Завроподоморфы

Завроподоморфы[2] (лат. Sauropodomorpha) — клада ящеротазовых динозавров, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда[lower-alpha 1]. Жили с позднего триаса до конца мела (231,4[5]—66 млн лет назад). Ранние завроподоморфы были небольшими плотоядными и всеядными бипедальными («двуногими») динозаврами[6][7][8][9][10]. Более продвинутые формы характеризуются строгой растительноядностью, длинной шей, толстыми столбообразными конечностями и зачастую огромными размерами, не имеющих себе равных среди других наземных животных, с массой тела более 60 тонн[11].

 Завроподоморфы

Биоразнообразие завроподоморф. По часовой стрелке, начиная сверху слева: Eoraptor lunensis, Plateosaurus engelhardti, Brontosaurus excelsus, Europasaurus holgeri, Mamenchisaurus hochuanensis, Nigersaurus taqueti, Argentinosaurus huinculensis, Diplodocus carnegii, Brachiosaurus altithorax.
Научная классификация
Царство:
Подцарство:
Без ранга:
Надкласс:
Клада:
Надотряд:
Подотряд:
 Завроподоморфы
Международное научное название
Sauropodomorpha Huene, 1932
Синонимы
Геохронология

Систематика
в Викивидах

Изображения
на Викискладе
EOL  42333648
FW  91972

Завроподоморфы были самыми разнообразными и многочисленными среди групп динозавров на границе триаса и юры, достигнув широкого распространения по всему миру и доминируя в наземных экосистемах позднего триаса[11].

Наличие социального поведения среди завроподоморф хорошо задокументировано как у ранних триасовых форм, так и у продвинутых позднеюрских и меловых завропод[12].

Древнейшие яйца завроподоморф происходят из отложений синемюрского яруса (195—192 млн лет) на территории Аргентины, Китая и Южной Африки (которые тогда были частью единого суперконтинента Пангея). Они имели твёрдую известковую скорлупу, толщина которой была менее 0,1 мм[13].

Эволюция

Вскоре после появления динозавров ранние завроподоморфы (предшественники гигантских четвероногих завропод) подверглись различной адаптации к окружающим условиям, отмеченной приобретением растительноядности, крупными размерами тела, высоким таксономическим разнообразием, а также обилием особей. К концу триаса завроподоморфы вытеснили других растительноядных (терапсид и прочих архозавров) и были самыми многочисленными четвероногими во многих наземных экосистемах. Впоследствии завроподоморфы не пострадали от триасово-юрского вымирания (около 200 млн лет назад), которое сделало их единственными крупными растительноядными животными в наземных экосистемах ранней юры. Преобладание ранних завроподоморфных динозавров в наземных экосистемах длилось почти 40 миллионов лет (приблизительно 220—180 млн лет назад, норийскийплинсбахский века)[3].

Предполагаемые причины раннего успеха завроподоморф включают их способность приспосабливаться к нишам, оставшимся пустыми после исчезновения других растительноядных животных, а также превосходить своих конкурентов за счёт большого размера тела и высоких темпов роста[3].

В дальнейшем, в конце ранней юры (около 180 млн лет назад), примитивные завроподоморфные формы были заменены представителями группы Gravisauria, включающей крупнейших наземных позвоночных, населявших Землю[11].

Классификация

Эволюционные отношения завроподоморф можно отобразить следующей упрощённой кладограммой[14][15][16][17]:

В более ранних классификациях завроподоморфы подразделялись на прозавропод (Prosauropoda) и завропод (Sauropoda), считавшихся параллельными эволюционными линиями[18]. В настоящее время прозавроподы обычно не выделяются в качестве самостоятельного таксона по причине их предполагаемой парафилии по отношению к завроподам, поддерживаемой большинством современных филогенетических анализов[15][19][20][21].

Примечания

Комментарии

  1. Традиционно завроподоморфы считаются подотрядом в составе отряда ящеротазовых[3]; аналогичного подхода придерживается палеонтолог Майкл Бентон в своей консервативной кладистической классификации[3]. Сайт Paleobiology Database считает завроподоморф безранговой кладой[4].

