람직하지만 특이한 정의로 나열 됨) [7]
다양한 정의는 분류학을 체계의 하위 영역으로 배치하거나 (정의 2) 해당 관계를 뒤집거나 (정의 6) 두 용어를 동의어로 간주하는 것처럼 보입니다. 생물학적 명명법 이 분류법 (정의 1 및 2)의 일부로 간주 되는지 아니면 분류법 외부의 체계의 일부로 간주 되는지에 대해 약간의 의견 차이가 있습니다 . [8] 예를 들어, 정의는 6 곳 밖에 분류 명명법을한다는 계통의 정의는 다음과 페어링 : [6]
- 체계 학 : "생물의 자연적 관계에 관한 생물의 분류, 변이 및 분류군의 진화에 관한 연구를 포함하여 유기체의 식별, 분류 및 명명법에 대한 연구".
분류학, 체계적 생물학 , 체계 학, 생물체 계학 , 과학적 분류, 생물학적 분류 및 계통 유전학 을 포함한 전체 용어 집합은 때때로 겹치는 의미를 가지고 있습니다. 때로는 동일하거나 약간 다르지만 항상 관련되고 교차합니다. [1] [9] "분류"가장 광범위한 의미가 여기에 사용된다. 이 용어 자체는 1813 년 de Candolle에 의해 그의 Théorie élémentaire de la botanique 에서 소개되었습니다 . [10]
단행본 및 분류학 개정
분류학 수요일 수정 또는 분류 학적 평가는 특정의 변화 패턴을 분석하는 신규 인 분류군 . 이 분석은 형태학, 해부학 적, 고생물학, 생화학 및 유전과 같은 다양한 사용 가능한 유형의 문자 조합을 기반으로 실행될 수 있습니다. 논문 또는 전체 버전은 특정 시간에 주어진 정보에 대한 분류군에 대한 포괄적이며, 전 세계에 대한 수정이다. 기타 (부분) 개정은 사용 가능한 문자 집합 중 일부만 사용하거나 제한된 공간 범위를 가질 수 있다는 점에서 제한 될 수 있습니다. 개정으로 인해 연구중인 분류군 내 하위 분류 간의 관계에 대한 일치 또는 새로운 통찰력이 생겨 이러한 하위 분류의 분류, 새로운 하위 분류의 식별 또는 이전 하위 분류의 병합이 발생할 수 있습니다. [11]
알파 및 베타 분류
" 알파 분류법 " 이라는 용어 는 오늘날 주로 분류군 , 특히 종 을 찾고, 설명하고, 명명하는 분야를 가리키는 데 사용됩니다 . [12] 이전 문학에서이 용어는 형태 학적 분류를 참조, 다른 의미가 있고, 19 세기 말까지 연구의 제품. [13]
William Bertram Turrill 은 1935 년과 1937 년에 출판 된 일련의 논문에서 "알파 분류학"이라는 용어를 도입했으며, 여기서 분류학 분야의 철학과 가능한 미래 방향을 논의했습니다. [14]
... 분류 학자들은 자신의 문제를 더 넓은 관점에서 고려하고, 세포학, 생태학 및 유전학 동료와의 긴밀한 협력 가능성을 조사하고, 아마도 과감한 성격의 일부 수정 또는 확장을 인정하려는 욕구가 증가하고 있습니다. Turrill (1935)은 구조를 기반으로하고 편리하게 "알파"로 지정된 이전의 귀중한 분류법을 수용하면서 다음과 같이 구축 된 먼 분류법을 엿볼 수 있다고 제안했습니다. 가능한 한 형태 학적 및 생리 학적 사실의 기초를 넓히고 "종 및 기타 분류학 그룹의 구성, 세분화, 기원 및 행동과 관련된 모든 관찰 및 실험 데이터에 대한 위치가 간접적이라 할지라도 발견됩니다". 이상은 완전히 실현 될 수 없다고 말할 수 있습니다. 그러나 그것들은 영구적 인 각성제 역할을하는 큰 가치를 가지고 있으며, 우리가 "오메가"분류법에 대한 모호하고 이상을 가지고 있다면 우리는 그리스 알파벳을 조금 더 내려갈 수 있습니다. 우리 중 일부는 현재 "베타"분류 체계에서 더듬고 있다고 생각하여 자신을 기쁘게합니다. [14]
따라서 Turrill은 생태학, 생리학, 유전학 및 세포학과 같은 분류학 전체에 포함 된 다양한 연구 영역을 알파 분류학에서 명시 적으로 제외합니다. 그는 또한 알파 분류학에서 계통 발생 학적 재구성을 제외합니다 (pp. 365-366).
