Spring til indhold

Botanik: Forskelle mellem versioner

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Content deleted Content added
Fjernet Botanik skabelon - flytter portal-skabelon
m bot: ændre magisk link for ISBN til skabelon:ISBN; kosmetiske ændringer
 
(8 mellemliggende versioner af 6 andre brugere ikke vist)
Linje 5: Linje 5:
[[Fil:Systema Naturae cover.jpg|thumb|Titelsiden på [[Carl von Linné|Linnés]] ''Systema naturae'' (1735).]]
[[Fil:Systema Naturae cover.jpg|thumb|Titelsiden på [[Carl von Linné|Linnés]] ''Systema naturae'' (1735).]]
[[Fil:Systema naturae Regnum vegetabile.jpg|thumb|Oversigt over planteriget i Linnés ''Systema naturae'' (1735).]]
[[Fil:Systema naturae Regnum vegetabile.jpg|thumb|Oversigt over planteriget i Linnés ''Systema naturae'' (1735).]]
'''Botanikken''' som begreb blev først brugt af [[Pedanios Dioskorides|Dioskorides]]. Ordet kommer af ([[Græsk (sprog)|græsk]] ''botaníké [epistémé]'': fra ''botáné'' = ”foderplante”), og det betegner et videnskabeligt delområde af [[biologi]]en, hvor man beskæftiger sig med undersøgelse af planteverdenen. Botanik nævnes ofte sammen med eller i modsætning til zoologisk (om dyretiget). Ofte regner man [[mykologi]]en (svampelæren), [[lichenologi]]en (læren om lav) og [[mikrobiologi]]en (læren om mikroberne) med til botanikken, selv om disse videnskaber ikke beskæftiger sig med planter. Det skyldes en gammel tradition, som stammer fra, at botanikerne studerede alle [[organisme]]r, der ikke blev klassificeret som [[dyr]] (der dengang alene var [[zoolog]]ernes domæne). Derfor [[studium|studerede]] botanikere alle organismer, der fremstod som ubevægelige, eller som var knyttet til jord. I nutiden vil man anse botanikken for at være studiet af [[landplanter]] og [[alge]]r ([[fykologi]]). Studiet omfatter således ca. 400.000 arter, eller – hvis man medregner [[svampe]] – mere end 550.000 arter og deres indbyrdes systematik.
'''Botanikken''' som begreb blev først brugt af [[Pedanios Dioskorides|Dioskorides]]. Ordet kommer af ([[Græsk (sprog)|græsk]] ''botaníké [epistémé]'': fra ''botáné'' = ”foderplante”), og det betegner et videnskabeligt delområde af [[biologi]]en, hvor man beskæftiger sig med undersøgelse af planteverdenen. Botanik nævnes ofte sammen med eller i modsætning til zoologisk (om dyreriget). Ofte regner man [[mykologi]]en (svampelæren), [[lichenologi]]en (læren om lav) og [[mikrobiologi]]en (læren om mikroberne) med til botanikken, selv om disse videnskaber ikke beskæftiger sig med planter. Det skyldes en gammel tradition, som stammer fra, at botanikerne studerede alle [[organisme]]r, der ikke blev klassificeret som [[dyr]] (der dengang alene var [[zoolog]]ernes domæne). Derfor [[studium|studerede]] botanikere alle organismer, der fremstod som ubevægelige, eller som var knyttet til jord. I nutiden vil man anse botanikken for at være studiet af [[landplanter]] og [[alge]]r ([[fykologi]]). Studiet omfatter således ca. 400.000 arter, eller – hvis man medregner [[svampe]] – mere end 550.000 arter og deres indbyrdes systematik.


Botanikken omfatter udforskningen af planters struktur, stofskifte, vækst, evolutionære udvikling, slægtskabsforhold og systematik, sygdomme, kemiske egenskaber og genetik samt deres deres økologi og den økonomiske udnyttelse af dem. Studiet af menneskers forhold til planter kaldes [[etnobotanik]], mens studiet af planterester, brugt til historiske formål, falder ind under [[palæobotanik]]. Aldersbestemmelse og økologi- eller klimastudier gennem studier af træer eller plantefrø kaldes for ([[dendrokronologi]]). Botanikkens metode grænser til, eller bruger, fagdiscipliner som [[biokemi]], [[genetik]], [[geografi]] og [[økologi]].
Botanikken omfatter udforskningen af planters struktur, stofskifte, vækst, evolutionære udvikling, slægtskabsforhold og systematik, sygdomme, kemiske egenskaber og genetik samt deres deres økologi og den økonomiske udnyttelse af dem. Studiet af menneskers forhold til planter kaldes [[etnobotanik]], mens studiet af planterester, brugt til historiske formål, falder ind under [[palæobotanik]]. Aldersbestemmelse og økologi- eller klimastudier gennem studier af træer eller plantefrø kaldes for ([[dendrokronologi]]). Botanikkens metode grænser til, eller bruger, fagdiscipliner som [[biokemi]], [[genetik]], [[geografi]] og [[økologi]].
Linje 19: Linje 19:


