휘포모르파스과
Whippomorpha| 휘포모르파스과 시간 범위: | |
|---|---|
| 과학적 분류 | |
| 왕국: | 애니멀리아 |
| 문: | 챠다타 |
| 클래스: | 젖꼭지 |
| 주문: | 아티오닥틸라속 |
| Clade: | 세탄코돈타모르파 |
| 서브오더: | 휘포모르파스과 Waddell 외 1999년 |
| 서브그룹 | |
휘포모르파 또는 세탄코돈타는 모든 살아있는 고래류(고래, 돌고래 등)와 하마뿐만 아니라 멸종된 친척인 엔텔로돈트와 앤드류사르쿠스도 [1]포함하고 있는 동물 그룹이다.모든 휘포모형은 하마 양서류와 투르시옵스 트룬카투스의 마지막 공통 조상의 후손이다.이것은 그것을 왕관 [2]그룹으로 만든다.휘포모르파아목은 우제목의 아목이다.하마는 이전에 돼지과와 페커리와 [3][4]더 가까운 관계라고 여겨졌기 때문에, Artiodactyla에 Whippomorpha의 위치는 논쟁의 여지가 있다.현대의 대부분의 과학적 계통학 및 형태학 연구는 하마를 고래류와 연관짓고 있으며, 유전적 증거는 하마과와 고래과의 [5]진화적 관계를 압도적으로 뒷받침하고 있다.현대의 휘포모형은 모두 피하지방의 밀집층이나 털이 거의 없는 신체와 같은 많은 행동적, 생리학적 특성을 공유한다.그들은 수륙양용과 수중행동을 보이며 비슷한 청각구조를 가지고 있다.
어원학
휘포모르파라는 이름은 영어(wh[ale] + hippo[potamus])와 그리스어([2]μοοοοο, morphο = 형태)의 합성어이다.왕관군에 대한 접미사 -morpha의 잘못된 사용 및 히포모르파 분류군([6]등가 둘레박틸로 구성됨)[7]과의 혼동의 위험 때문에 아목의 이름을 바꾸려는 시도가 있었지만, 위포모르파는 우선권을 [7]유지하고 있다.
생태학
분배
현대의 휘포모형은 널리 분포되어 있다.고래는 세계의 거의 모든 해양 서식지에서 발견될 수 있고, 흰긴수염고래와 혹등고래와 같은 몇몇 종들은 거의 모든 바다를 구성하는 이동 범위를 가지고 있다.이 고래들은 일반적으로 계절에 따라 이동하며, 새끼를 낳고 키우기 위해 더 따뜻한 물로 이동한 후, 더 최적의 [8]먹이가 있는 시원한 물로 이동한다.다른 고래목 종들은 열대 또는 아열대 해역 주변에 밀집된 더 작은 범위를 가지고 있다.일부 고래들은 북극해로 [9]제한된 나르왈과 같은 단일 해양 생물체 내에서만 산다.
그에 비해 현대의 하마는 아프리카 대륙에 한정되어 있다.한때 유럽과 북아프리카에 널리 퍼져있었음에도 불구하고, 하마는 현재 취약한 것으로 간주되고 있으며 [10]남아프리카의 호수, 강, 습지에 한정되어 있다.
행동
고래와 하마 모두 숨을 쉬기 위해 수면 위로 올라와야 한다.이것은 잠자는 위포름에게 문제를 일으킬 수 있다.고래들은 한 번에 뇌의 한쪽을 쉬게 하여 휴식 [11]시간 동안 수영과 수면 활동을 할 수 있게 하는 단반구 수면을 보여줌으로써 이 문제를 극복한다.하마는 3분에서 5분마다 숨을 쉬기 위해 수면 위로 떠오릅니다.이 과정은 부분적으로 무의식적이어서 하마가 [12]수면 중에 수면으로 떠오르고 숨을 쉴 수 있게 한다.고래와 하마는 모두 작은 물고기와 공생 관계를 나타내며, 작은 유기체가 그 물고기의 [13]입에 들어온 기생충을 먹이로 삼을 수 있게 해준다.
