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无脊椎动物百科
字数: 346000
装帧: 平装
出版社: 中信出版社
作者: (美)拉尔夫·布克斯鲍姆 等
出版日期: 2021-01-01
商品条码: 9787521724462
版次: 1
开本: 16开
页数: 544
出版年份: 2021
定价:
¥99
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编辑推荐
" 第yi本受到《时代》杂志关注的生物学书籍 初版诞生于1938年,被80多所大学用作通识性教材,包括哈佛大学、斯坦福大学、芝加哥大学等 16开大开本,几百幅配图,生动讲述无脊椎动物简单又复杂的世界 "
内容简介
你可能不知道,这世上97%的动物都属于无脊椎动物。只有3%和人类一样,属于脊椎动物。我们的关注度被体型巨大而显眼的脊椎动物占据,对肉眼不可见或者微小的无脊椎动物缺乏足够的重视。这些微小的动物不但体量巨大,无处不在,也与我们的生活息息相关。有些成为我们餐桌上的美味佳肴,给我们补充独特的营养;有些被我们用作生物控制的手段,消灭各种细菌和病毒;有些广泛用于农业生产,保证土地的肥力和作物的产量。但也有一些不那么友好的无脊椎动物。它们可能入侵我们的身体或周围的环境,给我们造成麻烦和损失。本书是对这些无足轻重的小生物体的概览,你将详细了解它们的生活环境、形体特征、活动特点以及与我们人类的关系。通过对它们的了解,你将清楚地知道如何与它们更好地相处。
作者简介
拉尔夫•布克斯鲍姆是匹兹堡大学生物学荣休教授;米尔德里德•布克斯鲍姆曾参与过本书早期版本的撰写;约翰•皮尔斯是加利福尼亚大学圣克鲁兹分校生物学教授;维姬•皮尔斯是加利福尼亚大学圣克鲁兹分校的研究助理,发表过无脊椎动物相关论文多篇。
目录
前言_III
第1章生物的分类_001
第2章生命活动_012
第3章原生动物_017
第4章单细胞动物_038
第5章海绵_066
第6章两胚层动物_084
第7章刺胞动物_108
第8章栉水母_146
第9章三胚层动物_152
第10章再生能力_169
第11章共生现象和寄生虫_179
第12章吻虫_202
第13章蛔虫_209
第14章其他动物_228
第15章软体动物_245
第16章分节蠕虫_286
第17章甲壳纲动物_313
第18章陆地节肢动物:蛛形纲动物_346
第19章空中节肢动物:昆虫_366
第20章环节动物和节肢动物的盟友_448
第21章棘皮动物_456
第22章脊索动物_480
第23章无脊椎动物的过去_494
第24章无脊椎动物之间的关系_520
第25章知识延伸_529
摘要
第1章 生物的分类 树和奶牛的区别无人不晓。一棵树站在原地,一动不动,它不具有感知一个人是否在附近的能力,我们用手抚摸树干,它也没法感受。而奶牛四处走动,如果有人靠近它,它会马上注意到人的存在。动物和植物明显的行为区别与它们摄取营养物的方式相关。 植物通过摄取空气、土壤或者水中的简单成分来生产自身所需的食物。通过一种绿色色素——叶绿素,树叶获得阳光中的能量,将二氧化碳和水合成糖分,这就是光合作用(借助光的作用合成营养物质)。树利用从糖中释放的能量,将简单的物质合成构成所有生命基础的复杂有机物。 动物站在阳光下,无法进行光合作用,无法吸收太阳光的能量,也无法将其转化为诸如糖之类的化合物。奶牛要获得能量,就必须吃草。为了不断获得可提供能量的食物,奶牛必须四处走动,对周围的其他动物做出反应,同时适应环境的变化。奶牛在牧场上吃草,受到的来自其他动物的威胁不多,除非是人类可能带来的威胁。而像兔子或者老鼠一类的小型动物,则必须时刻保持警惕,免得一不小心就成了狗或者土狼等体格较大动物的盘中餐。 