나중에 저자들은 다른 의미로이 용어를 사용하여 종 (아종 또는 다른 등급의 분류군이 아님)의 구분을 의미하며, 사용 가능한 조사 기술을 사용하고 정교한 계산 또는 실험실 기술을 포함합니다. [15] [12] 따라서 1968 년 Ernst Mayr 는 " 베타 분류법 "을 종보다 높은 등급의 분류로 정의했습니다 . [16]
변이의 생물학적 의미와 관련 종 그룹의 진화 적 기원에 대한 이해는 분류학 활동의 두 번째 단계, 종을 친척 그룹 ( "택사")으로 분류하고 계층 구조에서 배열하는 데 훨씬 더 중요합니다. 더 높은 카테고리. 이 활동은 분류라는 용어가 나타내는 것입니다. "베타 분류"라고도합니다.
미시 분류 및 거시 분류
특정 유기체 그룹에서 종을 정의하는 방법은 종 문제 라고하는 실제적이고 이론적 인 문제를 야기합니다 . 종을 정의하는 방법을 결정하는 과학적 작업을 미시 분류라고합니다. [17] [18] [12] 확장함으로써 상당히 종류는 이상에서 집단 연구이다 분류학 랭크 아속 이상이. [12]
역사
분류학 역사에 대한 일부 설명은 분류학을 고대 문명으로 연대하려고 시도하지만 유기체를 분류하려는 진정한 과학적 시도는 18 세기까지 발생하지 않았습니다. 초기 작업은 주로 설명적이고 농업이나 의학에 유용한 식물에 중점을 두었습니다. 이 과학적 사고에는 여러 단계가 있습니다. 초기 분류는 식물에 대한 Linnaeus의 성적 분류 체계 (물론 Linnaeus의 동물 분류 이름이 "Systema Naturae"( "The System of Nature"))를 포함하는 소위 "인공 체계"라는 임의의 기준에 기반을 두었습니다. 적어도 그는 그것이 "인공 시스템"이상이라고 믿었습니다). 나중에 de Jussieu (1789), de Candolle (1813) 및 Bentham and Hooker (1862-1863) 와 같이 "자연 시스템"이라고하는 분류군의 특성을보다 완벽하게 고려한 시스템이 등장했습니다 . 이러한 분류는 경험적 패턴을 설명 하고 사고에서 진화 이전이었습니다 . Charles Darwin 의 On the Origin of Species (1859) 의 출판은 진화 적 관계를 기반으로 분류에 대한 새로운 설명을 이끌어 냈습니다. 이것은 1883 년 이후부터 계통 체계 의 개념이었습니다 . 이 접근 방식은 Eichler (1883)와 Engler (1886-1892)의 방식으로 대표되었습니다 . 1970 년대 에 분 지적 방법론 의 출현은 시나 포 모피 의 존재에 의해 뒷받침되는 단일체 의 유일한 기준에 기초한 분류를 이끌어 냈다 . 그 이후로 대부분의 경우 전통적인 형태를 보완하는 분자 유전학 데이터로 증거 기반이 확장되었습니다 . [19] [ 필요한 페이지 ] [20] [ 필요한 페이지 ] [21] [ 필요한 페이지 ]
Pre-Linnaean
초기 분류 학자
인류가 의사 소통을 할 수있는 한 우리 주변의 이름을 짓고 분류하는 일은 아마도 일어나고있을 것입니다. 가족이나 그룹의 다른 구성원에게이 정보를 전달하기 위해 독성 및 식용 식물과 동물의 이름을 아는 것이 항상 중요했습니다. 약용 식물 삽화는 c의 이집트 벽화에 나타납니다. 기원전 1500 년, 다른 종의 용도가 이해되었고 기본 분류법이 적용되었음을 나타냅니다. [22]
상대

