우아르콘토글리에스

Euarchontoglires
우아르콘토글리에스
시간적 범위: 고생세-현재 O K N
Euarchontoglires 1.jpg
에서 아래(왼쪽): 쥐, 나무새, 코루고; (오른쪽) 산토끼, 사람함께 마카크.
과학적 분류 e
왕국: 애니멀리아
문: 챠다타
클래스: 젖꼭지
매그너 순서: 볼로어테리아속
상위 순서: 우아르콘토글리에스
Murphy et al., 2001
서브그룹

유아르콘토글리레스(Supraprimates와 동의어)는 포유류분류군이자 상목이며, 살아있는 구성원은 설치류, 석고류, 나무새류, 콜루고류, 영장류의 5개 그룹 중 하나에 속합니다.

진화적 관계

Euarchontoglires 분지군은 Glires 분지군(Rodentia + Lagomorpha)[2]Euarchonta 분지군(Scandentia + Primantes + Dermoptera)을 결합한 DNA 염기서열 분석과 역트랜스포존 마커를 기반으로 한다.

지금까지, Euarchontoglies를 뒷받침하는 독특한 해부학적 특징이 거의 인정되지 않았고, 해부학의 어떤 강력한 증거도 [citation needed]대안 가설을 뒷받침하지 않습니다.Euarchontoglies와 Diprotodont 유대류 모두 충수충수를 가지고 있는 것으로 기록되었지만, 이 특징은 수렴 [3]진화의 결과로 진화했다.

Euarchontoglies는 현재 유테리아 분류군(, 태반([4]placentalia)) 내의 4대 아군 중 하나로 인식되고 있으며, 일반적으로 분류학적 등급 없이 논의되지만 코호트, 목련 또는 상목이라고 불려왔다.네 개의 코호트(Euarchontoglies, Xenarthra, Laurasiatheria, Afrotheria) 사이의 관계와 태반 뿌리의 정체성은 여전히 [5]논쟁의 여지가 있다.

Euarchontoglies는 아마도 약 8500만 년 전에서 9500만 년 전 백악기 동안 Boreoeutheria 에서 갈라져 나중에 유럽[citation needed]Laurasian 섬에서 발달했을 것이다.이 가설은 분자 증거에 의해 뒷받침된다; 지금까지 알려진 가장 초기의 화석은 팔레오세 [6]초기로 거슬러 올라간다.Euarchontoglies와 Laurasiatheria의 결합된 분지군은 Boreoeutheria[citation needed]인식된다.

조직

Euarchontoglies 간의 가정된 관계는 다음과 같습니다.[7]

볼로어테리아속
우아르콘토글리에스
글리레스

라고모르파(토끼, 산토끼, 피카)

설치류(로드)

우아르콘타

스칸덴티아(트리스루 또는 밴스링)

프리마토모파스과

더몹테라(콜루고)

영장류 Cynocephalus doguera - 1700-1880 - Print - Iconographia Zoologica - Special Collections University of Amsterdam - (white background).tiff

로라시아테리아

DNA 분석에 기초한 한 연구는 스칸덴티아와 영장류가 자매군이라는 것을 시사하지만, 더모프테라의 [8]위치에 대해서는 논하지 않는다.Scandentia가 가장 기초적인 Euarchontoglies 군락 중 하나라고 알려져 있지만, 정확한 계통발생학적 위치는 아직 밝혀지지 않았으며, Glies, Primatomorpha 또는 Dermoptera 또는 다른 Euarchontoglies의 [9][10][11]자매일 수 있다.몇몇 오래된 연구들은 스칸덴티아를 글레스의 자매로 간주하여 에우아르콘타를 [12][13]무효화한다.

전체 유전자 복제는 조상들의 Euarchontoglies에서 [14]일어났을 수 있다.

