幹胚の運動を逆操作する
John A Nyakatura1,2, Kamilo Melo3, Tomislav Horvat3
1AG Morphologie und Formengeschichte, Institut für Biologie, Humboldt Universität zu Berlin, Berlin, Germany. john.nyakatura@hu-berlin.de.
Nature
|January 18, 2019
まとめ
絶滅した幹の胎児オロバテスパブスティの動きを再現すると 陸上の動きが進んだことがわかります これは,複合的な陸上運動が 冠状胚虫の多様化より前に進化したことを示唆している.
科学分野:
- 古生物学
- 脊椎動物の進化
- バイオメカニクス
背景:
- 絶滅した脊椎動物の移動を再構築することは,古生物学と主要な進化的移行を理解するために重要です.
- 化石の運動行動を推定することは,化石の証拠が限られており,形機能の断絶により困難です.
- 先進的な地上の移動はしばしば胎児の多様化と関連しているが,茎の胎児の起源は不明である.
研究 の 目的:
- 多種多様な方法を用いて,幹の胎児の歩き方を定量的に再構築する.
- オーロバテスが前述の 動力学特性を有しているか 調べるためだ
- 胎児の多様化に関する先進的な地上の移動の進化のタイムラインを調査する.
主な方法:
- バイオメカニカルに関連したメトリックを組み合わせた統合的方法論を用いた.
- オロバテスの運動シミュレーションの情報を得るために,現存する4つの種における in vivo 運動力学評価を使用した.
- ダイナミック・シミュレーションと ロボットが組み込まれていて 2つの種で検証されています
主要な成果:
- 定量分析により,オロバテス・パブスティは 初期の四足類と想定されていたよりも 高度な運動能力を有していたことが示された.
- 復元されたオロバテスの歩行は 関連する化石の軌跡と一致しています
- この発見は,高度な陸上の運動が 冠状胚虫の多様化より先にあることを示唆している.
結論:
- オロバテス・パブスティは,以前考えられていたより早く地上の高度な運動が進化したことを示しています.
- 先進的な陸上運動は初期のアムニオットに限定されず,おそらくは幹のアムニオットから始まった.
- この研究は,方法論的改定を可能にする,化石の運動行動の将来の再構築のための枠組みを提供します.
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