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생물학

생물학은 다양성을의 공부한다 생활 (오른쪽으로 정상 좌에서) E. 콜라이, 목생 양치류, 가젤, Goliath 딱정벌레

생물학 (에서 그리스어 βιολογία - βίος, 생물, "생활"; 그리고 λόγος, 로고, "연설" lit. "" 생활에 대해서 이야기하는 것은), 그들이 그들의 환경에 반작용하는 방법 자연과학의 분지이고, 살아있는 유기체의 학문 이고. 생물학은 살아있는 유기체에 있는 생활의 각 양상을 취급한다. 생물학은 생물의 구조, 기능, 성장, 근원, 발전 및 배급을 시험한다. 그것은 분류하고 기술한다 유기체, 그들의 기능, 어떻게 서로와로 있는 상호 작용 및 실존에 들어오십시오 자연적인 환경. 4개의 unifying 원리는 현대 생물학의 기초를 형성한다: 세포 이론, 발전, 유전학 그리고 항상성.

분리되는 것으로 생물학 과학 유기체는 기본적인 특성을 공유됬다는 것을 과학자가 발견하는 때 19 세기에서 발전되었다. 생물학은 지금 전세계 학교와 대학에 지시의 표준 주제이고, 정상은 여러 종류 생물학 및 약에서 백만 종이 연례로 간행된다 전표.[1]

대부분의 생물학은 전문화한 분야이다. 전통적으로, 그들은 공부되는 유기체의 유형에 의해 분류된다: 식물학, 식물의 학문; 동물학, 동물의 학문; 그리고 미생물학, 미생물의 학문. 생물학 내의 분야는 유기체가 공부되는 가늠자 및 그들을 공부하는 이용된 방법에 근거하 더 분할된다: 생화학 생활의 기본적인 화학을 시험한다; 분자 생물학 학문 생물학 분자의 체계의 복잡한 상호 작용; 세포질 생물학 모든 생활의 기초 빌딩 블록을 시험한다 세포; 생리학 직물의 육체 및 화학 기능 및 유기체의 기관 체계를 시험한다; 그리고 생태학 각종 유기체 및 그들의 환경이 어떻게 서로 관계를 가지는지 시험한다.

목차

현대 생물학의 기초

생물학의 5개의 unifying 원리가 있다 [2]:

  • 세포 이론. 세포 이론은 세포를 포함하는 모두의 학문이다. 모든 살아있는 유기체는 적어도 1개의 세포, 모든 유기체에 있는 기능의 기본적인 단위로 만든다. 더하여, 모든 유기체에 있는 모든 세포의 중핵 기계장치 그리고 화학은 유사하, 세포는 세포 분열을 통해 곱하는 선재한 세포에서만 나온다. 세포 이론은 그들의 환경과 상호 작용하는 무엇, 구성되는 재생하는 방법, 그리고 어떻게로 세포 일을 구성하고 다른 세포와 상호 작용하는 물자가 구분하는 방법 세포가 어떻게 하는지 공부한다.
  • 유전자 이론. 생존 유기체의 특색은 안으로 암호로 고쳐 쓴다 DNA, 유전자의 기본적인 분대. 더하여, 특색은 이 유전자의 대신으로 1마리의 발생에게서 다음에 위에 통과된다. 에서 모든 정보 흐름 인자형표현형, 유기체의 현저한 육체 생화확적인 특성. 유전자에 의해 표현된 표현형이 유기체의 환경에 적응시킬지도 모르다, 저 정보는 유전자 등을 맞댄 옮겨지지 않는다. 발전의 과정을 통해서만 유전자를 변화한다 환경에 응하여 하십시오.
  • 항상성. 유기체가 그것의 외부 환경에도 불구하고 그것의 내부 환경을 유지하는 것을 허용하는 생리적인 과정.

