Эврипигиморфные

Группа птиц

Эврипигиморфные
Временной диапазон:Ранний палеоцен - настоящее время [1] Возможный Маастрихтский рекорд
Вверху: белохвостый фаэтон (Phaethontiformes)
Внизу: солнечная цапля (Eurypygiformes)
Научная классификация Редактировать эту классификацию
Домен:Эукариоты
Королевство:Анималия
Тип:Хордовые
Сорт:Авес
Клад :Фаэтокорниты
Клад :Eurypygimorphae
Fürbringer, 1888 г.
Заказы

Eurypygimorphae или Phaethontimorphae — это клад птиц, который содержит отряды Phaethontiformes (фаэтонообразные) и Eurypygiformes ( кагу и солнечная выпь ), восстановленные с помощью геномного анализа. [2] Связь была впервые выявлена ​​в 2013 году на основе их ядерных генов. [3] Эта группа была определена в PhyloCode Джорджем Сангстером и коллегами в 2022 году как «наименее инклюзивная коронная клада, содержащая Phaethon aethereus , Eurypyga helias и Rhynochetos jubatus ». [4] Исторически эти птицы были помещены в разные части дерева, с фаэтонообразными в Pelecaniformes , а кагу и солнечная выпь в Gruiformes . Некоторые генетические анализы поместили таксоны эврипигиморф в спорную и устаревшую кладу Metaves с неопределенным местом внутри этой группы. [5] [6] Более поздние молекулярные исследования подтверждают их объединение в Eurypygimorphae, который обычно выделяется как родственный таксон Aequornithes в пределах Ardeae . [2] [7] [8]

Ссылки

  1. ^ Mayr, G.; De Pietri, VL; Love, L.; Mannering, A.; Crouch, E.; Reid, C.; Scofield, RP (2023). «Частичный скелет из палеоцена Новой Зеландии освещает раннюю эволюционную историю Phaethontiformes (тропических птиц)». Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology . 47 (3): 315–326. Bibcode :2023Alch...47..315M. doi : 10.1080/03115518.2023.2246528 .
  2. ^ ab Jarvis, ED; et al. (2014). «Анализ всего генома выявляет ранние ветви в древе жизни современных птиц». Science . 346 (6215): 1320–1331. Bibcode :2014Sci...346.1320J. doi :10.1126/science.1253451. PMC 4405904 . PMID  25504713. 
  3. ^ Юрий, Тамаки; Кимбалл, Ребекка; Харшман, Джон; и др. (2013). «Экономный и основанный на моделях анализ инделей в ядерных генах птиц выявляет конгруэнтные и неконгруэнтные филогенетические сигналы». Биология . 2 (1): 419–444. doi : 10.3390/biology2010419 . PMC 4009869. PMID  24832669 . 
  4. ^ Сангстер, Джордж; Браун, Эдвард Л.; Йоханссон, Ульф С.; Кимбалл, Ребекка Т.; Майр, Джеральд; Сух, Александр (2022-01-01). "Филогенетические определения 25 высокоуровневых названий клад птиц" (PDF) . Avian Research . 13 : 100027. Bibcode :2022AvRes..1300027S. doi : 10.1016/j.avrs.2022.100027 . ISSN  2053-7166.
  5. ^ Эриксон, PGP; Андерсон, C. L; Бриттон, T.; Эльзановски, A.; Йоханссон, U. S; Каллерсё, M.; Ольсон, J. I; Парсонс, T. J; Цуккон, D.; Майр, G. (2006). «Диверсификация Neoaves: интеграция данных о молекулярных последовательностях и ископаемых». Biology Letters . 2 (4): 543–547. doi :10.1098/rsbl.2006.0523. PMC 1834003. PMID  17148284 . 
  6. ^ Hackett, SJ; Kimball, RT; Reddy, S.; et al. (2008). «Филогеномное исследование птиц раскрывает их эволюционную историю» (PDF) . Science . 320 (5884): 1763–1768. Bibcode :2008Sci...320.1763H. doi :10.1126/science.1157704. PMID  18583609. S2CID  6472805.
  7. ^ Prum, RO et al . (2015) Комплексная филогения птиц (Aves) с использованием целевого секвенирования ДНК следующего поколения. Nature 526, 569–573.
  8. ^ Су, Александр (2016). «Филогеномный лес птичьих деревьев содержит жесткую политомию в корне Neoaves». Zoologica Scripta . 45 : 50–62. doi : 10.1111/zsc.12213 . ISSN  0300-3256.


Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurypygimorphae&oldid=1251237132"