Источники

  1. Mortimer M. Sauropodomorpha (англ.). The Theropod Database. Дата обращения: 17 мая 2021.
  2. Татаринов, 2009, с. 66.
  3. Benton M. J. Vertebrate palaeontology (англ.). — Fourth edition. Wiley-Blackwell, 2015. — P. 440. — 480 p. — ISBN 978-1-118-40755-4. — ISBN 978-1-118-40684-7.
  4. Sauropodomorpha (англ.) информация на сайте Paleobiology Database. (Дата обращения: 4 ноября 2020).
  5. В источнике представлена датировка отложений, откуда также известен ранний завроподоморф эораптор: Alcober O. A., Martinez R. N. A new herrerasaurid (Dinosauria, Saurischia) from the Upper Triassic Ischigualasto Formation of northwestern Argentina (англ.) // ZooKeys : journal. — 2010. Iss. 63. P. 55—81. ISSN 1313-2989. doi:10.3897/zookeys.63.550.
  6. Sereno P. C., Martínez R. N., Alcober O. A. Osteology of Eoraptor lunensis (Dinosauria, Sauropodomorpha) (англ.) // Journal of Vertebrate Paleontology : journal. — 2012. Vol. 32, iss. sup1. P. 83—179. ISSN 0272-4634. doi:10.1080/02724634.2013.820113.
  7. Cabreira S. F., Kellner A. W. A., Dias-da-Silva S., da Silva L. R., Bronzati M. A Unique Late Triassic Dinosauromorph Assemblage Reveals Dinosaur Ancestral Anatomy and Diet (англ.) // Current Biology : journal. — 2016. Vol. 26, iss. 22. P. 3090—3095. ISSN 0960-9822. doi:10.1016/j.cub.2016.09.040.
  8. Müller R. T., Langer M. C., Bronzati M., Pacheco C. P., Cabreira S. F. Early evolution of sauropodomorphs: anatomy and phylogenetic relationships of a remarkably well-preserved dinosaur from the Upper Triassic of southern Brazil (англ.) // Zoological Journal of the Linnean Society : journal. — 2018. Vol. 184, iss. 4. P. 1187—1248. ISSN 0024-4082. doi:10.1093/zoolinnean/zly009.
  9. Cabreira S. F., Schultz C. L., Bittencourt J. S., Soares M. B., Fortier D. C., Silva L. R., Langer M. C. New stem-sauropodomorph (Dinosauria, Saurischia) from the Triassic of Brazil (англ.) // The Science of Nature : journal. — 2011. Vol. 98, iss. 12. P. 1035—1040. ISSN 1432-1904. doi:10.1007/s00114-011-0858-0.
  10. Martinez R. N., Alcober O. A. A Basal Sauropodomorph (Dinosauria: Saurischia) from the Ischigualasto Formation (Triassic, Carnian) and the Early Evolution of Sauropodomorpha (англ.) // PLoS ONE : journal. — 2009. Vol. 4, iss. 2. P. e4397. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0004397.
  11. Cecilia Apaldetti, Diego Pol, Martín D. Ezcurra & Ricardo N. Martínez. 2021. Sauropodomorph evolution across the Triassic–Jurassic boundary: body size, locomotion, and their influence on morphological disparity. Scientific Reports, 11: 22534.
  12. Pol D., Mancuso A. C., Smith R. M. H., et al. Earliest evidence of herd-living and age segregation amongst dinosaurs (англ.) // Scientific Reports : journal. — 2021. Vol. 11, iss. 1. P. 20023. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-99176-1.
  13. Stein K., Prondvai E., Huang T., et al. Structure and evolutionary implications of the earliest (Sinemurian, Early Jurassic) dinosaur eggs and eggshells (англ.) // Scientific Reports : journal. — 2019. Vol. 9, iss. 1. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-019-40604-8.
  14. Molina-Pérez & Larramendi, 2020, p. 15.
  15. Müller R. T. Craniomandibular osteology of Macrocollum itaquii (Dinosauria: Sauropodomorpha) from the Late Triassic of southern Brazil (англ.) // Journal of Systematic Palaeontology : journal. — 2019. Vol. 18, iss. 10. P. 805—841. ISSN 1477-2019. doi:10.1080/14772019.2019.1683902.
  16. Sander P. M., Christian A., Clauss M., Fechner R., Gee C. T. Biology of the sauropod dinosaurs: the evolution of gigantism (англ.) // Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society : journal. — 2011. Vol. 86, iss. 1. P. 117—155. ISSN 1464-7931. doi:10.1111/j.1469-185X.2010.00137.x.
  17. Royo-Torres R., Cobos A., Mocho P., Alcalá L. Origin and evolution of turiasaur dinosaurs set by means of a new ‘rosetta’ specimen from Spain (англ.) // Zoological Journal of the Linnean Society : journal. — 2021. Vol. 191, iss. 1. P. 201—227. ISSN 1096-3642. doi:10.1093/zoolinnean/zlaa091.
  18. Weishampel, Dodson & Osmólska, 2004, chpt. 12: "Prosauropoda" by P. M. Galton and P. Upchurch, pp. 232—258.
  19. Otero A., Krupandan E., Pol D., Chinsamy A., Choiniere J. A new basal sauropodiform from South Africa and the phylogenetic relationships of basal sauropodomorphs (англ.) // Zoological Journal of the Linnean Society : journal. — 2015. Vol. 174, iss. 3. P. 589—634. ISSN 0024-4082. doi:10.1111/zoj.12247.
  20. Pol D., Garrido A., Cerda I. A. A New Sauropodomorph Dinosaur from the Early Jurassic of Patagonia and the Origin and Evolution of the Sauropod-type Sacrum (англ.) // PLoS ONE : journal. — 2011. Vol. 6, iss. 1. P. e14572. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0014572.
  21. Upchurch P., Barrett P. M., Galton P. M. A phylogenetic analysis of basal sauropodomorph relationships: Implications for the origin of sauropod dinosaurs (англ.) // Special Papers in Palaeontology : journal. — 2007. Vol. 77. P. 57—90. ISSN 2056-2802.

Литература

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.