=== Klassisk botanik ===
=== Klassisk botanik ===
I [[Europa]] regnes grækeren [[Theophrastos]] (371–286 f.Kr.) som botanikkens grundlægger. Han beskrev 500 plantearter i 10-bindsværket ''Historia Plantarum''.<ref>[http://www.abocamuseum.it/uk/bibliothecaantiqua/Book_View.asp?Id_Book=161&Display=E Aboca Museum: ''Book Information''].</ref><ref>[http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01b.htm Universität Hamburg: ''Botany under Roman Reign'']</ref> Theophrastus' egen lærer, [[Aristoteles]], var også en habil biolog og studerede planter indgående, og begge to skelnede mellom han- og hunplanter. De etablerede verdens første [[Botanisk have|botaniske have]] i [[Lykeion]]. Et gennembrud kom med [[Dioskorides|Pedanius Dioskorides]], som i år [[60]] skrev ''De Materia Medica'', med omtale af 1.000 lægemidler, hvoraf 600 var fra beskrevne planter.<ref>[http://science.jrank.org/pages/995/Botany-History-botany.html Vita Ritchman: ''Botany – History Of Botany'']</ref> [[Romerriget|Romerne]] kendte ca. 1.300–1.400 plantearter.<ref>[http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01.htm Universität Hamburg: ''Botany: The History of a Science'']</ref> Først med udviklingen af [[mikroskop]]et i det [[17. århundrede]] nåede den europæiske botanik væsentlige landvindinger, der rakte udover hans standardværk.
I [[Europa]] regnes grækeren [[Theophrastos]] (371–286 f.Kr.) som botanikkens grundlægger. Han beskrev 500 plantearter i 10-bindsværket ''Historia Plantarum''.<ref>[http://www.abocamuseum.it/uk/bibliothecaantiqua/Book_View.asp?Id_Book=161&Display=E Aboca Museum: ''Book Information''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070928001242/http://www.abocamuseum.it/uk/bibliothecaantiqua/Book_View.asp?Id_Book=161&Display=E |date=28. september 2007 }}.</ref><ref>{{Cite web |url=http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01b.htm |title=Universität Hamburg: ''Botany under Roman Reign'' |access-date=15. maj 2011 |archive-date=15. oktober 2009 |archive-url=https://web.archive.org/web/20091015132825/http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01b.htm |url-status=dead }}</ref> Theophrastus' egen lærer, [[Aristoteles]], var også en habil biolog og studerede planter indgående, og begge to skelnede mellom han- og hunplanter. De etablerede verdens første [[Botanisk have|botaniske have]] i [[Lykeion]]. Et gennembrud kom med [[Dioskorides|Pedanius Dioskorides]], som i år [[60]] skrev ''De Materia Medica'', med omtale af 1.000 lægemidler, hvoraf 600 var fra beskrevne planter.<ref>[http://science.jrank.org/pages/995/Botany-History-botany.html Vita Ritchman: ''Botany – History Of Botany'']</ref> [[Romerriget|Romerne]] kendte ca. 1.300–1.400 plantearter.<ref>{{Cite web |url=http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01.htm |title=Universität Hamburg: ''Botany: The History of a Science'' |access-date=15. maj 2011 |archive-date= 7. januar 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100107100740/http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01.htm |url-status=dead }}</ref> Først med udviklingen af [[mikroskop]]et i det [[17. århundrede]] nåede den europæiske botanik væsentlige landvindinger, der rakte udover hans standardværk.
[[Arabien|Arabisk]] botanik indledtes med [[Kurdistan|kurderen]] [[Ad-Dinawari]] (828–896), som beskrev 637 planter, deres vækst, blomstring og frugtudvikling i værket ''Kitâb al-nabât'' (= ”Planternes bog”). I [[Andalusien]] skrev [[Ibn al-Baitar]] (–1248) om 1.400 planter til farmaceutisk brug, hvoraf han selv havde opdaget de 300 arter. Biblioteket i arabernes spanske hovedstad, [[Córdoba]] havde 660.000 bøger i [[775]] og europæiske munke valfartede til denne kundskabskilde, men megen systematisk forvirring opstod ved, at centraleuropæerne ikke forstod, at floraen ved Middelhavet og i Nord-Europa var helt forskellig.<ref>[http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01c.htm Universität Hamburg: ''Decline of Botany – the Dark Ages'']</ref> Den tyske lærde [[Hildegard von Bingen]] (1099–1179) forstod det bedre og fokuserede sit botaniske studium på lokale arter som hun gav [[Tysk (sprog)|tyske]] navne. En virkelig videnskabelig botanik kom derimod først med Hildegards landsmand, [[Albertus Magnus]] (1139–1280), som beskrev Europas flora på en måde, som skabte skole for vestlig botanik i århundreder. Med [[Marco Polo]] fik europæerne deres første kendskab til [[bambus]], [[nellikke]], [[ingefær]], [[bomuld]], [[sukkerrør]], [[indigo]], [[rabarber]], [[kamfer]], [[peber]] og [[muskatnød]].
[[Arabien|Arabisk]] botanik indledtes med [[Kurdistan|kurderen]] [[Ad-Dinawari]] (828–896), som beskrev 637 planter, deres vækst, blomstring og frugtudvikling i værket ''Kitâb al-nabât'' (= ”Planternes bog”). I [[Andalusien]] skrev [[Ibn al-Baitar]] (–1248) om 1.400 planter til farmaceutisk brug, hvoraf han selv havde opdaget de 300 arter. Biblioteket i arabernes spanske hovedstad, [[Córdoba]] havde 660.000 bøger i [[775]] og europæiske munke valfartede til denne kundskabskilde, men megen systematisk forvirring opstod ved, at centraleuropæerne ikke forstod, at floraen ved Middelhavet og i Nord-Europa var helt forskellig.<ref>{{Cite web |url=http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01c.htm |title=Universität Hamburg: ''Decline of Botany – the Dark Ages'' |access-date=15. maj 2011 |archive-date= 8. januar 2010 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100108132142/http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01c.htm |url-status=dead }}</ref> Den tyske lærde [[Hildegard von Bingen]] (1099–1179) forstod det bedre og fokuserede sit botaniske studium på lokale arter som hun gav [[Tysk (sprog)|tyske]] navne. En virkelig videnskabelig botanik kom derimod først med Hildegards landsmand, [[Albertus Magnus]] (1139–1280), som beskrev Europas flora på en måde, som skabte skole for vestlig botanik i århundreder. Med [[Marco Polo]] fik europæerne deres første kendskab til [[bambus]], [[nellikke]], [[ingefær]], [[bomuld]], [[sukkerrør]], [[indigo]], [[rabarber]], [[kamfer]], [[peber]] og [[muskatnød]].


