アンジオスペルムの影で多様化したフェルン
Harald Schneider1, Eric Schuettpelz, Kathleen M Pryer
1Department of Biology, Duke University, Durham, North Carolina 27708, USA.
Nature
|April 3, 2004
まとめ
類は,開花植物と共に減少しなかったが,その代わりに,現代の類 (ポリポディオプシダ) のほとんどは,紀期に,アニオスペルム類の後に多様化した. これは,フェルンがアンジオスペルムの優位性に好機的に反応したことを示唆している.
科学分野:
- パレオボタニーは古植物学です.
- 進化生物学の進化生物学について
- 分子系遺伝学 分子系遺伝学
背景:
- クレタケウスのアンジオスペルマの出現は,伝統的に,フェルンなどの種のない血管性植物の減少と関連付けられています.
- これにより,フェルンは,アンジオスペルムの生態学的優位性に屈した古代の系統であると信じられた.
- しかし,化石記録は,現代のフェルン属が第3期初期に登場したことを示しており,これはより最近の多様化を示唆しています.
研究 の 目的:
- 類の進化史と多様化タイミングをアンジオスペルミ類との関係で調査する.
- フェルンの進化に関する化石の証拠と分子データの不一致を解明する.
- フェルンの減少と最近の多様化の仮説を検証する.
主な方法:
- 分子系遺伝分析は,フェルンとアンジオスペルムの分岐時間を推定するために使用されました.
- 化石データは再評価され,分子年代測定の制約として組み込まれました.
- 生きている種の80%以上を占めるポリポッドの多様化に重点を置く.
主要な成果:
- 逸離期間の推定では,主要なの系統,特にポリポッドが白亜紀期中に多様化したことを示している.
- この多様化は,アンジオスペルムの出現と多様化の後に行われた.
- この発見は,アンジオスペルムの競争による広範囲にわたるフェルンの減少という概念に異議を唱える.
結論:
- 生きているフェルンスの大半,特にポリポッドは,比較的最近の進化的放射線を表しています.
- の多様化は,アンジオスペルムの多様化に反応し,またはそれと並行して起こったようです.
- は,アニオスペルマが支配する変化する陸生生態系に対して,生態学的オポチュニスティックな反応を示したのかもしれない.
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