세포 이론

주요 기사: 세포 이론

세포는 생활의 기본 단위이다. 세포 이론은 모든 생물이 한개 이상 세포로 구성된ㄴ다는 것을, 또는 주장한다 은닉하는 그 세포의 제품, 예를 들면, 포탄 그리고 . 세포는 다른 세포에서 처음부터 끝까지 발생한다 세포 분열, multicellular 유기체에서, 유기체의 몸에 있는 각 세포는 기름지게 한 계란에 있는 단세포에서 일어나고. 게다가, 세포는 유기체의 병리학 과정의 기본적인 부분 것 여겨진다.[3]

발전

주요 기사: 발전

생물학에 있는 중앙 편성 개념은 생활이 처음부터 끝까지 변화하고 발전한다 이다 발전 그리고 알려지는 모든 lifeforms에는 공유지 근원이 (있다 보십시오 일반적인 하강). 이것은 이전 섹션에서 토론된 단위와 과정의 현저한 상사성으로 이끌어 냈다. 과학적인 사전으로 곁에 소개하는 진 Baptiste de Lamarck 1809년에,Charles Darwin 설치된 발전 50 년 나중에 실행 가능한 이론으로 그것의 원동력을 분명히 말해서, 자연 도태 (Alfred 러셀 월러스 그가 발전의 개념을 가진 연구 그리고 실험을 도운 대로) 이 개념의 CO 발견자로 인식된다. Darwin는 종과 유형이 과정을 통해의 발전했다는 것을 이론화핬다 자연 도태 곁에 뿐만 아니라 인위 도태 또는 선택적인 breeding.[4] 유전적 부동 에 있는 진화 발달의 추가적인 기계장치로 얼싸안켰다 현대 종합 이론의.

의 진화 역사 - 격 종에 그것의 계도 관계와 함께 불리는 그것이라고 강하한 각종 종의 특성을 기술하는 계통 발생. 생물학에 넓게 변화한 접근은 계통 발생에 관하여 정보를 생성한다. 이들은 비교를의 포함한다 DNA 순서 안에서 지휘하는 분자 생물학 또는 genomics및 비교의 화석 또는 안으로 고대 유기체의 다른 기록 고생물학. 생물학자는 포함하는 각종 방법을 통해 진화 관계를 편성하고 분석한다 phylogenetics, phenetics, cladistics. 생물학자에 의해 현재 이해되는 것과 같이 생활의 발전에 있는 중요한 이벤트의 개요를 위해, 보십시오 진화 우주 비행중의 스케줄.

로 높은 쪽으로 19 세기, 생활형이 특정 조건 하에서 자연스럽게 나타날 수 있었다는 것을 일반적으로 믿어졌다 (보십시오 자연스러운 발생). 이 오해는 곁에 도전되었다 윌리엄 Harvey's 말씨 "[] 계란에서 모든 생활 [이다]" (에서 라틴어 "Omne vivum 전 ovo"), 현대 생물학의 기본 개념. 그것의 처음 근원에서 현재 시간에 생활의 파손되지 않는 계속성이 다는 것을 간단하게 의미한다.

유기체의 그룹은 a를 공유한다 일반적인 하강 그들이 공유지를 공유하는 경우에 조상. 모두 유기체지구 살아서 모두 일반적인 조상 또는 조상에서 이고 또는 강하되고 유전자 총체. 모든 유기체의 이 마지막 보편적인 일반적인 조상은 대략 나타나는 믿어진다 3.5 10억 년 전에. 생물학자는 일반적으로의 보편성을 주시한다 유전 암호 모두를 위한 보편적인 일반적인 하강 (UCD)의 이론에 찬성하여 결정적인 증거로 박테리아, archaea, 진핵생물 (보십시오: 생활의 근원).

발전은 항상 진보적으로 더 복잡한 유기체를 초래하지 않는다. 예를 들면, 과정의 dysgenics 인구의 사이에서 관찰되었다.[5]

유전자 이론

주요 기사: 유전자

생물학 모양 및 기능은에서 창조되고 차세대에 상속의 1 차 단위인 유전자를 전달된다. 유기체의 환경에 생리적인 적응은 그것의 유전자로 암호로 하골 그것의 자식에 의해 상속될 수 없다 (보십시오 Lamarckism). 현저하게, 넓게 다른 유기체, 박테리아를 포함하여, 식물, 동물 및 균류는, 전부 단백질로 DNA를 베끼고 베끼는 동일한 기본적인 기계장치를 공유한다. 예를 들면, 대응 인간 단백질이 삽입한 인간 DNA를 가진 박테리아에 의하여 정확하게 열매를 산출할 것이다.

