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ネオアベス | japedia.wiki

ネオアベス

J
Japedia 編集部
|更新日: 不明

新鳥類
時間的範囲:マーストリヒチアン期~最近、分子時計に基づくとコニアシアン期~カンパニアン期に起源の可能性あり[ 2 ] [ 3 ]
イエスズメ(Passer domesticus)
科学的分類この分類を編集する
王国:動物界
門:脊索動物門
クラス:鳥類
インフラクラス:新顎類
系統群:ネオアベス・シブリー他、1988年
系統群
  • ミランドルニテス
  • コロンバベス
  • エレメンタブス
  • テルラベス

新鳥類は、古顎類(走鳥類とその近縁種)とキジカモ類(アヒル、ニワトリとその近縁種)を除くすべての現生鳥類(新鳥類または鳥類)からなるクレードです。 [ 4 ]このグループは、2022年にジョージ・サングスターらがPhyloCodeで「 Passer domesticusを含むがGallus gallusを含まない最も包括的な冠クレード」と定義しています。[ 5 ]現存する約10,000種の既知の鳥類のほぼ95%が新鳥類に属しています。[ 6 ]

様々な新鳥類グループの初期の多様化は白亜紀-古第三紀絶滅イベントの頃に非常に急速に起こり、[ 7 ] [ 8 ]それらの相互関係を解明しようとする試みは当初多くの論争を引き起こした。[ 9 ] [ 10 ]

系統発生

様々な新鳥類のグループの初期多様化は、白亜紀-古第三紀絶滅イベントの頃に非常に急速に起こった。[ 8 ]急速な放散の結果、それらの関係を解明しようとする試みは、特に初期の研究において、かなり議論を呼ぶような矛盾した結果を生み出してきた。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]それにもかかわらず、最近の新鳥類の大規模な系統ゲノム研究により、新鳥類内の目と上位グループを定義する上で大きな進歩が見られた。しかし、これらの研究は、これらのグループの全体的な高次トポロジーに関する合意を生み出すには至っていない。[ 4 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 11 ] 2014 年に Jarvis らが 48 分類群のゲノム研究を行ったところ、Neoaves はColumbeaとPasserea の2 つの主要なクレードに分けられましたが、2015 年に Prum らが 198 分類群を分析したところ、Neoaves の最も初期の分岐について異なるグループ分けが得られました。[ 4 ] [ 12 ] 2017 年に Reddy らが拡張データセットを用いて再分析したところ、これは配列データの種類によるもので、コーディング配列は Prum のトポロジーを支持することが示唆されました。[ 13 ]大規模な系統ゲノム研究でもトポロジーについて意見の相違があったため、2016 年に Alexander Suh は、Neoaves の基部として 9 つのクレードのハード ポリトミーを提案しました。 [ 14 ] 2019年にHoudeらが行った分析ではColumbeaが復元され、Passerea内の6つのクレードの縮小ハードポリトミーが確認された。[ 15 ]

他の相違点はあるものの、これらの研究はいくつかの上位分類群については一致しており、レディらは2017年にそれらを「壮麗な7つ」と名付け、これら3つの「孤立した目」とともに新鳥類を構成している。[ 13 ]重要なことに、どちらの研究も大きな水鳥のクレード(Aequornithes)と大きな陸鳥のクレード(Telluraves)を含んでいる。レディら(2017)によって定義されたグループは以下のとおりである。

  • 「壮麗なる7つの」上位分類群:
  1. テルラベス(陸鳥)
  2. 水鳥類( Aequornithes)
  3. ヨーロッパヒタキ目(サンビターン、カグー、ネッタイチョウ)
  4. オティディモルファ目(ツメバト、オオノガン、カッコウ)
  5. ツバメ類(ヨタカ、アマツバメ、ハチドリ類および近縁種)
  6. ハト目(メシテ、サケイ、ハト)
  7. ミランドルニス類(フラミンゴとカイツブリ)
  • 3つの孤児となった騎士団:
    • オピストコミフォルメス(ホアチン)
    • ツル目(ツル類とクイナ類)
    • チドリ目(渉禽類、カモメ類、ウミスズメ類)

