Аккурниты
Аккурниты Временный диапазон: ранний палеоцен -голоцен
Возможно, более раннее происхождение, основанное на молекулярных часах [ 2 ]
| |
---|---|
![]() | |
Застенчивый альбатрос ( талассарче каута ) | |
Научная классификация ![]() | |
Домен: | Эукариота |
Королевство: | Животное |
Филум: | Chordata |
Сорт: | Птица |
Клада : | Phaethoquornithes |
Клада : | Аккурниты Mayr , 2010 [ 3 ] [ 4 ] |
Клад | |
|
Aequornithes ( / iː k w ɔːr ˈ n ɪ θ iː z / , от латинского aequor , просторы воды + греческие орниты , птицы) или ядра, водяные птицы , [ 6 ] определяются как «наименее инклюзивная клада, содержащая Gaviidae и Phalacrocoracidae ». [ 3 ]
Монофилия исследованиями группы в настоящее время поддерживается несколькими молекулярными филогенетическими . [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
Aequornithes включает в себя Clades Gaviiformes , Sphenisciformes , Procellariiformes , Ciconiiformes , Suliformes и Pelecaniformes . Он не включает в себя несколько неродственных групп водных птиц, таких как фламинго и гриб ( Мирандорниты ), береговые птицы , чайки и auks ( charadriformes ) или Anseriformes (водоплавающие птицы).
Основываясь на анализе целого генома заказов птиц, Кагу и Солнца ( Eurypygiformes ) и три вида тропических птиц ( ) , созданные как Eurypygimorpha Phaethontiformes [ 6 ] в кладке позже названа Phaethoquornithes . [ 11 ]
Аккурниты |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Кладограмма, основанная на Burleigh, JG et al. (2015) [ 12 ] с некоторыми именами после Sangster, G. & Mayr, G. (2021). [ 5 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Slack, Kerryn E.; Джонс, Крейг М.; Андо, Тацуро; Харрисон, Гл "Эбби"; Фордис, Р. Эван; Арнасон, Ульфур; Пенни, Дэвид (2006). «Ранние окаменелости пингвинов, плюс митохондриальные геномы, калибруют эволюцию птиц». Молекулярная биология и эволюция . 23 (#6): 1144–1155. Citeseerx 10.1.1.113.4549 . doi : 10.1093/molbev/msj124 . PMID 16533822 . Дополнительный материал архив 16 декабря 2009 г., на машине Wayback
- ^ Kuhl., H.; Frankl-Vilches, C.; Баккер, А.; Mayr, G.; Николаус, Г.; Boerno, ST; Klages, S.; Timmermann, B.; Гар М. (2020). «Непредвзятый молекулярный подход с использованием 3'-UTRS решает дерево жизненных на уровне птиц» . Молекулярная биология и эволюция . 38 : 108–127. doi : 10.1093/molbev/msaa191 . PMC 7783168 . PMID 32781465 .
- ^ Jump up to: а беременный Mayr, Джеральд (2011). «Метавы, Мирандорни, стризоры и другие новинки-критический обзор филогения более высокого уровня птиц неорнитина» . Журнал зоологической систематики и эволюционных исследований . 49 (1): 58–76. doi : 10.1111/j.1439-0469.2010.00586.x .
- ^ Sangster, G.; Браун, Эль; Йоханссон, США; Кимбалл, RT; Mayr, G.; Су, А. (2022). «Филогенетические определения для 25 названий клад более высокого уровня» . Птиевые исследования . 13 : 100027. DOI : 10.1016/j.avrs.2022.100027 .
- ^ Jump up to: а беременный Sangster, G.; Mayr, G. (2021). «Feraequornithes: название для клады, образованной Procellariformes, Spenisciformes, Ciconiiformes, Suliformes и Pelecaniformes (Aves)» . Зоология позвоночных . 71 : 49–53. doi : 10.3897/позвоночные-зоология.71.e61728 .
- ^ Jump up to: а беременный Джарвис, изд; и др. (12 декабря 2014 г.). «Анализ всего генома разрешает ранние ветви в дереве жизни современных птиц» . Наука . 346 (6215): 1320–1331. Bibcode : 2014sci ... 346.1320J . doi : 10.1126/science.1253451 . PMC 4405904 . PMID 25504713 .
- ^ Хакетт, SJ; и др. (27 июня 2008 г.). «Филогеномное исследование птиц показывает их эволюционную историю». Наука . 320 (5884): 1763–1768. Bibcode : 2008Sci ... 320.1763H . doi : 10.1126/science.1157704 . PMID 18583609 . S2CID 6472805 .
- ^ Юрий, Т.; и др. (2013). «Элеймоумию и модель анализы инделей в ядерных генах птиц выявляют конгруэнтные и неконгруэнтные филогенетические сигналы» . Биология . 2 (1): 419–444. doi : 10.3390/biology2010419 . PMC 4009869 . PMID 24832669 .
- ^ Кимбалл, RT; и др. (Декабрь 2013). «Выявление локализованных смещений в больших наборах данных: тематическое исследование с использованием птичьего дерева жизни». Mol Phygogenet Evol . 69 (3): 1021–32. doi : 10.1016/j.ympev.2013.05.029 . PMID 23791948 .
- ^ Kuramoto, T.; и др. (2015). «Определение положения аиков на филогенетическом дереве водопроводных птиц путем анализа вставки ретропозона» . Биология и эволюция генома . 7 (12): 3180–3189. doi : 10.1093/gbe/evv213 . PMC 4700946 . PMID 26527652 .
- ^ Сангстер, Джордж; Браун, Эдвард Л.; Йоханссон, Ульф с.; Кимбалл, Ребекка Т.; Майр, Джеральд; Су, Александр (2022). «Филогенетические определения для 25 названий клад более высокого уровня» . Птиевые исследования . 13 : 100027. DOI : 10.1016/j.avrs.2022.100027 . S2CID 247988800 .
- ^ Берли, JG; и др. (Март 2015 г.). «Построение птичьего дерева жизни с использованием крупномасштабной, разреженной суперматрицы». Молекулярная филогенетика и эволюция . 84 : 53–63. doi : 10.1016/j.ympev.2014.12.003 . PMID 25550149 .