생물체는 Aristotle ( 그리스 , 기원전 384-322)에 의해 Lesbos 섬에 머무는 동안 처음으로 분류되었습니다 . [23] [24] [25] 그는 존재를 부분별로 또는 현대 용어로 속성으로 분류했습니다 . 예를 들어 산 출생, 네 다리, 알을 낳고, 피를 흘리거나 몸이 따뜻해졌습니다. [26] 그는 모든 생물을 식물과 동물의 두 그룹으로 나누었습니다. [24] Anhaima (피가없는 동물, 무척추 동물로 번역됨 ) 및 Enhaima (혈액이있는 동물 , 대략 척추 동물 )와 같은 그의 일부 동물 그룹과 상어 및 고래류 와 같은 그룹 은 오늘날에도 여전히 일반적으로 사용됩니다. [27] 그의 학생 인 Theophrastus (그리스, BC 370–285)는이 전통을 이어 가며 그의 Historia Plantarum 에서 약 500 개의 식물과 그 용도를 언급했습니다 . 다시 말하지만, 현재 여전히 인식되고있는 몇몇 식물 그룹은 Cornus , Crocus , Narcissus 와 같은 Theophrastus로 거슬러 올라갈 수 있습니다 . [24]
중세
에서 분류 중세은 주로에 기반 아리스토텔레스 시스템 , [26] 생물 철학과 존재 순서에 관하여 추가로. 여기에는 서구 학자 전통 에 있는 대 사슬 (Great chain of being in the Western scholastic traditional) 과 같은 개념이 포함되어 있으며 [26] 궁극적으로 아리스토텔레스로부터 다시 파생되었습니다. 아리스토텔레스 시스템은 당시 현미경이 없었기 때문에 식물이나 곰팡이를 분류하지 않았습니다. [25] 그의 아이디어는 scala naturae (the Natural Ladder) 에 따라 하나의 연속체에 완전한 세계를 배열하는 데 기반을 두었 기 때문입니다 . [24] 이뿐만 아니라, 존재의 그레이트 체인 고려 하였다. [24] 진보 같은 학자들에 의해 만들어졌다 Procopius에 , 가자 Timotheos , 데메트리오스 페 파고 메 노스 및 토마스 아퀴나스 . 중세 사상가들은 실용적 분류보다 추상 철학에 더 적합한 추상 철학 및 논리적 분류를 사용했습니다. [24]
르네상스와 초기 근대
동안 르네상스 와 계몽주의의 시대 , 분류 유기체가 더 유행이되었다, [24] 및 분류 학적 작품은 고대의 텍스트를 대체 할 야심 찬 충분했다. 이것은 때때로 유기체의 형태를 훨씬 더 자세히 연구 할 수있는 정교한 광학 렌즈의 개발에 기인합니다. 이 기술의 도약을 활용 한 최초의 저자 중 한 명은 "최초의 분류 학자"로 불리는 이탈리아 의사 Andrea Cesalpino (1519–1603)였습니다. [28] 그의 대작 De Plantis 는 1583 년에 나 왔으며 1500 종 이상의 식물을 묘사했습니다. [29] [30] 그가 처음으로 인식 한 두 개의 큰 식물 군은 오늘날에도 여전히 사용되고 있습니다 : 국화과 와 십자화과 . [31] 그 후 17 세기에 존 레이 ( 잉글랜드 , 1,627에서 1,705 사이) 많은 중요한 분류 학적 작품을 썼다. [25] 그의 가장 큰 업적은 Methodus Plantarum Nova (1682)로, [32] 18,000 종 이상의 식물 종에 대한 세부 사항을 발표했습니다. 당시 그의 분류는 분류 학자가 여러 가지 결합 된 문자를 기반으로했기 때문에 분류 학자가 생성 한 가장 복잡한 분류 일 것입니다. 다음 주요 분류학 작품은 Joseph Pitton de Tournefort (프랑스, 1656-1708)에 의해 제작되었습니다 . [33] 1700 년의 그의 작품 인 Institutiones Rei Herbariae 에는 698 속 9000 종이 넘는 종이 포함되어 있으며, 이는 Linnaeus에게 직접적인 영향을 미쳤습니다. [22]
린내 시대