유기체 세포에 있는 유전자의 총 보충 그것으로 알려진다 게놈, 한개 이상에 저장되는 염색체. 염색체는 긴 DNA 물가가 유전자의 수천, 유기체에 따라서, 암호로 고쳐 쓰는 단 하나이다. 유전자가 활동의 때, DNA 부호는 이다 베끼는 유전자의 정보의 RNA 사본으로. A 리보솜 그 후에 번역한다 구조상으로 RNA 단백질 또는 촉매 단백질.

항상성

주요 기사: 항상성

항상성은의 능력이다 개방계 그것의 내부 환경을 배수에 의하여 안정되어 있는 상태를 유지하기 위하여 통제하기 위하여 동적인 평형 서로 관계를 가진 정식 기계장치에 의해 통제되는 조정. 전부 살아있는 유기체, 단세포 또는 multicellular, 전시회 항상성. 항상성은 세포질 수준에 존재한다, 예를 들면 세포는 유지한다 안정되어 있는 내부 산성도를 (PH); 그리고 유기체의 수준에, 예를 들면 warm-blooded 동물은 일정한 내부 체온을 유지한다. 항상성은 또한 사용되는 기간이다 생태계, 예를 들면, 대기 농도의 이산화탄소 지구에 지구에 공장 수명의 농도에 의해 때문에 통제되었다 식물 더 많은 것을 제거하십시오 이산화탄소 그들은 보다는 일광 시간 동안에 대기권에서 밤에 대기권에 방출한다. 직물 그리고 기관 깡통은 또한 항상성을 유지한다.

표현한 특색을 보여주는 속기 방법 인 1905에 있는 Reginald Punnet의 하는 Punnent 광장

또한 보십시오: 건강.

연구

구조상

분자 생물학 생물학의 학문은 a에 있다 분자 수준. 이 분야는 생물학의 다른 지역으로, 특히를 가진 부분적으로 덮는다 유전학 그리고 생화학. 분자 생물학은 DNA의 상관성을 포함하여 세포의 각종 체계, RNA 및 단백질 종합 그리고 이 상호 작용이 어떻게 통제되는지 배우기 사이 상호 작용 이해에 주요하게 염려한다.

세포 생물학 학문 생리 재산의 세포, 그들 뿐만 아니라 행동, 상호 작용, 환경. 이것은 행해진 둘다 a 켜져 있다 현미경 그리고 분자 수준. 세포 생물학은 두 단 하나 celled 유기체 다 같이 연구한다 박테리아 그리고 multicellular 유기체에 있는 전문화한 세포는 좋아한다 인간.

그들이 작용하는 방법 이해 세포 조성은 생물학 전부에 기본적이다. 세포 유형 사이 상사성 그리고 다름을 평가하는 것은 세포와 분자 생물학의 분야에서 특히 중요하다. 이 기본적인 상사성 및 다름은 unifying 주제를 제공해, 다른 세포 유형에 추정되고 일반화된 1가지의 세포 유형 공부에서 습득한 원리를 허용한.

유전학 이다 과학유전자, 유전및 변이의 유기체. 유전자 차례차례로 (그러나, 여러가지 경우에서, 완전하지 않게 결정) 마지막 좌우에 있는 큰 역할을 하는 단백질 종합에 필요한 정보를 암호로 고쳐 써, 표현형 유기체의. 현대 연구에서는, 유전학은 특정한 유전자의 기능의 수사에 있는 중요한 공구, 또는 분석을의 제공한다 유전 상호 작용. 안에 유기체, 유전 정보는 일반적으로 안으로 전한다 염색체, 그것이에서 대표되는 곳에 화학 구조 내역의 DNA 분자.