[[Renæssancen]] bragte opdagelsesrejser, som hastigt øgede kendskabet til nye arter, men der blev gjort relativt få videnskabelige fremskridt inden for den analytiske planteforståelse. På denne tid blev systematik en vigtig trend inden for al naturvidenskab, og botaniske (og zoologiske) samlinger kom på mode i Europa. [[Botanisk have|Botaniske haver]] blev anlagt fra [[1544]] i [[Padua]], [[1545]] i [[Pisa]] og [[1567]] i [[Bologna]]. Italieneren [[Luca Ghini]] (1490–1556) i Pisa pressede og tørrede planter til verdens måske første [[herbarium]].
[[Renæssancen]] bragte opdagelsesrejser, som hastigt øgede kendskabet til nye arter, men der blev gjort relativt få videnskabelige fremskridt inden for den analytiske planteforståelse. På denne tid blev systematik en vigtig trend inden for al naturvidenskab, og botaniske (og zoologiske) samlinger kom på mode i Europa. [[Botanisk have|Botaniske haver]] blev anlagt fra [[1544]] i [[Padua]], [[1545]] i [[Pisa]] og [[1567]] i [[Bologna]]. Italieneren [[Luca Ghini]] (1490–1556) i Pisa pressede og tørrede planter til verdens måske første [[herbarium]].


Listen nedenfor angiver, hvor mange arter, der var kendt og beskrevet med sikkerhed på de forskellige tidspunkter, og den viser de store systematiske fremskridt, som blev gjort i renæssancen:
Listen nedenfor angiver, hvor mange arter, der var kendt og beskrevet med sikkerhed på de forskellige tidspunkter, og den viser de store systematiske fremskridt, som blev gjort i renæssancen:
Linje 38: Linje 38:
* [[1758]]: [[Carl von Linné]] (Sv.) – 7.700 arter
* [[1758]]: [[Carl von Linné]] (Sv.) – 7.700 arter