스웨덴의 식물 학자 Carl Linnaeus (1707–1778) [26] 는 새로운 분류학 시대를 열었습니다. 그의 주요 작품 인 Systema Naturae 1st Edition in 1735, [34] Species Plantarum in 1753, [35] and Systema Naturae 10th Edition , [36] 그는 현대 분류학에 혁명을 일으켰습니다. 그의 작품은 동물과 식물 종에 대해 표준화 된 이항 명명 시스템을 구현했으며, [37] 혼란스럽고 무질서한 분류학 문헌에 대한 우아한 해결 책임이 입증되었습니다. 그는 계급, 질서, 속, 종의 표준을 소개했을뿐만 아니라 꽃의 작은 부분을 사용하여 그의 책에서 식물과 동물을 식별 할 수있게했습니다. [37] 따라서 린네 시스템은 태어나는 18 세기 있다는 오늘날에도 기본적으로 동일한 방식으로 사용된다. [37] 현재 동식물 분류 학자는 (각각 1753 및 1758에서)을 위해 유효한 이름 "출발점"로 Linnaeus의 '일 간주. [38] 이 날짜 이전에 발표 된 이름은 "pre-Linnaean"이라고하며 유효하지 않은 것으로 간주됩니다 ( Svenska Spindlar에 게시 된 스파이더는 예외 [39] ). 이 날짜 이전에 Linnaeus 자신이 게시 한 분류 학적 이름조차도 Linnae 이전 버전으로 간주됩니다. [22]
현대 분류 체계


그룹 내에 중첩 된 그룹의 패턴은 Linnaeus의 식물과 동물 분류에 의해 지정되었으며, 이러한 패턴은 On the Origin of Species 가 출판 되기 훨씬 전인 18 세기 말에 동물 및 식물 왕국 의 덴드로 그램 으로 표현되기 시작했습니다. . [25] 은 "자연 시스템"의 패턴은 진화 등의 생성 과정을 수반하지 않았지만, 초기 transmutationist 사상가 영감을, 그것을 암시 수 있습니다. a의 아이디어를 탐구 초기 작품 중 종의 변성을 했다 에라스무스 다윈 의 1796 Zoönomia 와 장바 티스트 라마르크 의 Philosophie Zoologique 의 1809 [12] 아이디어는 투기에 의해 영어권 세계에서 대중화하지만 널리 읽힌 의 흔적 Natural History of Creation , 1844 년 Robert Chambers 가 익명으로 출판 . [40]
다윈의 이론을 통해 분류는 다윈의 공통 조상 원칙을 반영해야한다는 일반적인 수용이 빠르게 나타났습니다 . [41] 생명의 나무 알려진 화석 그룹은 통합과 표현은, 과학 작품에서 인기를 얻었다. 화석 조상과 관련된 최초의 현대 그룹 중 하나는 새 였습니다. [42] 의 후 새로 발견 된 화석 사용 시조새 와 Hesperornis은 , 토마스 헨리 헉슬리는 그들이, 공룡에서 진화했다는 발음 공식적으로라는 그룹 리처드 오웬 1842 년 [43] [44] 그 공룡, 결과 설명 "제공 새의 조상이되는 것은 진화론 적 분류 학적 사고 의 필수 특징입니다 . 19 세기 말과 20 세기 초에 점점 더 많은 화석 그룹이 발견되고 인식됨에 따라 고생물학 자 들은 알려진 그룹을 연결하여 여러 시대에 걸친 동물의 역사를 이해하기 위해 노력했습니다. [45] 1940 년대 초의 현대 진화론 적 종합 과 함께 , 주요 그룹의 진화에 대한 근본적인 현대적 이해가 자리를 잡았습니다. 진화론 적 분류는 Linnaean 분류학 순위를 기반으로하기 때문에 두 용어는 현대적인 사용에서 대체로 상호 교환 가능합니다. [46]