개발 생물학은 유기체가 성장하고 발전하는 과정을 공부한다. 안으로 기인 발생학, 현대 개발 생물학은 유전 통제를의 공부한다 세포 성장, 감별법및 "형태 형성, "초래하는 과정인 직물, 기관, 해부학. 모형 유기체 개발 생물학을 위해 둥근 벌레를 포함하십시오 Caenorhabditis elegans, 과실 해충 초파리 melanogaster, zebrafish Brachydanio rerio, 쥐 Mus musculus및 잡초 Arabidopsis thaliana.

생리

주요 기사: 생리학 그리고 해부학

생리학은 이해하는 것을 시도해서 사는 유기체의 기계, 육체, 및 생화확적인 과정을 어떻게 구조 함수 전부 총괄하여 공부한다. "기능에 구조"의 주제는 생물학에 중앙 이다. 생리적인 학문은 전통적으로로 분할되었다 식물 생리학 그리고 동물성 생리학, 그러나 생리학의 원리는 보편적, 상관없이 내역이다 유기체 공부되고 있다. 예를 들면의 생리학에 대해 배우는 무엇, 효모 세포는 또한에 적용할 수 있다 인간 세포. 동물성 생리학의 분야는 공구 그리고 방법을의 확장한다 인간 생리학 비인간에 . 식물 생리학은 또한 두 분야 전부에서 기술을 빌린다.

해부학 생리학의 중요한 분지는 이고 어떻게 고려한다 기관 과 같은 동물에 있는 체계 신경, 면역성이 있는, 내분비선, 호흡, 순환상 체계, 기능은 상호 작용한다. 이 체계의 학문은으로 공유한다 의학으로 동쪽으로 향하게 한 분야와 같은 신경학 그리고 면역학.

발전

발전은 근원 그리고 하강에의 염려한다 , 한동안 그들의 변화 뿐 아니라, 많은 것에서 과학자를 포함한다 분류학으로- 동쪽으로 향하게 한 분야. 예를 들면, 그것은 일반적으로 특별 훈련이 특히 있는 과학자는 포함한다 유기체 과 같은 포유 동물학, 조류학, 식물학, 또는 파충류학, 그러나 발전에 관한 일반적인 질문에 응답하기 위하여 체계로 그 유기체를 이용하십시오. 진화 생물학은 주로 위에 근거한다 고생물학, 사용하는 화석 발달 뿐만 아니라 지역에 있는 발전의 형태 그리고 박자에 관한 질문에, 응답하는 기록과 같은 집단 유전학 그리고 진화 이론. 에서 1980년대, 개발 생물학 현대 종합에서 학문을 통해 그것의 처음 배타에서 재입력된 진화 생물학의 진화 개발 생물학. 수시로 진화 생물학의 부분이라고 여겨지는 관련 분야는 이다 phylogenetics, 계통학, 분류학.

로 높은 쪽으로 19 세기, 생활형이 특정 조건 하에서 지속적으로 창조되고 있었다는 것을 믿어졌다 (보십시오 자연스러운 발생). 이 오해는 곁에 도전되었다 윌리엄 Harvey's 말씨 "[] 계란에서 모든 생활 [이다]" (에서 라틴어 "Omne vivum 전 ovo"), 현대 생물학의 기본 개념. 그것의 처음 근원에서 현재 시간에 생활의 파손되지 않는 계속성이 다는 것을 간단하게 의미한다.

유기체의 그룹은 그들이 공유지를 공유하는 경우에 일반적인 하강을 공유한다 조상. 모두 유기체지구 일반적인 조상 또는 조상에서 이고 강하된다 유전자 총체. 모든 유기체의 이 마지막 보편적인 일반적인 조상은 대략 나타나는 믿어진다 3.5 10억 년 전에. 생물학자는 일반적으로의 보편성을 주시한다 유전 암호 모두를 위한 보편적인 일반적인 하강 (UCD)의 이론에 찬성하여 결정적인 증거로 박테리아, archaea, 진핵생물 (보십시오: 생활의 근원).

