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アフロアベス | japedia.wiki

アフロアベス

J
Japedia 編集部
|更新日: 不明
鳥類の系統

アフロアベス
時間範囲:暁新世から現在まで
シロフクロウ、Bubo scandiacus
科学的分類 この分類を編集
ドメイン: 真核生物
王国: 動物界
門: 脊索動物
クラス: 鳥類
クレード: テルラベス
クレード: アフロヴェス・
エリクソン、2012年
サブクラス
  • タカ亜科
  • フクロウ目
  • コラキア類

アフロウェイブス(Afroaves)は、カワセミ類(Coraciiformes)、キツツキ類(Piciformes)、サイチョウ類( Bucerotiformes )、キバシリ類( Trogoniformes)、カッコウブッポウソウ(Leptosomiformes)、ネズミドリ目(Coliiformes)、フクロウ類(Strigiformes)、猛禽類(Accipitriformes)からなる鳥類の系統群である。[1] [2]最も基底的な系統群は捕食性であり、アフロウェイブスの最後の共通祖先も捕食性の鳥類であったことを示唆している。[2]このグループは、2022年にジョージ・サングスターと同僚によってPhyloCodeで「 Accipiter nisus、Colius colius、Picus viridisを含み、Passer domesticusを含まない最も包括的でないクラウン系統群」と定義された。[3]

系統発生

以下のアフロアベス類の系統樹はStiller et al (2024)に基づいています。 [4]

その後の研究では、アフロ鳥類は必ずしも単系統群として復元されたわけではない。例えば、Prum et al. (2015) は、アフロ鳥類を残りのアフロ鳥目とオーストララベス目を含む系統群 ( Eutelluraves ) の姉妹群として復元したが、[5] Houde et al . (2019)の分析では、アフロ鳥類とフクロウ類の系統群が残りの陸鳥の姉妹群として復元された。[6] Wu et al. (2024) も、アフロ鳥類とフクロウ類の系統群 (彼らはこれをHieravesと名付けた) を復元して支持したが、この系統群はオーストララベス目の姉妹群であることを発見した。[7] Kukl et al. (2020) は Jarvis et al. (2014) と同一の配置を得たが、Strigiformes の位置は彼らのデータでは弱くしか支持されなかった。[8]スティラーら(2024)は、アフロアベス科を系統群として復元したが、ジャービス系統樹のようにコラチウス亜科の姉妹ではなく、アシカ亜科の姉妹としてストリギフォルメス科を分類した。スティラーら(2024)は、追加の分類群を分析に含めると、ストリギフォルメス科の位置付けの支持が強まることを発見した。[4]

アフロアベスと代替系統分類


参考文献

  1. ^ Ericson, PG (2012). 「3大陸における陸生鳥類の進化:生物地理学と並行放散」(PDF) . Journal of Biogeography . 39 (5​​): 813–824. Bibcode :2012JBiog..39..813E. doi :10.1111/j.1365-2699.2011.02650.x. S2CID  85599747.
  2. ^ abc ジャービス、ED ;ミララブ、S.アベラー、AJ。リー、B.ハウド、P.リー、C.ホー、SYW。ブリティッシュコロンビア州フェアクロス。ナブホルツ、B.ハワード、JT;スー、A。ウェーバー、CC;ダ・フォンセカ、RR;リー、J。チャン、F.リー、H。周、L.ナルラ、N.リュー、L.ガナパシー、G.ブッソー、B.ミシシッピ州ベイジッド。ザビドビッチ、V。サブラマニアン、S.ガバルドン、T.カペラ・グティエレス、S.ウエルタセパス、J.レケパリ、B.ムンク、K.他。 (2014年)。 「全ゲノム解析により、現生鳥類の生命の樹における初期の分岐が解明された」(PDF)。科学。346 (6215): 1320–1331. Bibcode :2014Sci...346.1320J. doi :10.1126/science.1253451. hdl :10072/67425. PMC 4405904. PMID 25504713. 2015年2月時点の オリジナル(PDF)からのアーカイブ24 . 2015年8月29日閲覧。 
  3. ^ Sangster, George; Braun, Edward L.; Johansson, Ulf S.; Kimball, Rebecca T.; Mayr, Gerald; Suh, Alexander (2022-01-01). 「鳥類の25の高レベル系統名の系統学的定義」(PDF) . Avian Research . 13 : 100027. Bibcode :2022AvRes..1300027S. doi : 10.1016/j.avrs.2022.100027 . ISSN  2053-7166.
  4. ^ abc Stiller, J.; et al. (2024). 「科レベルのゲノムで明らかになった鳥類の進化の複雑性」. Nature . 629 :851–860. doi : 10.1038/s41586-024-07323-1 . PMC 11111414 . 
  5. ^ ab Prum, RO et al . (2015) 標的次世代DNAシーケンシングを用いた鳥類(Aves)の包括的な系統発生。Nature 526, 569–573。
  6. ^ ab Houde, Peter; Braun, Edward L.; Narula, Nitish; Minjares, Uriel; Mirarab, Siavash (2019). 「インデルの系統学的シグナルと新鳥類の放散」。多様性。11 (7): 108. doi : 10.3390/ d11070108。ISSN  1424-2818 。
  7. ^ ab Wu, S.; Rheindt, FE; Zhang, J.; Wang, J.; Zhang, L.; Quan, C.; Zhiheng, L.; Wang, M.; Wu, F.; Qu, Y; Edwards, SV; Zhou, Z.; Liu, L. (2024). 「ゲノム、化石、および後期白亜紀における現代の鳥類と顕花植物の同時出現」。米国科学アカデミー紀要。121 (8) 。doi : 10.1073 / pnas.2319696121。PMC 10895254。 
  8. ^ クール、H.フランクル・ヴィルチェス、C.バッカー、A.マイヤー、G.ニコラウス、G.ボルノ、ST;クラーゲス、S.ティマーマン、B.ガー、M. (2021)。 「3'-UTRを用いた偏りのない分子アプローチは、鳥類の家族レベルの生命系統樹を解明する。」分子生物学と進化。38 (1): 108–127。ドイ: 10.1093/molbev/msaa191。hdl : 21.11116/0000-0007-B72A-C。


  • ヴ
  • t
  • e
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