분 지적 방법은 1960 년대부터 등장했습니다. [41] 1958 년, 줄리안 헉슬리 용어 계통 군을 사용 하였다. [12] 그 후, 1960 년, 가인과 해리슨 용어 분지를 소개했다. [12] 두드러진 특징은 분류군을 계층 적 진화 트리 에 배열 하는 것인데, 명명 된 분류군은 모두 단계 통이라는 점이 다릅니다. [41] 분류군은 조상이 형식의 모든 자손을 포함하는 경우 단일 종족 불린다. [47] [48] 그들로부터 제거 하위 그룹이라고하는이 그룹 paraphyletic , [47] 생명의 나무에서 하나 개 이상의 지점을 대표하는 그룹이라고하면서 polyphyletic . [47] [48] 단일 종족 그룹이 인식에 기초하여 진단된다 synapomorphies , 공유 피구 캐릭터 상태. [49]
분 지적 분류는 전통적인 Linnean 분류법과 동물학 및 식물 명명법 코드와 호환됩니다 . [50] 용어의 대안 시스템은 계통 명칭의 국제 코드 또는 PhyloCode은 , 그 의도의 공식 명명 조절하는 것입니다 제안되었다 clades를 . [51] [52] 린네 랭크가 선택 될 것 아래 PhyloCode 현재, 순위 기반의 코드와 공존하도록 의도된다. [52] 체계적인 커뮤니티가 PhyloCode를 채택할지 아니면 250 년 이상 사용 된 (필요에 따라 수정 된) 현재 명명법 시스템에 찬성하여이를 거부할지 여부는 미지수입니다.
왕국과 도메인

Linnaeus 이전에는 식물과 동물이 별개의 왕국으로 간주되었습니다. [53] 린네는 식물, 동물, 광물 왕국으로 물리적 세계 분할 최상위 랭크로 이것을 사용했다. 현미경의 발달로 미생물 분류가 가능해지면서 왕국의 수가 증가했으며, 5 왕국과 6 왕국 시스템이 가장 일반적이었습니다.
도메인 은 비교적 새로운 그룹입니다. 1977 년에 처음 제안 된 Carl Woese 의 3- 도메인 시스템 은 나중에까지 일반적으로 받아 들여지지 않았습니다. [54] 3 도메인 방법의 한 가지 주요 특징은 이전에 단일 왕국 Bacteria (때때로 Monera 라고도 불리는 왕국)로 그룹화 된 Archaea 와 Bacteria 의 분리 , [53] 세포 에 핵이 포함 된 모든 유기체에 대해 Eukaryota 와 함께 분리된다는 것입니다. . [55] A는 과학자의 소수의 여섯 번째 나라, 고세균 (Archaea)을 포함하지만 도메인 방법을 허용하지 않습니다. [53]
원생 생물 분류에 대해 광범위하게 발표 한 Thomas Cavalier-Smith 는 최근 [ 언제? ] 제안 그 네오 무라 함께 그룹 고세균 (Archaea) 및 그 계통 군 Eucarya가 에서 더 정확하게, 박테리아에서 진화했을 것이다 방선균 . 그의 2004 년 분류는 고세균 을 박테리아 왕국의 하위 왕국의 일부로 취급했습니다 . 즉, 그는 3 개 도메인 시스템을 완전히 거부했습니다. [56] 2012 년 스테판 Luketa은 추가 다섯 "지배"시스템을 제안 Prionobiota (무 세포 및 핵산없이) 및 Virusobiota 전통적인 세 개의 도메인 (그러나 핵산을 무 세포). [57]
Linnaeus 1735 [58] | Haeckel 1866 [59] | Chatton 1925 [60] | 코플랜드 1938 [61] | Whittaker 1969 [62] | Woese et al. 1990 년 [63] | Cavalier-Smith 1998 [56] | Cavalier-Smith 2015 [64] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 개의 왕국 | 3 개의 왕국 | 2 개의 제국 | 4 개의 왕국 | 5 개의 왕국 | 3 개의 도메인 | 2 개의 제국, 6 개의 왕국 | 2 개의 제국, 7 개의 왕국 |
(치료되지 않음) | 원생 생물 | Prokaryota | 모네 라 | 모네 라 | 박테리아 | 박테리아 | 박테리아 |