Renæssancens overvejende tyske botanikere var tydelig inspireret af Dioskorides, men de skrev på både latin og tysk. Tidens ideal var at udgive [[flora]]er og give arterne navn. Schweizeren Caspar Bauhin brugte i sin [[nomenklatur]] at benævne planter med et navn for slægten fulgt af et for arten, selv om det blev svenskeren Carl von Linné, der fik æren for denne fremgangsmåde. En anden vigtig forsker var schweizeren [[Conrad Gessner]] (1516–1565), som brugte planternes blomst og frugt i sin søgen efter slægtskab, og beskrev [[plantegeografi]]en i [[Alperne]] ved at kortlægge floraen i forskellige højdezoner.<ref>[http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01d.htm Universität Hamburg: ''Botany Online, Renaissance'']</ref>
Renæssancens overvejende tyske botanikere var tydelig inspireret af Dioskorides, men de skrev på både latin og tysk. Tidens ideal var at udgive [[flora (bog)|floraer]] og give arterne navn. Schweizeren Caspar Bauhin brugte i sin [[nomenklatur]] at benævne planter med et navn for slægten fulgt af et for arten, selv om det blev svenskeren Carl von Linné, der fik æren for denne fremgangsmåde. En anden vigtig forsker var schweizeren [[Conrad Gessner]] (1516–1565), som brugte planternes blomst og frugt i sin søgen efter slægtskab, og beskrev [[plantegeografi]]en i [[Alperne]] ved at kortlægge floraen i forskellige højdezoner.<ref>{{Cite web |url=http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01d.htm |title=Universität Hamburg: ''Botany Online, Renaissance'' |access-date=15. maj 2011 |archive-date= 1. september 2009 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090901081444/http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e01/01d.htm |url-status=dead }}</ref>


=== Moderne botanik ===
=== Moderne botanik ===
Med opdagelsen af [[mikroskop]]et blev fokus i højere grad vendt mod fysiologiske og biokemiske studier af planterne. [[Johannes van Helmont]] målte vandoptagelsen i træer i løbet af 1640'erne, mens briten [[Stephen Hales]] klarlagde planternes fysiologi, masse, tryk, næringsoptagelse og respiration i værket ''Vegetable Staticks'' fra [[1727]]. Etter katoffelkrisen i [[Irland]] i 1840'erne fik studiet af plantesygdomme og planternes [[stofskifte]] ny fart med nyvindinger af blandt andre [[Joseph Priestley]].<ref>[http://science.jrank.org/pages/995/Botany-History-botany.html Vita Ritchman: ''Botany – History Of Botany''] hos jrank.org.</ref>
Med opdagelsen af [[mikroskop]]et blev fokus i højere grad vendt mod fysiologiske og biokemiske studier af planterne. [[Johannes van Helmont]] målte vandoptagelsen i træer i løbet af 1640'erne, mens briten [[Stephen Hales]] klarlagde planternes fysiologi, masse, tryk, næringsoptagelse og respiration i værket ''Vegetable Staticks'' fra [[1727]]. Etter katoffelkrisen i [[Irland]] i 1840'erne fik studiet af plantesygdomme og planternes [[stofskifte]] ny fart med nyvindinger af blandt andre [[Joseph Priestley]].<ref>[http://science.jrank.org/pages/995/Botany-History-botany.html Vita Ritchman: ''Botany – History Of Botany''] hos jrank.org.</ref>


Den videnskabelige tilgang til gruppering, identifikation og navngivning af arter kaldes for [[taksonomi]], og den store autoritet på dette felt blev [[Sverige|svenskeren]] [[Carl von Linné]]. Han levede i det [[18. århundrede]], i en periode, hvor kontakten med de nye kolonier bragte mængder af helt nye arter til Europa. Det satte gang i en fornyet udforskning på tidens universiteter. Linné forelæste ved [[Uppsala Universitet]] fra [[1730]], og regnes ofte som [[taksonomi]]ens far med værket ''Systema Naturae'' fra [[1735]] med 4.400 dyrearter og 7.700 plantearter. Han delte planterne i kongedømmer, klasser, ordener, slægter og arter.<ref>Carl von Linné, ''Species Plantarum'', 1753.</ref>
Den videnskabelige tilgang til gruppering, identifikation og navngivning af arter kaldes for [[taksonomi]], og den store autoritet på dette felt blev [[Sverige|svenskeren]] [[Carl von Linné]]. Han levede i det [[18. århundrede]], i en periode, hvor kontakten med de nye kolonier bragte mængder af helt nye arter til Europa. Det satte gang i en fornyet udforskning på tidens universiteter. Linné forelæste ved [[Uppsala Universitet]] fra [[1730]], og regnes ofte som [[taksonomi]]ens far med værket ''Systema Naturae'' fra [[1735]] med 4.400 dyrearter og 7.700 plantearter. Han delte planterne i kongedømmer, klasser, ordener, slægter og arter.<ref>Carl von Linné, ''Species Plantarum'', 1753.</ref>
Linje 78: Linje 78:
|wikt=botanik
|wikt=botanik
}}
}}
Ulla Dietl: ''Hvor kommer planterne fra – og hvem fandt dem?'' ISBN 87-14-29860-0
Ulla Dietl: ''Hvor kommer planterne fra – og hvem fandt dem?'' {{ISBN|87-14-29860-0}}


== Noter ==
== Noter ==
Linje 109: Linje 109:


== Eksterne henvisninger ==
== Eksterne henvisninger ==
* [http://www.nbii.gov/disciplines/botany/ National Biological Information Infrastructure: ''Botany''] hos ”U.S. Geological Survey”.
* [http://www.nbii.gov/disciplines/botany/ National Biological Information Infrastructure: ''Botany''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080517003724/http://www.nbii.gov/disciplines/botany/ |date=17. maj 2008 }} hos ”U.S. Geological Survey”.
* [http://huntbot.andrew.cmu.edu Hunt Institute for Botanical Documentation: Hjemmeside].
* [http://huntbot.andrew.cmu.edu Hunt Institute for Botanical Documentation: Hjemmeside].
* [http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/PlantGrowth.html: Plantevækst]
* [http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/PlantGrowth.html: Plantevækst]{{Dødt link|date=maj 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
* [http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/PlantCell.html: Planteceller].
* [http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/PlantCell.html: Planteceller]{{Dødt link|date=maj 2022 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}.
* [http://www.botany.org/newsite/botany/ Botanical Society of America: ''What is Botany?'']
* [http://www.botany.org/newsite/botany/ Botanical Society of America: ''What is Botany?''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110517093703/http://www.botany.org/newsite/botany/ |date=17. maj 2011 }}
* [http://www.uni-wuerzburg.de/mineralogie/palbot/teach/botanyteach.html Universität Würzburg: Oversikt over botanisk lærematerialer, kurser og studier]
* [http://www.uni-wuerzburg.de/mineralogie/palbot/teach/botanyteach.html Universität Würzburg: Oversikt over botanisk lærematerialer, kurser og studier] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060814181712/http://uni-wuerzburg.de/mineralogie/palbot/teach/botanyteach.html |date=14. august 2006 }}
* [http://www.aspb.org/aboutus/ American society of plant biologists. Hjemmeside]
* [http://www.aspb.org/aboutus/ American society of plant biologists. Hjemmeside] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071019073344/https://www.aspb.org/aboutus/ |date=19. oktober 2007 }}
* [http://www.plantsci.cam.ac.uk/teaching/content.html University of Cambridge: ''Why study Plants'']
* [http://www.plantsci.cam.ac.uk/teaching/content.html University of Cambridge: ''Why study Plants''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071209044556/http://www.plantsci.cam.ac.uk/teaching/content.html |date= 9. december 2007 }}
* [http://collectaneabotanica.revistas.csic.es Institut Botànic de Barcelona: ''Collectanea Botanica''] – på spansk, engelsk og andre sprog.
* [http://collectaneabotanica.revistas.csic.es Institut Botànic de Barcelona: ''Collectanea Botanica''] – på spansk, engelsk og andre sprog.
* [http://kosmosnet.dk/kosmosnet/Oversigt/Gateway/50-59/57.htm Kosmosnets samling af links til botaniske emner]
* [http://kosmosnet.dk/kosmosnet/Oversigt/Gateway/50-59/57.htm Kosmosnets samling af links til botaniske emner] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20030607153917/http://kosmosnet.dk/kosmosnet/Oversigt/Gateway/50-59/57.htm |date= 7. juni 2003 }}
* [http://www.bioweb.dk/biolex_start.php Bioweb (online biologisk leksikon)]
* [http://www.bioweb.dk/biolex_start.php Bioweb (online biologisk leksikon)] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20030603181301/http://www.bioweb.dk/biolex_start.php |date= 3. juni 2003 }}


=== Floraer og botaniske databaser ===
=== Floraer og botaniske databaser ===
Linje 126: Linje 126:
* [http://www.ou.edu/cas/botany-micro/www-vl/ ''The Virtual Library of Botany'']
* [http://www.ou.edu/cas/botany-micro/www-vl/ ''The Virtual Library of Botany'']
* [http://www.kulak.ac.be/bioweb/ Catholic University of Leuven: Information om planter og billeder af dem i høj kvalitet]
* [http://www.kulak.ac.be/bioweb/ Catholic University of Leuven: Information om planter og billeder af dem i høj kvalitet]
* [http://fax.libs.uga.edu/QK1xC981/ Curtis's Botanical Magazine]
* [http://fax.libs.uga.edu/QK1xC981/ Curtis's Botanical Magazine] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070701223857/http://fax.libs.uga.edu/QK1xC981/ |date= 1. juli 2007 }}
* [http://fax.libs.uga.edu/QK488xE4/ Henry John Elwes og Augustine Henry: ''The Trees Of Great Britain and Ireland''] 1906–1913
* [http://fax.libs.uga.edu/QK488xE4/ Henry John Elwes og Augustine Henry: ''The Trees Of Great Britain and Ireland''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070722000425/http://fax.libs.uga.edu/QK488xE4/ |date=22. juli 2007 }} 1906–1913
* [http://www.pflanzen-portal.com Botanik-Datenbank] – tysksproget materialesamling
* [http://www.pflanzen-portal.com Botanik-Datenbank] – tysksproget materialesamling
* [http://green-24.de/search/botanik/pflanzen/index.html Plant Directory] – tysksproget materialesamling
* [http://green-24.de/search/botanik/pflanzen/index.html Plant Directory] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090427160031/http://green-24.de/search/botanik/pflanzen/index.html |date=27. april 2009 }} – tysksproget materialesamling
* [http://plants.usda.gov/index.html USDAs database over planter]
* [http://plants.usda.gov/index.html USDAs database over planter]
* [http://www.linnean.org/ The Linnean Society of London: Hjemmeside]
* [http://www.linnean.org/ The Linnean Society of London: Hjemmeside]
Linje 135: Linje 135:
* [http://www.best4plants.co.uk/Files/tradecentrepagecontent-pdffile-7.pdf Indeks over planter]
* [http://www.best4plants.co.uk/Files/tradecentrepagecontent-pdffile-7.pdf Indeks over planter]