2개의 중요한 전통적인 분류학 동쪽으로 향하게 한 분야는 이다 식물학 그리고 동물학. 식물학은 과학적인 학문의이다 식물. 식물학은 성장을 공부하는 과학 교과의 광범위를 포함한다, 재생산, 물질 대사, 발달, 질병, 발전 공장 수명의. 동물학은 학문을의 포함한다 동물, 그들의 학문을 포함하여 생리학 분야 안에의 해부학 그리고 발생학. 공유지 유전 그리고 동물과 식물의 개발 기계장치는 안으로 공부된다 분자 생물학, 분자 유전학, 개발 생물학. 생태학 동물의 밑에 덮는다 행동 생태학 그리고 다른 분야.[6]

분류학

주요 기사: 분류학

분류는 분야의 지방의이다 계통학 그리고 분류학. 분류학은 불린 그룹에 있는 유기체를 둔다 taxa, 계통학은 서로 그들 관계를 정의하는 것을 노력하는 그러나. 이 분류 기술은 전진을 안으로 반영하기 위하여 진화했다 cladistics 그리고 유전학, 육체적인 상사성 및 공동 특성에서 초점에 이동 phylogenetics.

전통적으로, 생물은 5개의 왕국으로 분할되었다:[7]

Monera -- Protista -- 균류 -- Plantae -- 동물 왕국

그러나, 많은 과학자는 지금 이 5 왕국 체계를 구식 생각한다. 현대 양자택일 분류 체계는으로 일반적으로 시작된다 3 영역 체계:[8]

Archaea (원래 시원 세균) -- 박테리아 (원래 Eubacteria) -- Eukarya

이 영역은 세포에는 핵이 다는 것을 있건 없건 간에, 반영한다 세포 외면에 있는 다름 뿐만 아니라.

추가로, 각 왕국은 각 종이 분리되 분류될 때까지 지속적으로 나누어진다. 순서는:

  1. 영역
  2. 왕국
  3. 종류
  4. 순서
  5. 가족

유기체의 과학적인 이름은 그것의 속 및 종에서 얻어진다. 예를 들면, 인간은 것과 같이 목록으로 만들어질 것입니다 인류. 직립원인 속 이십시오 sapiens 종은 이다. 유기체의 과학적인 이름을 써서, 속에 있는 첫번째 편지를 투자하고 소문자에 있는 종 전부를 두는 것이 적당하다 언제든지; 더하여 전체 기간은 이탤리체 글자에서 있거나 밑줄이 그어졌다. 분류에 사용된 기간은 불린다 분류학.

또한 일련의 세포내가 있다 기생충 저것은 진보적으로 "보다 적게 살아 있다"의 점에서 변화 활동:

바이러스 -- 비로이드 -- Prions

지배적인 분류 체계는 불린다 Linnaean 분류학, 계급을 포함하는 이항 전문어. 유기체가 지명되는 방법과 같은 국제 협정에 의해 경세된다 식물 전문어의 국제적인 부호 (ICBN) 동물학 전문어의 국제적인 부호 (ICZN), 그리고 박테리아의 전문어의 국제적인 부호 (ICNB). 제 4 초안 BioCode는 1997년에 이 3개의 지역에서 지명을 표준화하기 위하여 간행되었다, 그러나 아직 형식적으로 채택되는 것을 있다. 바이러스 분류와 전문어의 바이러스 국제적인 부호 (ICVCN) BioCode 이상으로 남아 있다.

환경

생태학 학문 배급 그리고 풍부의 살아있는 유기체및 유기체 사이 상호 작용과 그들 환경. 유기체의 환경은 두 현지 비생물적인 요인의 합계로 기술될 수 있는 그것의 서식지를 포함한다, 기후 그리고 생태학, 그것의 서식지를 공유하는 다른 유기체 뿐만 아니라. 생태학적인 체계는 개인에게서 몇몇 다른 수준에, 공부된다 인구생태계 그리고 생물권. 추측될 수 있다시피, 생태학은 몇몇에 훈련하는 당기는 과학이다.

인성학 학문 동물 행동 (특히 사회적인 동물의와 같은 대주교 그리고 canids), 때때로 분지이라고의 여겨지고 동물학. 행동학자는에 특히 염려했다 발전 이론의 점에서 행동의 행동 그리고 이해의의 자연 도태. 1개의 감에서는, 첫번째 현대 행동학자는 이었다 Charles Darwin, 그의 책 "남자와 동물에 있는 정서의 표정"많은 행동학자를 좌우했다.