하마는 초식동물이고, 보통 그들의 식단은 그들이 풀을 뜯는 짧은 풀들로 이루어져 있습니다.어떤 하마는 얼룩말이나 다른 하마 [14][15]사체와 같은 동물을 먹는 것이 관찰되었다.하마는 보통 하루에 방목하는데 5시간을 보낸다.그들은 보통 육지에서만 먹이를 먹지만, 가끔 수생식물을 섭취하는 것이 [12]관찰되었다.반면, 고래류는 모두 육식동물이며, 물고기와 해양 무척추동물을 먹이로 하며, 몇몇 개별 종들은 더 큰 포유동물과 새들을 먹이로 한다.[16]
재생산
모든 휘포모형은 태반 포유동물인데, 이것은 태반이 배아를 먹인다는 것을 의미하며, 태반은 어미의 몸에서 영양분을 흡수합니다.그들은 제한된 수의 자손을 낳지만 생존율이 [17]높은 k선정 유기체이다.
하마는 6살이 되면 성적으로 성숙하고 임신 기간은 약 8개월이다.짝짓기는 일반적으로 물에서 일어납니다.암컷 하마는 새끼를 낳기 전에 2주 동안 자신을 고립시킨다.출산 과정은 또한 물속에서 이루어지는데, 이것은 송아지가 처음으로 숨을 쉬기 위해서 수면으로 헤엄쳐야 한다는 것을 의미한다.하마의 송아지는 [citation needed]육지에서 젖을 빤다.
고래는 보통 10살 정도에 성적으로 성숙하며 임신 기간은 약 12개월입니다.고래들은 하마처럼 잘 발달된 송아지를 낳는다.젖을 빨 때는 입술이 없기 때문에 어미는 [16]젖을 송아지의 입에 뿌린다.
분류 및 계통발생
휘포모르파아목(Whipporma)은 아목(Artiodactyla)과 세탄코돈타몰파아목(Cetancodontamorpha)에 속하는 아목이다.그것은 하마의 조상인 히포타모상과와 고래와 돌고래의 조상인 세타케아모르파를 포함하고 있습니다.휘포모르파는 멸종된 [5][18]라올리아과뿐만 아니라 루미난티아(소, 양, 사슴을 포함한)와 자매 분지로 여겨진다.히포타모아상과(Hippotamoidea)는 이전에는 돼지과(Suidae)와 페커리아과(Tayassuidae)[19]에 포함되었습니다.
휘포모르파 분지군을 뒷받침하는 대부분의 증거는 분자 또는 유전자 분석에 기초한다.고래와 [20]하마에서 채취한 혈액응고단백질 γ-피브리노겐의 분자조성 분석에서 유래한 Cetacea/Hippotophotamidae의 존재에 대한 초기 지원.이후 연구들은 고래와 [5]하마 사이의 공통된 진화 역사에 대한 수많은 긍정적인 지표와 더불어 고래와 하마 사이의 거의 11,000개의 직교 유전자를 나타내는 발견들을 얻었다.게다가, 다른 [21]포유류의 게놈에는 없는 고래와 하마의 유전자 배열이 발견되었다.이것은 이 그룹들이 조상을 공유한다는 것을 나타낼 것이다.
Artiodactyla 내 Whipporpha의 위치는 다음 [3][22][23][24][25]분지도로 나타낼 수 있습니다.
| 아티오닥틸라속 |
| ||||||||||||||||||||||||
진화
고래와 하마의 마지막 공통 조상이 수생, 반수생/수생 또는 육지 생활을 했는지는 알려지지 않았다.따라서 하마와 고래류의 수생 특성이 연관되어 있는지 아니면 수렴 진화의 산물인지는 논쟁의 대상이다.최근의 연구결과는 후자가 [5]더 가능성이 높다는 것을 보여주는 것 같다.
휘포모르파는 다른 세타티오닥타일류에서 약 59 미르, 고래는 약 55 [5]미르에서 갈라졌다.첫 번째 가지에는 세타케아(Cetacea)의 조상이 포함되어 있었는데, 세타케아(Archeoceti) 그룹의 파키세투스(Pakicetus)와 같은 반수생 원생동물들이 현생 세타케아([26]Cetacea)의 조상으로 발전했다.
진화적으로 중요한 고래 조상은 히말라야에 사는 너구리만한 크기의 숫자 등급의 잡식동물인 라오엘리드 인도히우스였다.비록 얕은 물 속을 걷는 데 상당한 시간을 보냈다고 생각되었지만, 그것은 능숙한 수영선수는 아니었다.이것은 무거운 뼈의 도움을 받아 안정성을 제공했을 것이다.인도히우스는 적어도 부분적으로 수렵에 기초한 식단을 가질 가능성이 있었다.이에 대한 증거는 인도히우스의 치아 에나멜이 육식을 [18]하는 동물에게 기대했던 것보다 상당히 덜 마모되었다는 사실을 포함한다.인도히우스의 발견에서 가장 중요한 측면 중 하나는 인볼루크럼으로 알려진 두꺼워진 청각의 존재였다.이 발견은 involucrum이 이전에는 Synapomorphy인 고래류의 전유물로 생각되었던 형태학이었기 때문에 의미가 있었다.이 특징은 의심의 여지없이 고래와 라오엘리드를 [18]연결시킨다.