{{Botanik}}
{{autoritetsdata}}
{{autoritetsdata}}

[[Kategori:Botanik| ]]
[[Kategori:Botanik| ]]

Nuværende version fra 14. nov. 2022, 23:11

Klassisk udstyr for botaniske studier: Flora (bestemmelsesnøgle), mikroskop, reagensglas.
Botanikken har stor, økonomisk betydning for landbruget. Billedet viser ris, dyrket i USA.
Grækeren Dioskorides dominerende den vestlige, botaniske forståelse i de første 15 århundreder af vor tidsregning.
Titelsiden på Linnés Systema naturae (1735).
Oversigt over planteriget i Linnés Systema naturae (1735).

Botanikken som begreb blev først brugt af Dioskorides. Ordet kommer af (græsk botaníké [epistémé]: fra botáné = ”foderplante”), og det betegner et videnskabeligt delområde af biologien, hvor man beskæftiger sig med undersøgelse af planteverdenen. Botanik nævnes ofte sammen med eller i modsætning til zoologisk (om dyreriget). Ofte regner man mykologien (svampelæren), lichenologien (læren om lav) og mikrobiologien (læren om mikroberne) med til botanikken, selv om disse videnskaber ikke beskæftiger sig med planter. Det skyldes en gammel tradition, som stammer fra, at botanikerne studerede alle organismer, der ikke blev klassificeret som dyr (der dengang alene var zoologernes domæne). Derfor studerede botanikere alle organismer, der fremstod som ubevægelige, eller som var knyttet til jord. I nutiden vil man anse botanikken for at være studiet af landplanter og alger (fykologi). Studiet omfatter således ca. 400.000 arter, eller – hvis man medregner svampe – mere end 550.000 arter og deres indbyrdes systematik.

Botanikken omfatter udforskningen af planters struktur, stofskifte, vækst, evolutionære udvikling, slægtskabsforhold og systematik, sygdomme, kemiske egenskaber og genetik samt deres deres økologi og den økonomiske udnyttelse af dem. Studiet af menneskers forhold til planter kaldes etnobotanik, mens studiet af planterester, brugt til historiske formål, falder ind under palæobotanik. Aldersbestemmelse og økologi- eller klimastudier gennem studier af træer eller plantefrø kaldes for (dendrokronologi). Botanikkens metode grænser til, eller bruger, fagdiscipliner som biokemi, genetik, geografi og økologi.

Selv om protister, lav, svampe, bakterier og vira ikke regnes under botanikken, giver universitetsstudier i botanik ofte en indledende indføring i disse organismer. Økologisk er botanisk forskning vigtig for vores forståelse af alt liv, jordklodens klima, vand-cykluser og vejrudvikling, samt erosion, og ikke mindst udviklingen af medikamenter indenfor farmacien. Det er etisk mere uproblematisk at forske på planter end på dyr. Østrigeren Gregor Mendel opdagede arvelæren ved studier af bønner, mens Barbara McClintock opdagede genflydning i celler gennem studier af majs. Der findes dog etiske dilemmaer i botanikken, eksempelvis genmanipulation og patentering af madsorter.

Endelig er botanikken af enorm økonomisk værdi, da alt, hvad vi spiser, enten direkte eller indirekte er hentet fra frøplanter. Udviklingen af landbrug krævede indgående kendskab til årstidernes skiften og krydsningsmulighederne af græs-arter (jordbrug), kundskab om giftige planter i forbindelse med husdyrhold, samt vigtige anvendelsesmåder for træer inden skovbruget. Faget agronomi ved landbrugsskoler og -universiteter uddanner landmænd og landbrugskyndige (agronomer), mens forststudiet uddanner skovteknikere og fagfolk til skovdrift. Desuden kræver arbejdet som landskabsarkitekt et godt kendskab til brug af planter i landskabsudformning og landskabspleje.

