生物的类群是如此的繁多,需要一个专门的学科来研究类群的划分,这个学科就是分类学。林奈时期的分类以物种不变论为指导思想,只是根据某几个鉴别特征来划分门类,*称人为分类。现代的分类是以进化论为指导思想,根据物种在进化上的亲疏远近进行分类,通称自然分类。现代分类学不仅进行形态结构的比较,而且吸收生物化学及分子生物科学的成就,进行分子层次的比较,从而更深刻揭示生物在进化中的相互关系。现代分类学可定义为研究生物的系统分类和生物在进化上相互关系的科学。生物科学中有很多分支学科是按照生命运动所具有的属性、特征或者生命过程来划分的。游动孢子形态学是生物科学中研究动、植物形态结构的学科。在显微镜发明之前,形态学只限于对动,天津国专项科研课题项目软件开发、植物的宏观的观察,如人体解剖学、脊椎动物比较解剖学等。比较解剖学是用比较的和历史的方法研究脊椎动物各门类在结构上的相似与差异,从而找出这些门类的亲缘关系和历史发展。显微镜发明之后,**学和细胞学也就相应地建立起来,天津国专项科研课题项目软件开发,天津国专项科研课题项目软件开发,电子显微镜的使用,使形态学又深入到超微结构的领域。但是形态结构的研究不能完全脱离机能的研究,现在的形态学早已跳出单纯描述的圈子,而使用各种先进的实验手段了。
使人口数量维持在一个合理的数字上。在这方面生物科学应该而且可能做出自己的贡献。内分泌学和生殖生物科学的成就导致口服避孕药的发明,已促进了计划生育在世界范围内的推广。在人口问题中,除了数量激增以外,遗传病也严重威胁人口质量。一些资料表明,新生儿中各种遗传病患者所占的比例在3%~。在中国的部分山区,智力不全者占2%~3%,个别地区达10%以上。揭示产生遗传病的原因,找到控制和征服遗传病的途径无疑是生物科学又一重要任务。目前,进行家系分析以确定患者是否患有遗传病,对患者提出有益的遗传指导和劝告;通过对胎儿的脱屑细胞进行染色体分析和各种酶的生化分析,以诊断未来的婴儿是否有先天性遗传性疾病。这些方法都能避免或减少患有遗传病婴儿的出生,以减轻家庭和社会的沉重负担。将基因工程应用于遗传病的***称为基因***,在实验动物上对几种遗传病的基因***已取得一些进展。随着基因工程技术的发展,基因***将为控制和***人类遗传病开辟广阔的前景。食物匮乏是发展中国家长期以来未能解决的严重问题,当前世界上有几亿人口处于营养不良状态。从目前到21世纪初,粮食生产至少每年要增长3%~8%才能使食物短缺状况有所改善。
systemstheoryandbiology)国际会议召开,1979年JoëldeRosnay的著作《TheMacroscope》有非常明晰与现代的论述应用系统方法的生物学研究[2]。1989年在美国召开的生物化学系统论与生物数学国际会议探讨了计算生物学模型研究。第10届国际分子系统生物学会议,确立贝塔郎菲为系统生物学先驱,贝塔郎菲开创的生物系统模型至今仍然很现代。19世纪是实验生物学(生态、生理与遗传)和实验医学、生物技术的学科形成,20世纪是实验生物学的迅速发展和系统生物学的形成,自20世纪60年代,系统生态学(systemsecology,VanDyne)、系统生理学(systemsphysiology,Sagawa),以及系统生物医学(systembiomedicine,Kamada、系统医学(systemsmedicine&pharmacy,Zeng)、系统生物工程(systembio-engineering,Zeng)与系统遗传学(systemgics,Zeng)的概念先后发表。总称为系统生物科学或简称系统生物学-21世纪伊始重新提出而迅速兴起成为了主流科学。系统生物科学发展编辑系统生物科学的发展,经历了1)生态系统与动物行为(60-70年代)、2)生理系统与神经科学(70-80年代)与3)遗传系统与胚胎发育(90年代,ZengBJ.提出)时期。
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