날라세투스와 파키세토스와 같은 초기 고래들은 현대의 하마가 [26]그러하듯이 담수 환경으로 제한되었다고 생각된다.나중에 나온 앰블러세토스는 짧은 다리와 노처럼 생긴 손발을 가진 훨씬 더 수중적인 생활을 했을 것이다.또한 Amborocetus의 뼈와 치아에 대한 동위원소 분석 결과 강어귀에 [27]서식한 것으로 나타났기 때문에 담수에서 바닷물로의 이행 유기체를 나타냈을 가능성이 있다.
휘포모르파의 두 번째 가지는 현생 하마의 추정 조상인 안트라코테리아과로 발전한 것으로 생각된다.무연고열 화석이 화석화된 퇴적물은 그들이 적어도 부분적으로 수륙양용이었다는 것을 보여주는 반면, 선택된 종들, 특히 안트라코테륨 화석의 턱 구조는 그것이 [18]현대 하마의 조상 형태였다는 것을 보여주는 것으로 보인다.
이 발견들은 하마과와 세타케아 사이의 진화적 연관성에 대한 주요 증거로 존재했던 한때 혼란스러운 고생물학적 나이 차이를 어느 정도 설명해준다.이전에 알려진 가장 오래된 고래 화석들은 약 50 미르였고, 가장 오래된 하마 화석들은 약 15 [28]미르였다.화석지식의 총합은 고래와 하마가 서로 독립적으로 수륙양용과 수생특성을 발달시켰다는 것을 나타내지만, 그들의 공통된 조상들에 의해 발달된 특징들이 이러한 [29]적응의 발달로 가는 길을 만들었다.따라서 고래 화석과 하마 화석의 발견 사이의 큰 시간 차이는 하마들이 단순히 고래류 [5]사촌들보다 훨씬 늦은 시기에 반수생 적응을 발달시켰다는 사실로 설명된다.
해부학
휘포모르파 아목의 모든 구성원은 몇 가지 해부학적 유사점을 공유합니다.하마의 위는 모든 반추동물과 마찬가지로 여러 개의 방으로 이루어져 있지만, 음식을 역류시키지는 않습니다.대신, 하마의 위에는 두 개의 예비 방이 있는데, 이것은 퇴비통과 비슷하게 작용하여 음식물이 동물의 주 위장으로 들어가기 전에 발효되도록 한다.모든 고래 종은 비슷한 위 구조를 가지고 있다.게다가, 두 동물 모두 외떡잎 폐를 가지고 있는데, 이 폐는 더 빨리 공기로 채워질 수생 포유동물과 비슷합니다.이것은 수륙양용 생물과 수생 생물 모두에게 매우 중요한 적응이다. 수면에 위험한 여행을 하는 빈도를 감소시키기 때문이다. 수륙양용 [30]생물은 포식자에 더 취약하다.
하마의 몸은 고래의 거품을 연상시키는 고밀도 지방층을 포함하고 있으며 피부와 근육 사이에 위치하고 있습니다.하마와 고래는 둘 다 물속으로 빠르게 내려가는 데 도움이 되는 두꺼운 뼈를 가지고 있고,[29] 최소한의 털과 [31]땀샘의 부족을 가지고 있습니다.물갈퀴는 또한 하마의 발가락 사이에 있는데, 이것은 고래의 [29]지느러미의 육지에 적합한 형태이다.하마는 미세 조정된 제어보다는 강력한 추진 능력을 제공하는 독특한 뒷다리 근육 구조를 가지고 있습니다.이러한 특징들은 다른 [32]유제류들의 특징입니다.
원시 고래의 이빨과 원시 유제류 사이에는 강한 유사성이 있으며, 이는 Artiodactyla [20]내에서 고래의 위치를 확고히 하는 것으로 보인다.게다가, 고래와 아르티오닥틸은 둘 다 그들의 귀에 두 개의 뚜렷한 구성 요소인 인볼루크룸과 S자형 돌기를 가지고 있습니다.비슷한 특징들이 고래들이 물속에서 듣는 능력에 책임이 있다고 여겨진다.선사시대 고래의 뼈는 또한 독특한 모양의 발목뼈를 포함하고 있는데, 이중턱뼈는 짝수발가락 유제류에서만 발견되고 [21]홀수발가락 유제류에는 존재하지 않는다.