Botanikkens historie

[redigér | rediger kildetekst]

I oldtiden beskrev inderne en række træer og planter, og deres egenskaber. I Indien foretog forfatterne af det 4.000 år gamle værk Rig Veda en inddeling af planter i urter, træer og buske, og tænkeren Parashara inddelte desuden planterne i Ekamatrka (enfrøbladede) og Dvimatrka (tofrøbladede). Det tusind år yngre Atharvaveda inddeler planterne i otte klasser ud fra ydre karaktertræk, og dette gruppeantal holdt sig længe i indisk tænkning. Senere opnåede man at «ramme» en del af vore dages anerkendte plantegrupper som følger en synlig (ydre) morfologi, sådan at man opererede med Fabaceae (æteblomster), Rutaceae (citrusfrugter), Brassicaceae (korsblomster), Cucurbitaceae (græskar), Apocynaceae (singrønblomster) og Asteraceae (kurvblomster).[1] Lotusblomsten blev siden et helligt symbol i buddhismen.

I Kina blev den urtebaserede farmaci udviklet skriftligt i De stridende staters tid fra ca. 440 f.Kr. til 221 f.Kr. Den meget kendte medicinske lærebog, Huangdi Neijing fra Han-dynastiet (samtidig med Romerriget) dannede basis for systematisk naturmedicin i Kina i mere end 2.000 år. En meget betydningsfuld, eksperimentel farmaceut var Zhang Zhongjing (150219), som dannede skole inden for kinesisk medicin frem til vores tid. Efter højmiddelalderen var den kinesiske botanik og naturvidenskab derimod generelt langt mindre nyskabende og eksperimentel.

Klassisk botanik

[redigér | rediger kildetekst]

I Europa regnes grækeren Theophrastos (371–286 f.Kr.) som botanikkens grundlægger. Han beskrev 500 plantearter i 10-bindsværket Historia Plantarum.[2][3] Theophrastus' egen lærer, Aristoteles, var også en habil biolog og studerede planter indgående, og begge to skelnede mellom han- og hunplanter. De etablerede verdens første botaniske have i Lykeion. Et gennembrud kom med Pedanius Dioskorides, som i år 60 skrev De Materia Medica, med omtale af 1.000 lægemidler, hvoraf 600 var fra beskrevne planter.[4] Romerne kendte ca. 1.300–1.400 plantearter.[5] Først med udviklingen af mikroskopet i det 17. århundrede nåede den europæiske botanik væsentlige landvindinger, der rakte udover hans standardværk.

Arabisk botanik indledtes med kurderen Ad-Dinawari (828–896), som beskrev 637 planter, deres vækst, blomstring og frugtudvikling i værket Kitâb al-nabât (= ”Planternes bog”). I Andalusien skrev Ibn al-Baitar (–1248) om 1.400 planter til farmaceutisk brug, hvoraf han selv havde opdaget de 300 arter. Biblioteket i arabernes spanske hovedstad, Córdoba havde 660.000 bøger i 775 og europæiske munke valfartede til denne kundskabskilde, men megen systematisk forvirring opstod ved, at centraleuropæerne ikke forstod, at floraen ved Middelhavet og i Nord-Europa var helt forskellig.[6] Den tyske lærde Hildegard von Bingen (1099–1179) forstod det bedre og fokuserede sit botaniske studium på lokale arter som hun gav tyske navne. En virkelig videnskabelig botanik kom derimod først med Hildegards landsmand, Albertus Magnus (1139–1280), som beskrev Europas flora på en måde, som skabte skole for vestlig botanik i århundreder. Med Marco Polo fik europæerne deres første kendskab til bambus, nellikke, ingefær, bomuld, sukkerrør, indigo, rabarber, kamfer, peber og muskatnød.

Renæssancen bragte opdagelsesrejser, som hastigt øgede kendskabet til nye arter, men der blev gjort relativt få videnskabelige fremskridt inden for den analytiske planteforståelse. På denne tid blev systematik en vigtig trend inden for al naturvidenskab, og botaniske (og zoologiske) samlinger kom på mode i Europa. Botaniske haver blev anlagt fra 1544 i Padua, 1545 i Pisa og 1567 i Bologna. Italieneren Luca Ghini (1490–1556) i Pisa pressede og tørrede planter til verdens måske første herbarium.

Listen nedenfor angiver, hvor mange arter, der var kendt og beskrevet med sikkerhed på de forskellige tidspunkter, og den viser de store systematiske fremskridt, som blev gjort i renæssancen:

Renæssancens overvejende tyske botanikere var tydelig inspireret af Dioskorides, men de skrev på både latin og tysk. Tidens ideal var at udgive floraer og give arterne navn. Schweizeren Caspar Bauhin brugte i sin nomenklatur at benævne planter med et navn for slægten fulgt af et for arten, selv om det blev svenskeren Carl von Linné, der fik æren for denne fremgangsmåde. En anden vigtig forsker var schweizeren Conrad Gessner (1516–1565), som brugte planternes blomst og frugt i sin søgen efter slægtskab, og beskrev plantegeografien i Alperne ved at kortlægge floraen i forskellige højdezoner.[7]