Archaea | Archaea | ||||||
Eukaryota | 프로토 티 스타 | 원생 생물 | Eucarya | 원생 동물문 | 원생 동물문 | ||
크로 미스타 | 크로 미스타 | ||||||
Vegetabilia | Plantae | Plantae | Plantae | Plantae | Plantae | ||
진균류 | 진균류 | 진균류 | |||||
애니멀 니아 | 애니멀 니아 | 애니멀 니아 | 애니멀 니아 | 애니멀 니아 | 애니멀 니아 |
최근 종합 분류
부분 분류는 많은 개별 유기체 그룹에 존재하며 새로운 정보를 사용할 수있게되면 수정 및 대체됩니다. 그러나 대부분 또는 모든 생명체에 대한 포괄적이고 발표 된 치료법은 드뭅니다. 최근의 예로는 Adl et al., 2012 및 2019, [65] [66] 원생 생물에 중점을 두어 진핵 생물을 다루고 Ruggiero et al., 2015, [67] 는 진핵 생물과 원핵 생물 을 모두 다룹니다. 둘 다 화석 대표자를 제외하지만 순서. [67] 분리 된 컴파일 (Ruggiero 2014) [68] 가족의 랭크에 현존 분류군을 다룬다. 기타 데이터베이스 기반 치료에는 생명 의 백과 사전 , 글로벌 생물 다양성 정보 시설 , NCBI 분류 데이터베이스 , 해양 및 비 해양 속 임시 등록부 , 생명의 나무 개방, 생명 의 카탈로그가 포함 됩니다. Paleobiology 데이터베이스는 화석 자원이다.
신청
생물학적 분류학은 생물학 의 하위 분야 이며 일반적으로 "분류 학자"로 알려진 생물 학자에 의해 실행되지만, 열성적인 자연 주의자 들도 새로운 분류군의 출판에 자주 관여합니다. [69] 분류의 목적을 설명하고 구성 할 수 있기 때문에 생명을 , 분류 학자에 의해 수행 된 연구는 연구를위한 필수적인 생물 다양성 및 결과 필드 보존 생물학 . [70] [71]
유기체 분류
생물학적 분류는 분류 과정의 중요한 구성 요소입니다. 결과적으로 분류군의 친척이 무엇이라고 가정하는지 사용자에게 알려줍니다. 생물학적 분류는 Domain , Kingdom , Phylum , Class , Order , Family , Genus , Species , Strain 과 같은 분류 학적 순위를 사용합니다 (가장 포괄적 인 순서에서 가장 적은 순서) . [72] [참고 1]
분류 학적 설명

분류군의 "정의"는 설명이나 진단 또는 둘 모두에 의해 캡슐화됩니다. 분류군의 정의를 제어하는 정해진 규칙은 없지만 새 분류군의 이름 지정 및 게시는 일련의 규칙에 의해 관리됩니다. [8] 에서 동물학 의 명명법 (더 일반적으로 사용되는 계급에 대한 수퍼 패밀리 에 아종 )에 의해 조절된다 국제 동물 명명 규약 ( ICZN 코드 ). [73] 의 분야에서 조류학 , 추계 및 식물은 , 분류군의 명칭은에 의해 지배되는 국제 조류, 균류 명명법의 코드 및 공장 ( ICN ). [74]
분류군의 초기 설명에는 5 가지 주요 요구 사항이 포함됩니다. [75]
- 분류군은 라틴 알파벳 26 자 ( 새로운 종의 경우 이항 , 다른 등급의 경우 단항) 에 따라 이름을 지정해야합니다 .
- 이름은 고유해야합니다 (예 : 동음 이의어 아님).
- 설명은 적어도 하나의 이름이있는 유형 표본을 기반으로해야합니다 .
- 분류군을 설명 (정의)하거나 다른 분류군 (진단, ICZN 코드 , 13.1.1 조, ICN , 38 조) 과 구별하기 위해 적절한 속성에 대한 설명을 포함해야합니다 . 두 코드 모두 분류군의 내용 ( 외경 )을 이름 정의와 의도적으로 구분합니다 .