하마와 고래는 둘 다 유난히 크고 이상한 모양의 후두를 가지고 있는데, 이것은 물속에서 고래의 윙윙거리는 소리와 [30]물에 잠긴 동안 하마가 만들어내는 독특한 소리를 가능하게 한다.
인간과의 관계
휘포머스는 항상 인간과 복잡한 문화적, 사회적 관계를 맺어왔다.현대의 하마는 극단적인 공격성으로 유명하다.하마는 믿을 수 없을 정도로 영토적이고 새끼를 보호하며 아프리카에서 가장 치명적인 포유동물입니다.[10] 매년 2-3천 명이 죽습니다.그럼에도 불구하고 하마는 여전히 인기 있는 동물원 동물로 남아 있다.하마는 음식과 스포츠를 위해 고대 인류에 의해 사냥되었다.고대 이집트에서 하마는 나일강의 위험한 거주민으로 인식되었고 붉은 하마는 세트 신의 상징이었다.성경의 베헤모스는 하마에 기초하거나 하마에 의해 영감을 받은 것으로 생각된다.
현대의 하마는 인간의 많은 위협에 직면해 있다.일반적인 하마는 취약종으로 분류되며 농업, 물 관리, 기후 변화, 주택 및 도시 [33]개발로 인해 서식지가 파괴될 수 있다.피그미 하마는 야생에 3,000마리도 채 안 되는 멸종위기에 처해있다.살아남은 소수의 피그미 하마는 라이베리아, 시에라리온, 코트디부아르에서 훨씬 작은 서식지를 차지하고 있다.그들은 채굴과 채석, 사냥과 [34]벌목의 위협에 직면해 있다.
고래들은 또한 인간과 함께 광범위한 역사를 가지고 있다.현대 고래들에게 가장 큰 위협은 고래잡이로 인한 직접적인 위험과 고래 서식지에 대한 간접적인 피해입니다.상업적인 선박, 석유 시추, 해안 개발은 고래 서식지를 파괴할 수 있다.매년 [35]수천 마리의 고래들이 포획에 영향을 받는다.또한 인간이 만들어내는 소리가 고래류 [36]사슬의 증가율을 설명할 수 있다는 증거도 존재한다.
고래는 흥미롭게도 베헤모스와 연관된 리바이어던을 포함한 많은 신화적인 생물들에게 영감을 주었다.돌고래는 고래보다 역사 문헌에 훨씬 더 자주 언급된다.돌고래에 대한 이야기는 전형적으로 그들이 난파된 선원들을 돕거나 길을 잃은 배를 안내하는 역할을 하는 것을 포함한다.20세기에는 고래에 대한 인식이 바뀌었고, 지금은 고래 관찰을 목적으로 한 관광이 매우 인기를 끌고 있다.고래들은 거대한 몸집, 지적이고 장난기 많은 기질, 물속에서의 속도 표시, 그리고 과학 연구에 대한 공헌으로 존경을 받는다.
고래는 수세기 동안 연구와 오락으로 인간에 의해 포획되어 왔다.특히 인기 있는 것은 범고래입니다.보존과 동물 권리 단체들은 이러한 고래들의 포획에 대해 격렬하게 반대해 왔다.포획된 범고래가 다른 고래와 조련사에게 공격성을 보이는 것은 흔한 일입니다.병코돌고래는 또한 그들의 친절한 행동 때문에 인기가 있다.그들은 또한 다른 고래류보다 사육될 때 더 잘 지낸다.
레퍼런스
- ^ Joeckel, R. M. (1990). "A functional interpretation of the masticatory system and paleoecology of entelodonts". Paleobiology. 16 (4): 459–482. doi:10.1017/S0094837300010198. S2CID 88949308.
- ^ a b Waddell, P. J.; Okada, N.; Hasegawa, M. (1999). "Towards resolving the interordinal relationships of placental mammals". Systematic Biology. 48 (1): 1–5. doi:10.1093/sysbio/48.1.1. JSTOR 2585262. PMID 12078634.