Moderne botanik

[redigér | rediger kildetekst]

Med opdagelsen af mikroskopet blev fokus i højere grad vendt mod fysiologiske og biokemiske studier af planterne. Johannes van Helmont målte vandoptagelsen i træer i løbet af 1640'erne, mens briten Stephen Hales klarlagde planternes fysiologi, masse, tryk, næringsoptagelse og respiration i værket Vegetable Staticks fra 1727. Etter katoffelkrisen i Irland i 1840'erne fik studiet af plantesygdomme og planternes stofskifte ny fart med nyvindinger af blandt andre Joseph Priestley.[8]

Den videnskabelige tilgang til gruppering, identifikation og navngivning af arter kaldes for taksonomi, og den store autoritet på dette felt blev svenskeren Carl von Linné. Han levede i det 18. århundrede, i en periode, hvor kontakten med de nye kolonier bragte mængder af helt nye arter til Europa. Det satte gang i en fornyet udforskning på tidens universiteter. Linné forelæste ved Uppsala Universitet fra 1730, og regnes ofte som taksonomiens far med værket Systema Naturae fra 1735 med 4.400 dyrearter og 7.700 plantearter. Han delte planterne i kongedømmer, klasser, ordener, slægter og arter.[9]

Den schweizisk-franske botaniker Augustin Pyramus de Candolle (1778–1841) satte Darwin på sporet af evolutionen, og dog kom han aldrig helt væk fra det blindspor, som mentoren Jean-Baptiste de Lamarck skabte med sit syn på udviklingen. Men Candolle havde større betydning som botaniker end som generel evolutionsteoretiker, og havde held til at formulere en alternativ klassifikation i opposition til Linné. Ideen om naturlig udvælgelse stammer fra hans koncept Nature's War, der handler om plantearters indbyrdes konkurrence, og Candolle lagde grunden til den naturlige systematik – fylogenien.

I det 20. århundrede gennemgik systematikken en rivende udvikling, og placeringen af arter i grupper, baseret på et formodet slægtskap, undergik både udvikling og store revisioner. Ofte var de botaniske ”systemer” enkeltmandsarbejde, hvor det sidste er Cronquist-systemet fra 1981, som blev formuleret af den amerikanske forsker Arthur J. Cronquist (1919–1992). Med basis i genetikken og ved betydelig anvendelse af DNA-studier er systematikken blevet mere kompliceret og eksakt, og den bliver i dag udforsket i et forskerfællesskab, hvor amerikanske, britiske og svenske universiteter står centralt, og som kaldes Angiosperm Phylogeny Group. Med APG III systemet (2009) har botanikken præsenteret sin foreløbigt seneste, systematiske helhedsgruppering af blomsterplanterne.

I tidens løb er der udviklet fire delområder, som beskæftiger sig med forskellige spørgsmål og metoder inden for faget:

  • Plantemorfologi – udforskning af planternes struktur og form med følgende underafdelinger
    • Morfologi – planternes ydre opbygning (den egentlige morfologi)
    • Anatomi – planternes indre opbygning
    • Histologivævslære
    • Cytologi – cellestruktur
  • Plantefysiologi – udforskning af planternes generelle funktioner med følgende underafdelinger
    • Stofskiftefysiologi – planters stofskifte
    • Påvirknings- og bevægelsesfysiologi – planters reaktioner på ydre påvirkninger
    • Udviklingsfysiologi – planters vækst- og udviklingsfunktioner
    • Økofysiologi hos planter – planternes tilpasninger til gunstige eller ugunstige miljøer
Søsterprojekter med yderligere information:

Ulla Dietl: Hvor kommer planterne fra – og hvem fandt dem? ISBN 87-14-29860-0

  1. ^ Lalit Tiwari: Ancient Indian Botany and Taxonomy hos Infinity Foundation.
  2. ^ Aboca Museum: Book Information Arkiveret 28. september 2007 hos Wayback Machine.
  3. ^ "Universität Hamburg: Botany under Roman Reign". Arkiveret fra originalen 15. oktober 2009. Hentet 15. maj 2011.
  4. ^ Vita Ritchman: Botany – History Of Botany
  5. ^ "Universität Hamburg: Botany: The History of a Science". Arkiveret fra originalen 7. januar 2010. Hentet 15. maj 2011.
  6. ^ "Universität Hamburg: Decline of Botany – the Dark Ages". Arkiveret fra originalen 8. januar 2010. Hentet 15. maj 2011.
  7. ^ "Universität Hamburg: Botany Online, Renaissance". Arkiveret fra originalen 1. september 2009. Hentet 15. maj 2011.
  8. ^ Vita Ritchman: Botany – History Of Botany hos jrank.org.
  9. ^ Carl von Linné, Species Plantarum, 1753.

Eksterne henvisninger

[redigér | rediger kildetekst]

Floraer og botaniske databaser

[redigér | rediger kildetekst]