- 이 처음 네 가지 요구 사항은 영구적 인 과학 기록으로서 수많은 동일한 사본으로 얻을 수있는 저작물에 게시되어야합니다.
그러나 분류군의 지리적 범위, 생태 학적 메모, 화학, 행동 등과 같은 훨씬 더 많은 정보가 포함되는 경우가 많습니다. 연구자가 분류군에 도달하는 방법은 다양합니다. 사용 가능한 데이터 및 리소스에 따라 방법은 단순한 정량적 또는 정 성적 방식과 다릅니다. 많은 양의 DNA 염기 서열 데이터에 대한 컴퓨터 분석을 정교하게하기 위해 눈에 띄는 특징의 비교 . [76]
저자 인용
"권한"은 학명 뒤에 둘 수 있습니다. [77] 권한은 과학자 또는 제 유효 이름을 문서 과학자의 이름이다. [77] 예를 들어, 1758 년 린네가 준 아시아 코끼리에게 과학적인 이름을 Elephas 막시무스 이름이 때때로 "로 작성되도록, 의 Elephas 막시무스 린네 1758". [78] 저자의 이름은 흔히 약칭 : 약어는 L., Linnaeus에 대해, 일반적으로 사용된다. 실제로 식물학에는 규제 된 표준 약어 목록이 있습니다 ( 저자 약어 별 식물 학자 목록 참조 ). [79] 약간 다르다 사이 기관을 할당하는 시스템 식물학 과 동물학 . [8] 그러나 종의 속에 원래 설명 이후 변경 되었으면 원래 기관의 이름이 괄호 안에 배치되는 표준이다. [80]
Phenetics
택시 미터법 또는 수치 분류로도 알려진 현상학에서 유기체는 계통 발생 또는 진화 관계에 관계없이 전반적인 유사성을 기준으로 분류됩니다. [12] 분류군 사이의 진화 적 "거리"를 측정합니다. 현상 적 방법은 공통 조상 (또는 다형성 ) 특성을 새로운 공통 (또는 아포 모픽 ) 특성 과 구별하지 않기 때문에 현대에 비교적 드물게 나타 났으며, 대부분 분 지적 분석으로 대체되었습니다 . [81]는 하지만, 이러한 특정 phenetic 방법 접합 이웃 (예를 들면 같은 고급 방법이 때, 계통 합리적인 근사치로, 분 지학으로 자신의 길을 발견 베이지안 유추 ) 계산적으로 너무 비싸다. [82]
데이터베이스
현대 분류는 데이터베이스 기술을 사용 하여 분류 및 문서를 검색하고 카탈로그 화합니다. [83] 더 일반적으로 사용되는 데이터베이스 없지만, 같은 포괄적 데이터베이스가 생명의 카탈로그 시도가 모든 문서화 종을 나열. [84] 목록에는 2016 년 4 월 현재 모든 왕국의 164 만 종이 나열되어 있으며, 현대 과학에 알려진 종의 3/4 이상을 포함한다고 주장합니다. [85]
또한보십시오
- 자동화 된 종 식별
- 세균 분류
- Cladogram
- 분 지론
- 클러스터 분석
- 생명 바코드 컨소시엄
- 유럽 분류 시설 컨소시엄
- 덴드로 그램
- 유전자형
- 과학적 명명 용어
- 식별 (생물학)
- Incertae sedis
- 생명의 나무 열기
- 부 분류
- 페노 그램
- 세트 이론
- 분류 (일반)
- 바이러스 분류
메모
- ^ 이 랭킹 시스템은 "킹스가 고급 유리 세트에서 체스를합니까?"라는 니모닉으로 기억할 수 있습니다.
참고 문헌
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외부 링크
- 분류 란 무엇입니까? 상기 자연사 박물관 (Natural History Museum) 런던
- NCBI 의 분류학 : 국립 생명 공학 정보 센터
- 분류 에서 UniProt 유니버설 단백질 자원
- ITIS 통합 분류학 정보 시스템
- CETaF , 유럽 분류 시설 컨소시엄
- Wikispecies 무료 종 디렉토리
- 생물학적 분류.