- ^ a b Beck, Robin M.D.; Bininda-Emonds, Olaf R.P.; Cardillo, Marcel; Liu, Fu-Guo; Purvis, Andy (2006). "A higher-level MRP supertree of placental mammals". BMC Evolutionary Biology. 6: 93. doi:10.1186/1471-2148-6-93. PMC 1654192. PMID 17101039.
- ^ Black, Riley. "How Did Whales Evolve?". Smithsonian Magazine. Retrieved 2020-11-04.
- ^ a b c d e f Tsagkogeorga, Georgia; McGowen, Michael R.; Davies, Kalina T. J.; Jarman, Simon; Polanowski, Andrea; Bertelsen, Mads F.; Rossiter, Stephen J. (September 2015). "A phylogenomic analysis of the role and timing of molecular adaptation in the aquatic transition of cetartiodactyl mammals". Royal Society Open Science. 2 (9): 150156. Bibcode:2015RSOS....250156T. doi:10.1098/rsos.150156. ISSN 2054-5703. PMC 4593674. PMID 26473040.
- ^ Spaulding, Michelle; O'Leary, Maureen A.; Gatesy, John (2009-09-23). "Relationships of Cetacea (Artiodactyla) among mammals: increased taxon sampling alters interpretations of key fossils and character evolution". PLOS ONE. 4 (9): e7062. Bibcode:2009PLoSO...4.7062S. doi:10.1371/journal.pone.0007062. ISSN 1932-6203. PMC 2740860. PMID 19774069.
- ^ a b Asher, Robert J; Helgen, Kristofer M (2010-04-20). "Nomenclature and placental mammal phylogeny". BMC Evolutionary Biology. 10: 102. doi:10.1186/1471-2148-10-102. ISSN 1471-2148. PMC 2865478. PMID 20406454.
- ^ "Whale Habitat - Whale Facts and Information". Retrieved 2020-11-18.
- ^ "Narwhal - Facts, Pictures, Habitat, Behavior, Appearance". animalsadda.com. Retrieved 2020-11-18.
- ^ a b "Hippopotamus Facts and Information!". Retrieved 2020-11-18.
- ^ van Aalderink, Eline (2020-10-22). "Whales sleep with half their brain to avoid drowning". Whale Scientists. Retrieved 2020-11-18.
- ^ a b Strauss, Bob. "Discover 10 Essential Hippopotamus Facts". ThoughtCo. Retrieved 2020-11-18.
- ^ Jirik, Kate. "LibGuides: Hippopotamus (Hippopotamus amphibius) & Pygmy Hippopotamus (Choerpsis liberiensis) Fact Sheet: Behavior & Ecology". ielc.libguides.com. Retrieved 2020-11-18.
- ^ Davies, Ella. "The truth about hippos: herbivore or cannibal?". www.bbc.com. Retrieved 2021-02-28.
- ^ Dudley, Joseph P.; Hang'Ombe, Bernard Mudenda; Leendertz, Fabian H.; Dorward, Leejiah J.; Castro, Julio de; Subalusky, Amanda L.; Clauss, Marcus (2016). "Carnivory in the common hippopotamus Hippopotamus amphibius: implications for the ecology and epidemiology of anthrax in African landscapes". Mammal Review. 46 (3): 191–203. doi:10.1111/mam.12056. ISSN 1365-2907.
- ^ a b "cetacean Life Span, Evolution, & Characteristics". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2020-11-18.
- ^ "What Is A Placental Mammal?". WorldAtlas. 10 April 2018. Retrieved 2020-11-18.
- ^ a b c d Thewissen, J. G. M.; Cooper, Lisa Noelle; Clementz, Mark T.; Bajpai, Sunil; Tiwari, B. N. (December 2007). "Whales originated from aquatic artiodactyls in the Eocene epoch of India". Nature. 450 (7173): 1190–1194. Bibcode:2007Natur.450.1190T. doi:10.1038/nature06343. ISSN 1476-4687. PMID 18097400. S2CID 4416444.
- ^ Geisler, Jonathan H.; Uhen, Mark D. (2005-06-01). "Phylogenetic Relationships of Extinct Cetartiodactyls: Results of Simultaneous Analyses of Molecular, Morphological, and Stratigraphic Data". Journal of Mammalian Evolution. 12 (1): 145–160. doi:10.1007/s10914-005-4963-8. ISSN 1573-7055. S2CID 34683201.