そのため、新鳥類の正確な系統発生は完全には理解されておらず、多分岐として表すことができます。[ 5 ]ここでは、Sanster ら (2023) に従い、壮大な 7 つのクレードのうち、Aequornithes と Eurypygimorphae の 2 つのクレードをPhaethoquornithesとしてグループ化します。このグループ化はほとんどの研究で支持されていますが、Reddy (2017) では支持されていません。

新鳥類放散に関する様々な提案の比較

壮麗な7つの分類群と3つの孤立した分類群の上位に位置する分類群

これらは議論の的となっており、互いに矛盾するものもある。中でもファエトクォルニテスが最も有力な説であるようだ。

  • アエクオルリトルニス
  • アクアテラヴ
  • コロンバベス
  • コロンベア
  • エレメンタブス
  • イノピナベス
  • グルアエ
  • ツル類
  • リトゥシルヴァナエ
  • オティダエ科
  • パセレア
  • ファエトクオルニテス

参考文献

  1. ↑イラゾキ、F.;アコスタ ホスピタレッチェ、C.ニュージャージー州ゲルフォ。パウリナ・カラバハル、A.ボナ、P.アコスタ・ブルライユ、L. (2025)。「マランビオ (シーモア) 島のマーストリヒチアンでのダイビング: 白亜紀南極鳥類のネオアベ族の新しいメンバー」。白亜紀研究106259. doi : 10.1016/j.cretres.2025.106259 。2025 年11 月 10 日に取得。
  2. 1 2 Kuhl., H.; Frankl-Vilches, C.; Bakker, A.; Mayr, G.; Nikolaus, G.; Boerno, ST; Klages, S.; Timmermann, B.; Gahr, M. (2021). "3'UTR を用いた偏りのない分子アプローチにより、鳥類の科レベルの系統樹が解明される" . Molecular Biology and Evolution . 38 : 108– 127. doi : 10.1093/molbev/msaa191 . PMC 7783168 . PMID 32781465 .  
  3. ↑ Field, Daniel J.; Benito, Juan; Chen, Albert; Jagt, John WM; Ksepka, Daniel T. (2020年3月). "ヨーロッパの後期白亜紀新鳥類が現生鳥類の起源を明らかにする" . Nature . 579 (7799): 397– 401. Bibcode : 2020Natur.579..397F . doi : 10.1038/s41586-020-2096-0 . ISSN 0028-0836 . PMID 32188952 . S2CID 212937591 .   
  4. 1 2 3 4 Jarvis, ED; et al. (2014). "全ゲノム解析により、現代の鳥類の生命の樹における初期の分岐が解明される" . Science . 346 ( 6215): 1320– 1331. Bibcode : 2014Sci...346.1320J . doi : 10.1126/science.1253451 . ISSN 0036-8075 . PMC 4405904. PMID 25504713 .    
  5. 1 2 Sangster, George; Braun, Edward L.; Johansson, Ulf S.; Kimball, Rebecca T.; Mayr, Gerald; Suh, Alexander (2022-01-01). "鳥類の上位25の系統分類学的定義" (PDF) . Avian Research . 13 100027. Bibcode : 2022AvRes..1300027S . doi : 10.1016/j.avrs.2022.100027 . ISSN 2053-7166 . 
  6. ↑ Ericson, Per GP; et al. (2006). "Diversification of Neoaves: integration of molecular sequence data and fossils" (PDF) . Biology Letters . 2 (4): 543– 547. doi : 10.1098/rsbl.2006.0523 . PMC 1834003 . PMID 17148284 . 2009年3月25日にオリジナル(PDF)からアーカイブ済み。 2019年8月29日取得。   
  7. ↑ McCormack, JE; et al. (2013). "ターゲットエンリッチメントとハイスループットシーケンスによって収集された1,500以上の遺伝子座に基づく鳥類の系統発生" . PLOS ONE . 8 (1) e54848. arXiv : 1210.1604 . Bibcode : 2013PLoSO...854848M . doi : 10.1371/journal.pone.0054848 . PMC 3558522 . PMID 23382987 .   
  8. 1 2 Claramunt, S.; Cracraft, J. (2015). "新しい時間ツリーが地球の歴史が現代の鳥の進化に及ぼした痕跡を明らかにする" . Sci Adv . 1 (11) e1501005. Bibcode : 2015SciA....1E1005C . doi : 10.1126/sciadv.1501005 . PMC 4730849 . PMID 26824065 .  
