アンチアーク・プラコダームの交配とグナトストームの起源 内部受精
John A Long1, Elga Mark-Kurik2, Zerina Johanson3
11] School of Biological Sciences, Flinders University, 2100, Adelaide, South Australia 5001, Australia [2] Natural History Museum of Los Angeles County, 900 Exposition Boulevard, Los Angeles, California 9007, USA [3] Museum Victoria, PO Box 666, Melbourne, Victoria 3001, Australia.
Nature
|October 21, 2014
まとめ
内部受精は,のある脊椎動物では原始的かもしれない. 古代プラコダームのアンチアーキのクラッパーに関する新しい化石の証拠は,すべてのプラコダームの特徴である内部受精を示唆し,以前の進化論的仮定に異議を唱える.
科学分野:
- パレオントロジー・パレオントロジー
- 進化生物学の進化生物学について
- 脊椎動物の繁殖 脊椎動物の繁殖
背景:
- のある脊椎動物 (gnathostomes) の繁殖は,通常,外部または内部受精である.
- 内部受精は,一般的に,外部受精から進化したと考えられ,逆ではない.
- のある脊椎動物の絶滅したグループであるプラコドームは,内部の受精を示唆する特徴を示しているが,アンチアークのような初期のグループには証拠が欠けていた.
研究 の 目的:
- 基礎プラコデルマ群であるアンチアーキの生殖生物学を調査する.
- 内部受精がすべてのプラコダームの特徴であるかどうかを判断するために.
- 早期ののある脊椎動物における受精戦略の進化の軌道を再評価する.
主な方法:
- アンチアーク・プラコダームの化石化した皮膚構造の分析.
- 他のプラコダーマ群 (例えば,プティクトドント) とのクラッパーおよび関連するプレートの比較形態学.
- 解剖学的証拠に基づいた生殖行動の推論.
主要な成果:
- 男性のアンティアークは皮膚のクラッパーを持ち,雌はペアの皮膚プレートを持っていた.
- これらの構造は,骨盤のと関連していないが,交尾を容易にした.
- アンチアーク・クラッパーの形態は,プティクトドントのようなより派生したプラコダームに見られるものと同型です.
結論:
- 内部受精は,おそらくすべてのプラコダームの特徴であった.
- 既存の水生グナトストームにおける外部受精と産卵は,内部受精から進化し,以前の進化モデルを覆した可能性がある.
- この発見は,グナトストームの内部受精の原始的性質と,プラコダームのパラフィレティックな状態を支持する.
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