- ^ a b Gatesy, J. (May 1997). "More DNA support for a Cetacea/Hippopotamidae clade: the blood-clotting protein gene gamma-fibrinogen". Molecular Biology and Evolution. 14 (5): 537–543. doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a025790. ISSN 0737-4038. PMID 9159931.
- ^ a b "Hippos and Whales: Unlikely Cousins". Royal Ontario Museum. Retrieved 2020-11-04.
- ^ O'Leary, M.A.; Bloch, J.I.; Flynn, J.J.; Gaudin, T.J.; Giallombardo, A.; Giannini, N.P.; Goldberg, S.L.; Kraatz, B.P.; Luo, Z.-X.; Meng, J.; Ni, X.; Novacek, M.J.; Perini, F.A.; Randall, Z.S.; Rougier, G.W.; Sargis, E.J.; Silcox, M.T.; Simmons, N.B.; Spaulding, M.; Velazco, P.M.; Weksler, M.; Wible, J.R.; Cirranello, A.L. (2013). "The Placental Mammal Ancestor and the Post-K-Pg Radiation of Placentals". Science. 339 (6120): 662–667. Bibcode:2013Sci...339..662O. doi:10.1126/science.1229237. hdl:11336/7302. PMID 23393258. S2CID 206544776.
- ^ Song, S.; Liu, L.; Edwards, S.V.; 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): 14942–14947. Bibcode:2012PNAS..10914942S. doi:10.1073/pnas.1211733109. PMC 3443116. PMID 22930817.
- ^ dos Reis, M.; Inoue, J.; Hasegawa, M.; Asher, R.J.; Donoghue, P.C.J.; Yang, Z. (2012). "Phylogenomic datasets provide both precision and accuracy in estimating the timescale of placental mammal phylogeny". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 279 (1742): 3491–3500. doi:10.1098/rspb.2012.0683. PMC 3396900. PMID 22628470.
- ^ Upham, N.S.; Esselstyn, J.A.; Jetz, W. (2019). "Inferring the mammal tree: Species-level sets of phylogenies for questions in ecology, evolution, and conservation". PLOS Biology. 17 (12): e3000494. doi:10.1371/journal.pbio.3000494. PMC 6892540. PMID 31800571.(예:그림 S10)
- ^ a b Boisserie, Jean-Renaud; Lihoreau, Fabrice; Brunet, Michel (2005-02-01). "The position of Hippopotamidae within Cetartiodactyla". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 102 (5): 1537–1541. Bibcode:2005PNAS..102.1537B. doi:10.1073/pnas.0409518102. ISSN 0027-8424. PMC 547867. PMID 15677331.
- ^ "The evolution of whales". Understanding Evolution. Retrieved 14 October 2020.
- ^ "Fossil reveals hippos related to whales". www.abc.net.au. AFP. 2015-02-25. Retrieved 2020-11-04.
- ^ a b c "A Tale of Two Entities: Whales and Hippos National Center for Science Education". ncse.ngo. Retrieved 2020-11-18.
- ^ a b twowheelednomad (2017-07-22). "Are Whales Like Hippos?". Juneau Whale Watching Tours and Excursions - Juneau, AK. Retrieved 2020-11-04.
- ^ "Relationship Between the Hippopotamus & the Whale". animals.mom.com. Retrieved 2020-11-04.
- ^ Fisher, Rebecca E.; Scott, Kathleen M.; Adrian, Brent (2010). "Hind limb myology of the common hippopotamus, Hippopotamus amphibius (Artiodactyla: Hippopotamidae)". Zoological Journal of the Linnean Society. 158 (3): 661–682. doi:10.1111/j.1096-3642.2009.00558.x. ISSN 1096-3642.
- ^ Lewison, Rebecca; Pluháček, Jan (2016-06-16). "IUCN Red List of Threatened Species: Hippopotamus amphibius". IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 2020-11-20.
- ^ Ransom, Chris; Robinson, Philip; Collen, Ben (2015-02-23). "IUCN Red List of Threatened Species: Choeropsis liberiensis". IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 2020-11-20.
- ^ Government of Canada, Fisheries and Oceans Canada (2018-08-07). "Researching human impacts on marine mammals". www.dfo-mpo.gc.ca. Retrieved 2020-11-20.
- ^ Hildebrand, John A. (2012). "Marine mammals and anthropogenic sound". Proceedings of the Seventh ACM International Conference on Underwater Networks and Systems - WUWNet '12. New York, New York, USA: ACM Press: 1. doi:10.1145/2398936.2398949. ISBN 978-1-4503-1773-3. S2CID 30035540.