Cormogonida -Wikipedia、無料百科事典

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コルモゴニダ – すべての現代グループ、すなわち顎(euchelicerata)とsuwaczkowce(dibulata)をカバーする節足動物の仮説的なclad。

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系統学では、支配的な見方は、顎のような顎のような(チェリセラタ、アラクジョルファ)のサブタイプに切り株(ピクノゴニダ)と適切な顎(euchelicerata)を組み合わせることです。 [初め] [2] 。しかし、20世紀と21世紀の変わり目に、顕著性は代替ビューを獲得し、他のすべての活気のある節足動物の束を覆う姉妹グループとして切り株を置きました [2] 。 1998年のこのような仮想的な密接に覆われ トランク 、TU: )私は子孫です( 性器 )。この名前は、著者によって提案されたクランプを指します [3] 。コルモゴニドの他の特徴的な特徴は、形成の存在です
複製の結合。 唇植物 )上唇またはその相同器(この唇の切り株には完全に不足している)、世俗間の腱の存在 [2] [4] またはネフリジアの発生 [4] 。さらに、切り株に保存された潜在的なpleziomorphとして、およびコルモゴニダの欠如は、鼻の端とY型の喉の断面の端にある口の位置をリストします [2] 。 Cormogonidaモノフィレティズムは、1998年からZrzaveおよびその他の分子および形態学的哲学分析をサポートしてきました [3] 2001年からGiribeetなど [5] 、およびEdgecombeの形態学的部分と2000年のその他の分析 [6]

いくつかの以前の著者の分子および形態学的分析に基づいて、Dunlop’s Work(2005)の現代の汎胸園のクラドグラム [4]

Cormogonidaの単菌症は、他の多くの分子および分子型検査と矛盾しています。 baw -like jaw -like(jaws+stumps)は、とりわけcladとして認識されていました結果:2000年からのEdgecombeとその他の組み合わせ分析 [6] 、レジエラと2010年から [7] Lozano-Fernandezなど2019年から [8] 。基本的なパナトロポープで発生するため、体の生殖腺の形のグループの提案されたオートアポモルフィアは、胸膜の特徴と見なすこともできます。切り株の鼻は、自動動態の特徴としてより一般的に受け入れられており、このタイプのマウスピースの進化とともに、上唇が開発ラインで二次消失に屈した可能性があります [4]

  1. 動物学:節足動物。 T. 2、パート1. baw-顎のような、甲殻類 。 CzesławBłaszak(ed。ワルシャワ:PWN Scientific Publishing House、2011。ISBN 978-83-01-17447-7-7
  2. a b c d Gonzalo Giribet、Gregory D. Edgecombe:節足動物:系統発生枠組み。 W: 節足動物生物学と進化:分子、発達、形態 。 Alessandro Minelli、Geoffrey Allan Boxshall、Giuseppe Fusco(Red。)。 Springer、2013、s。 28。
  3. a b J.Zrzavý、V。Hypsa、M。Vlásková:節足動物系統発生:分類学的一致、完全な証拠、および形態学的および分子データセットに対する条件付き組み合わせアプローチ。 W: 節足動物関係 。リチャード・A・フォーティー、リチャード・H・トーマス(赤)。ロンドン:チャップマン&ホール、1998年、s。 97–107。
  4. a b c d ジェイソン・A・ダンロップ。 Pycnogonid親和性:レビュー 。 「Zoological Systematics and Evolutionary Research of Journal of Zoological Systematics」。 43(1)、s。 8-21、2005。ブラックウェル・ヴェルラグ。 doi: 10.1111/j.1439-0469.2004.00284.x
  5. G.ギリベット; G. D. Edgecombe、W.C。ウィーラー。 8つの分子局所と形態に基づく節足動物系統発生 。 “自然”。 413、s。 157-161、2001。
  6. a b G.D Edgecombe、G.D.F。ウィルソン、D.J。コルガン、M.R。グレイ、g。カシス。 節足動物のcladistics:ヒストンH3とU2 SNRNAのシーケンスと形態の組み合わせ分析 。 「cladistics」。 16(2)、s。 155-203、2000。doi: 10.1111/j.1096-0031.2000.tb00352.x
  7. ジェロームC.レジャー;ジェフリー・W・シュルツ;アンドレアス・ズウィック;エイプリル・ハッシー;バーナードボール;レジーナ・ウェッツァー;ジョエル・W・マーティン;クリフォード・W・カニンガム。 核タンパク質コード配列の系統発生分析によって明らかにされた節足動物関係 。 “自然”。 463(7284)、s。 1079–1083、2010。doi: 10.1038/nature08742
  8. イエス・ロザノ・フェルナンデス、マティア・ジャコメリ、ジェームズ・F・フレミング、アルバート・チェン、ヤコブ・ヴィンター、フィリップ・フランシス・トムセン、ヘンリック・グレンナー、フェラン・パレロ、デビッド・A・レッグ、トーマス・M・イリフ、デイヴィデ・ピサニ、ヨルゲン・オレス 分類群が豊富なゲノムスケールデータセットによって照らされた膵臓の進化が拡張されたリマペードサンプリング 。 „ゲノムバイオル。 evol。」。 1(8)、s。 2055-2070、2019。doi: 10.1093 / place / evz097

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