생물지리학 학문에 유기체의 공간 배급 지구, 화제에 집중해서 좋아하십시오 플레이트 텍토닉스, 기후 변화, 분산과 이동, cladistics.

각 생물은 다른 유기체와 그것 상호 작용한다 환경. 생물 체계는 공부하기 곤란할 수 있다 1가지의 이유는 가늠자의 가장 작은 것에 조차, 다른 유기체와의 이렇게 많은 다른 상호 작용 및 환경이 가능하다 이다. 현미경 박테리아 현지 설탕 기온변화도에 반응은 a 만큼 그것의 환경에 반응하고 있다 사자 그것이에 있는 음식을 찾을 때 그것의 환경에 반응하고 있다 아프리카어 대초원. 어떤 주어진 종을 위해, 행동 일 수 있다 협력, 호전, 기생하는 또는 공생하는. 사정은 2개 이상 다른 종이에서 상호 작용할 때 더 복잡하게 된다 생태계. 이 유형의 학문은 지방의이다 생태학.

역사

주요 기사: 생물학의 역사 그리고 약의 역사

개념의 생물학 단 하나 응집성 분야가 19 세기에서 발생하는 때, 생물학은에서 나왔다 약의 전통 그리고 자연사 등을 맞댄 도달 Galen 그리고 Aristotle 고대에서 Greco-Roman 세계, 중년에서 곁에 개발된 그 때 더인 회교도 의사 과 같은 알루미늄 Jahiz,[9] Avicenna,[10] Avenzoar[11] 그리고 Ibn 알루미늄 Nafis.[12] 유럽인 동안에 르네상스 그리고 이른 현대 기간, 생물학 생각은 경신된 관심사에 의해 유럽에서 안으로 혁명을 일으켰다 경험주의 그리고 많은 비발한 유기체의 발견. 이 운동에서 저명했던 이었다 Vesalius 그리고 Harvey, 생리학에 있는 실험을과 주의깊은 관측 사용하고, 자연주의자와 같은 Linnaeus 그리고 Buffon 누구에 시작된지 생활의 다양성을 분류하십시오 그리고 화석 기록, 유기체의 발달 그리고 행동 뿐만 아니라. 현미경 검사법 기반을 를 위한 닦는 미생물의 이전에 불명한 세계를 계시했다 세포 이론. 증대하는 중요성의 자연 신학, 분할 상승에 응답의 기계적인 철학, 자연사의 성장이라고 격려하는.[13][14]

제 18 그리고 19 세기 내내, 생물학과 같은 식물학 그리고 동물학 점점 직업적 되었다 과학 교과. Lavoisier 그리고 다른 자연 과학자는 물리학과 화학을 통해 살아 있는 무생물 세계를 연결하는 것을 시작했다. 탐험가 자연주의자와 같은 알렉산더 폰 Humboldt 유기체와 그들의 환경 사이 상호 작용을 조사하고, 방법은 기초를 를 위한 지리학 놓기에 이 관계 달려 있다 생물지리학, 생태학 그리고 인성학. 자연주의자는 거절하는 것을 시작했다 essentialism 그리고 중요성을의 고려하십시오 멸종 그리고 종의 변덕. 세포 이론 생활의 기본적인 기초에 새로운 비전을 제공했다. 결과 뿐만 아니라 이 발달, 에서 발생학 그리고 고생물학, 안으로 종합되었다 Charles Darwin 이론의 발전 에 의하여 자연 도태. 19 세기의 끝은 가을을의 보았다 자연스러운 발생 그리고의 상승 질병의 세균 이론, 그러나 기계장치의 상속 신비는 남아 있었다.[6][15][13]