并不是所有动物都能自由移动。比如,珊瑚牢牢附着在海底,依靠洋流将一些小生物带到自己触手够得着的地方,属于典型的“守株待兔”式摄食。早期的自然主义者没有发现珊瑚和其他很多同着动物的这种摄食活动,所以将它们归为植物。而固着动物的确与植物很像。这些动物无法逃离捕食者,而是在组织中长出坚硬甚至多刺的骨骼或释放恶臭乃至有毒的物质来驱逐捕食者。而植物则靠坚硬的树皮、多刺的茎或者自带毒素的组织防御外敌。 还有很多其他办法可以获得能量。一些固着生物既不能进行光合作用,也不会直接以其他生物的躯体为食,而是直接吸收富含能量的有机物。比如,蘑菇生长在腐烂的有机物上或者附近,腐烂的有机物就是其营养源。蘑菇和其他真菌摄取营养的模式与动植物有着巨大的差别。 植物和其他自身可提供简单的无机化学成分来获得营养的生物,被称为自养生物(因为它们能自行完成营养供给)或生产者(因为它们能自己生产食物)。而动物和真菌则被称为异养生物(因为它们依靠其他生物来获得营养)或者消费者(因为它们必须摄取食物才能获得能量)。动物和真菌因获取食物的模式不同而有所区分:动物是典型的摄食者,而真菌是吸收者。 随着我们研究的生物种类的不断增多,生物行为和获得营养方式的区别变得越来越微妙。最终,我们发现了具备植物、真菌和动物特征的微生物。这些微生物大多数是单细胞结构,没有细胞膜或者细胞壁。有些单细胞生物能像植物一样进行光合作用,但它们又能像典型的动物一样四处移动,具备相应的反应灵敏度和快捷性。有些微生物的摄食习惯与动物类似,能积极摄食其他更小的单细胞生物,还能进行光合作用。为了在艰难的条件下存活,绝大多数单细胞生物都能像真菌一样吸收高能量的有机物。 因此,用于区分常见的多细胞生物体、多细胞植物和动物的营养和行为特征,对区分单细胞生物而言用处不大。相反,我们要从内部的细胞组织结构来区分单细胞生物。许多单细胞生物的构造与由多个细胞构成的多细胞生物类似。每个单细胞生物都含有细胞器这种独特的小型结构,有一种细胞器包含了细胞的绝大多数遗传物质(基因),它们就是细胞核。无论是多细胞生物还是单细胞生物,只要它们包含一个或者多个细胞核和其他细胞器,就被统称为真核生物(意为具有真正的细胞核)。而包括细菌和蓝藻(蓝细菌)在内的许多单细胞生物包含很少的细胞器,有些甚至没有,遗传物质分散在细胞中,它们被统称为原核生物(出现在真核生物之前)。 生物可以分为5个界,具体如表1-1所示。该分类标准主要以细胞结构为基础,对于多细胞生物的分类,则按照营养摄取模式的差异来区分。第一界是原核生物界,包括所有的原核生物。原核生物主要是细菌,既有自养细菌和异养细菌,还有能够进行光合作用的蓝藻。蓝藻是重要的生产者,尤其是在静水中。第二界是原生生物界,包括真核生物,比如原生动物。原生动物可以是单细胞生物,也可以是简单的细胞集落。剩下的三界生物都是多细胞真核生物,主要按照获得营养方式的差异来区分,分别是植物界、真菌界和动物界。植物界生物主要通过光合作用实现自养,真菌界生物靠吸收营养来实现异养,动物界生物主要通过摄食其他生物获得营养来实现异养。 在地球历史的早期,有关生命起源的最可信理论认为,大约在40亿年前,有机化合物形成,并在浅水区域聚集。在太阳光照的能量和火山活动的作用下,这些有机物发生了化.学反应并形成更加复杂的化合物。一些有机物利用周围聚集的有机物作为能源和生命的构造单元,最终演化成具备自我繁殖能力的生物。 与此类似,我们所知道的病毒也是一种复杂的有机化合物(核酸),它们在生物体的细胞内产生,并利用细胞内部的有机化合物作为能量来源和基本物质进行繁殖。有时候,病毒的行为会在宿主
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