레퍼런스

  1. ^ Missiaen P, Smith T, Guo DY, Bloch JI, Gingerich PD (2006). "Asian gliriform origin for arctostylopid mammals". Naturwissenschaften. 93 (8): 407–411. doi:10.1007/s00114-006-0122-1. hdl:1854/LU-353125. PMID 16865388. S2CID 23315598.
  2. ^ Kumar, Vikas; Hallstrom, Bjorn; Janke, Axel (April 2013). "oalescent-Based Genome Analyses Resolve the Early Branches of the Euarchontoglires". PLOS ONE. 8 (4): e60019. doi:10.1371/journal.pone.0060019. PMC 3613385. PMID 23560065.
  3. ^ Smith, H. F.; Fisher, R. E.; Everett, M. L.; Thomas, A. D.; Randal-Bollinger, R.; Parker, W. (October 2009). "Comparative anatomy and phylogenetic distribution of the mammalian cecal appendix". Journal of Evolutionary Biology. 22 (10): 1984–1999. doi:10.1111/j.1420-9101.2009.01809.x. PMID 19678866.
  4. ^ Murphy, William J.; Eizirik, Eduardo; O'Brien, Stephen J.; Madsen, Ole; Scally, Mark; Douady, Christophe J.; Teeling, Emma; Ryder, Oliver A.; Stanhope, Michael J.; de Jong, Wilfried W.; Springer, Mark S. (2001). "Resolution of the early placental mammal radiation using Bayesian phylogenetics". Science. 294 (5550): 2348–2351. doi:10.1126/science.1067179. PMID 11743200. S2CID 34367609.
  5. ^ Asher, RJ; Bennett, N; Lehmann, T (2009). "The new framework for understanding placental mammal evolution". BioEssays. 31 (8): 853–864. doi:10.1002/bies.200900053. PMID 19582725.
  6. ^ O'Leary, M. A.; Bloch, J. I.; Flynn, J. J.; Gaudin, T. J.; Giallombardo, A.; Giannini, N. P.; Cirranello, A. L. (2013). "The placental mammal ancestor and the post–K-Pg radiation of placentals". Science. 339 (6120): 662–667. doi:10.1126/science.1229237. hdl:11336/7302. PMID 23393258. S2CID 206544776.
  7. ^ Esselstyn, Jacob A.; Oliveros, Carl H.; Swanson, Mark T.; Faircloth, Brant C. (2017-08-26). "Investigating Difficult Nodes in the Placental Mammal Tree with Expanded Taxon Sampling and Thousands of Ultraconserved Elements". Genome Biology and Evolution. 9 (9): 2308–2321. doi:10.1093/gbe/evx168. PMC 5604124. PMID 28934378.
  8. ^ Song S, Liu L, Edwards SV, Wu S (2012). "Resolving conflict in eutherian mammal phylogeny using phylogenomics and the multispecies coalescent model". Proceedings of the National Academy of Sciences. 109 (37): 14942–7. doi:10.1073/pnas.1211733109. PMC 3443116. PMID 22930817.
  9. ^ Foley, Nicole M.; Springer, Mark S.; Teeling, Emma C. (2016-07-19). "Mammal madness: Is the mammal tree of life not yet resolved?". Philosophical Transactions of the Royal Society B. 371 (1699): 20150140. doi:10.1098/rstb.2015.0140. ISSN 0962-8436. PMC 4920340. PMID 27325836.
  10. ^ Kumar, Vikas; Hallström, Björn M.; Janke, Axel (2013-04-01). "Coalescent-Based Genome Analyses Resolve the Early Branches of the Euarchontoglires". PLOS ONE. 8 (4): e60019. doi:10.1371/journal.pone.0060019. ISSN 1932-6203. PMC 3613385. PMID 23560065.
  11. ^ Zhou, Xuming; Sun, Fengming; Xu, Shixia; Yang, Guang; Li, Ming (2015-03-01). "The position of tree shrews in the mammalian tree: Comparing multi-gene analyses with phylogenomic results leaves monophyly of Euarchonta doubtful". Integrative Zoology. 10 (2): 186–198. doi:10.1111/1749-4877.12116. ISSN 1749-4877. PMID 25311886.
  12. ^ Meredith, Robert W.; Janečka, Jan E.; Gatesy, John; Ryder, Oliver A.; Fisher, Colleen A.; Teeling, Emma C.; Goodbla, Alisha; Eizirik, Eduardo; Simão, Taiz L. L. (2011-10-28). "Impacts of the Cretaceous terrestrial revolution and KPg extinction on mammal diversification". Science. 334 (6055): 521–524. doi:10.1126/science.1211028. ISSN 0036-8075. PMID 21940861. S2CID 38120449.
  13. ^ Zhou, Xuming; Sun, Fengming; Xu, Shixia; Yang, Guang; Li, Ming (2015-03-01). "The position of tree shrews in the mammalian tree: Comparing multi-gene analyses with phylogenomic results leaves monophyly of Euarchonta doubtful". Integrative Zoology. 10 (2): 186–198. doi:10.1111/1749-4877.12116. ISSN 1749-4877. PMID 25311886.
  14. ^ Dehal, Paramvir; Boore, Jeffrey L. (2005-09-06). "Two Rounds of Whole Genome Duplication in the Ancestral Vertebrate". PLOS Biology. 3 (10): e314. doi:10.1371/journal.pbio.0030314. ISSN 1545-7885. PMC 1197285. PMID 16128622.

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