20대 초 세기에서는, 재발견의 Mendel 일은 급속한 발달로의 이끌어 냈다 유전학 에 의하여 토마스 사냥 Morgan 그리고 1930 년대까지 그의 학생, 그리고 조합의 집단 유전학 그리고에 있는 자연 도태 "neo-Darwinian 종합". 새로운 분야는, 특히 후에 급속하게 발전했다 Watson 그리고 근육 경련 구조를의 제시했다 DNA. 의 설립 다음 중앙 교리 그리고의 부수기 유전 암호, 생물학은 크게 사이 나뉘었다 organismal 생물학- 전체 유기체 그리고 그룹을 취급하십시오 분야 유기체 그리고 분야는과 관련되었다 세포질 그리고 분자 생물학. 늦은 20 세기까지, 새로운 분야는 좋아한다 genomics 그리고 proteomics organismal 생물학자가 이 동향, 분자 기술을, 및 유기체의 자연적인 인구의 유전학 뿐만 아니라 유전자와 환경 사이 상호 작용을 사용하는 상태에서, 조사해 분자 및 세포 생물학자를 반전하고 있었다.[16][17][18][19]

또한 보십시오

참고

  1. ^ MBV (1986년), 임금, TJ & 로버트. 생물학: 기능적인 접근. 토마스 넬슨과 아들. ISBN 978-0174480358. 
  2. ^ Avila, Vernon L. (1995). 생물학: 지구에 조사 생활. 보스톤: 죤스와 바를릿, 11-18. ISBN 0-86720-942-9. 
  3. ^ Mazzarello, P (1999년). "unifying 개념: 세포 이론의 역사 ". 성격 세포 생물학 1: E13-E15. doi:10.1038/8964. 
  4. ^ Darwin, 찰리 (1859년). 종의 근원에, 제, 죤 Murray
  5. ^ Lynn, 리처드; 밴 Court, Marilyn (2004년). "미국에 있는 정보를 위한 열성 비옥의 새로운 기록". 정보 32 (2): p. 193. Ablex 선술집. doi:10.1016/j.intell.2003.09.002. ISSN 0160-2896. 
  6. ^ a b Futuyma, DJ (2005년). 발전. Sinauer는 관련시킨다. ISBN 978-0878931873. 
  7. ^ Margulis, L; Schwartz, 킬로볼트 (1997). 5개의 왕국: 지구에 생활의 문에 도해가 있는 안내, 제 3 판, WH Freeman & Co. ISBN 978-0716731832. 
  8. ^ Woese C, Kandler O, Wheelis M (1990년). "유기체의 자연 체계로: 영역 Archaea 의 박테리아, 및 Eukarya를 위한 계획안.". Proc 국가 Acad Sci 미국 87 (12): 4576–9. doi:10.1073/pnas.87.12.4576. ISSN 0027-8424. PMID 2112744. 
  9. ^ Conway Zirkle (1941년), "종의 근원"의 앞에 자연 도태, 미국 철학적인 사회의 절차 84 (1): 71-123.
  10. ^ D. Craig Brater와 Walter J. Daly (2000년)는, "중앙에 있는 임상 약학 나이 든다: 21세기를 " 예감하는 원리, 임상 약학 & 치료학 67 (5), p. 447-450 [449].
  11. ^ 이슬람교 약, Hutchinson 백과사전.
  12. ^ S. A. 알루미늄 Dabbagh (1978년). "Ibn 알루미늄 Nafis와 폐 순환", 바소 1, p. 1148.
  13. ^ a b Mayr, E (1985). 생물학 생각의 성장. Belknap Press. ISBN 978-0674364462. 
  14. ^ Magner, LN (2002년). 생명 공학의 역사. TF-CRC. ISBN 978-0824708245. 
  15. ^ Coleman, W (1978년). 19 세기에 있는 생물학: 모양, 기능 및 전이의 문제. 케임브리지 대학 Press. ISBN 978-0521292931. 
  16. ^ 알렌, GE (1978년). 20 세기에 있는 생명 공학. 케임브리지 대학 Press. ISBN 978-0521292962. 
  17. ^ Fruton, JS (1999년). 단백질, 효소, 유전자: 화학과 생물학의 상호 작용. 예일 대학 Press. ISBN 978-0300076080. 
  18. ^ Morange, M & Cobb, M (2000년). 분자 생물학의 역사. 하버드 대학 Press. ISBN 978-0674001695. 
  19. ^ Smocovitis, VB (1996년). Unifying 생물학. 프린스톤 대학 Press. ISBN 978-0691033433. 

추가 읽기

외부 연결

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