  9. 1 2 Mayr, G (2011). "Metaves、Mirandornithes、Strisores、その他の新種 - 新鳥類の高次系統発生に関する批判的レビュー" . J Zool Syst Evol Res . 49 : 58– 76. doi : 10.1111/j.1439-0469.2010.00586.x .
  10. 1 2 Matzke, A. et al. (2012)新鳥類のレトロポゾン挿入パターン:広範な不完全な系統選別時代の強力な証拠Mol. Biol. Evol.
  11. 1 2 Braun, Edward L.; Cracraft, Joel; Houde, Peter (2019). "Resolving the Avian Tree of Life from Top to Bottom: The Promise and Potential Boundaries of the Phylogenomic Era". Avian Genomics in Ecology and Evolution . pp. 151–210 . doi : 10.1007/978-3-030-16477-5_6 . ISBN  978-3-030-16476-8. S2CID 198399272 . 
  12. 1 2 Prum, Richard O.; Berv, Jacob S.; Dornburg, Alex; Field, Daniel J.; Townsend, Jeffrey P.; Lemmon, Emily Moriarty; Lemmon, Alan R. (2015). "標的型次世代DNAシーケンスを用いた鳥類(Aves)の包括的な系統発生". Nature . 526 ( 7574): 569–573 . Bibcode : 2015Natur.526..569P . doi : 10.1038/nature15697 . ISSN 0028-0836 . PMID 26444237. S2CID 205246158 .   
  13. 1 2 3 4 Reddy, Sushma; Kimball, Rebecca T.; Pandey, Akanksha; Hosner, Peter A.; Braun, Michael J.; Hackett, Shannon J.; Han, Kin-Lan; Harshman, John; Huddleston, Christopher J.; Kingston, Sarah; Marks, Ben D.; Miglia, Kathleen J.; Moore, William S.; Sheldon, Frederick H.; Witt, Christopher C.; Yuri, Tamaki; Braun, Edward L. (2017). "なぜ系統ゲノムデータセットは矛盾する系統樹を生成するのか?データタイプは分類群サンプリングよりも鳥類の系統樹に影響を与える" . Systematic Biology . 66 (5): 857– 879. doi : 10.1093/sysbio/syx041 . ISSN 1063-5157 . PMID 28369655 .  
  14. 1 2 Suh, Alexander (2016). "鳥類の系統樹の系統ゲノムの森には、Neoaves の根元にハード多分岐が存在する" . Zoologica Scripta . 45 : 50–62 . doi : 10.1111/zsc.12213 . ISSN 0300-3256 . 
  15. 1 2ハウデ、ピーター。ブラウン、エドワード L.ナルラ、ニティッシュ。ミンジャレス、ウリエル。ミララブ、シアヴァシュ(2019)。「インデルの系統シグナルと新鳥類の放射線」。多様性。11 (7): 108.土井: 10.3390/d11070108。ISSN 1424-2818。 
  16. ↑ Prum, RO; et al. (2015). "標的型次世代DNAシーケンスを用いた鳥類(Aves)の包括的な系統発生" . Nature . 526 (7574): 569– 573. Bibcode : 2015Natur.526..569P . doi : 10.1038/nature15697 . PMID 26444237 . S2CID 205246158 .   
  17. ↑ Braun, Edward L.; Kimball, Rebecca T. (2021). "データ型と新鳥類の系統発生" . Birds . 2 (1): 1– 22. doi : 10.3390/birds2010001 .
  18. ↑ 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). "白亜紀後期におけるゲノム、化石、および現代の鳥類と顕花植物の同時出現" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 121 (8) e2319696121. Bibcode : 2024PNAS..12119696W . doi : 10.1073/pnas.2319696121 . PMC 10895254 . PMID 38346181 .  
  19. ↑ Stiller, J.; Feng, S.; Chowdhury, AA.; et al. (2024). "Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes" . Nature . 629 ( 8013): 851–860 . Bibcode : 2024Natur.629..851S . doi : 10.1038/s41586-024-07323-1 . PMC 11111414. PMID 38560995 .   
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