Prawda

Piątek, 17 maja 2024 - 11:30

« Poprzedni Następny »


Maleńki, 10-centymetrowy dinosaur, który zjadał owady


Jerry A. Coyne 2020-08-06

Rekonstrukcja K. kely, przypatrującego się chrząszczowi, z Science Alert;  (rysunek: Alex Boersma).
Rekonstrukcja K. kely, przypatrującego się chrząszczowi, z Science Alert;  (rysunek: Alex Boersma).

Uwaga: Klasyfikacja “dinozaur” w tytule nie jest w pełni ścisła, bowiem stworzenie omawiane tutaj jest archozaurem, członkiem grupy, z której powstały dinozaury, pterozaury i krokodyle. Możemy jednak równie dobrze nazywać je dinozaurem, bo niewielu ludzi wie, co to jest „archozaur”.


Przodkowie dinozaurów nie mogli być duzi, bo wyewoluowali one z płazów, a płazy z wielu powodów mają ograniczenia rozmiarów. Ten nowy artykuł w “PNAS” pokazuje, że niektórzy z najwcześniejszych przodków dinozaurów byli bardzo mali – nie tylko mali, ale maleńcy. Nowy gatunek opisany poniżej, należący do grupy, która potem rozdzieliła się na pterozaury (latające gady) i dinozaury, miał zaledwie 10 cm długości, odległość między moimi palcami wskazującymi na poniższym zdjęciu:




Kliknij na link pod zrzutem z ekranu, żeby przeczytać artykuł; pdf jest tutaj.



https://www.pnas.org/content/117/30/17932.full


Częściowy szkielet tego maleńkiego stworzenia, którego uzębienie wskazuje na to, że zjadał owady, odkryto w 1998 roku na południowozachodnim Madagaskarze. Chociaż wiek okazu jest nieco niepewny, szacuje się go na około 237 milionów lat.


Tutaj jest kilka rysunków części szkieletu, jaki znaleźli, włącznie z kośćmi kończyny tylnej, przedramienia kończyny przedniej i szczękami (interpretowanymi jako pochodzące od jednego osobnika), oraz ilustracja pokazująca, gdzie znajdowały się w ciele (ilustracja F). Rozmiar, oceniony na podstawie kości, które umieszczają go w grupie przodków  Ornithodira (także znanej jako Avemetatarsalia), pokazuje, że stworzenie miało zaledwie około 10 cm długości. Musiało być naprawdę śliczne: gad wielkości zwierzątka domowego.   


(from paper): Anatomy of the femur and maxilla of Kongonaphon kely gen. et sp. nov. (UA 10618). (A) Right femur in anterolateral, (B) posteromedial, and (C) proximal views. (D) Right maxilla in right lateral and (E) palatal views. (F) Preserved elements in the holotype, UA 10618, presented in a silhouette of Kongonaphon. aof, antorbital fenestra; at, anterior trochanter; fht, tip of femoral head; fp mx, facial process of maxilla; ft, fourth trochanter; mx f, maxillary foramen; pf, palatine fossa; pmt, posterior medial tubercle; t, maxillary tooth. Illustrations credit: American Museum of Natural History/Frank Ippolito.

(from paper): Anatomy of the femur and maxilla of Kongonaphon kely gen. et sp. nov. (UA 10618). (A) Right femur in anterolateral, (B) posteromedial, and (C) proximal views. (D) Right maxilla in right lateral and (E) palatal views. (F) Preserved elements in the holotype, UA 10618, presented in a silhouette of Kongonaphon. aof, antorbital fenestra; at, anterior trochanter; fht, tip of femoral head; fp mx, facial process of maxilla; ft, fourth trochanter; mx f, maxillary foramen; pf, palatine fossa; pmt, posterior medial tubercle; t, maxillary tooth. Illustrations credit: American Museum of Natural History/Frank Ippolito.



Autorzy nazwali skamieniałość Kongonaphon kely, co znaczy “malutki pogromca owadów”. Wyjaśniają etymologię:

. . . pochodzi od kongona (malgaskie, “owad”) i φον (odmiana starożytnego greckiego φονεύς, “pogromca”), nawiązuje do przypuszczalnej diety zwierzęcia; kely (malgaskie, “mały”), nawiązuje do malutkich rozmiarów tego okazu.

Zęby, jak widać na rysunku poniżej, były proste: stożkowate i bez ząbkowań. To wskazuje, że stworzenie odżywiało się owadami. Ocena rozmiaru na 10 cm pochodzi z rozmiarów zachowanej kości udowej, która ma około 4 cm długości. Osobnik nie był młodociany, ponieważ autorzy widzieli ślady zakończonego wzrostu w skamieniałych kościach. Kości wskazują także, że K. kely był dwunożny, podobnie jak T. rex i teropody.


Aby umieścić to stworzenie w filogenezie dinozaurów i ich przodków, autorzy dokonali analizy komputerowej 422 cech tych kości i K. kely pasuje do grupy B poniżej, która obejmuje dinozaury i pterozaury (stosunkowa wielkość tego malutkiego gatunku pokazana jest po lewej stronie). Obramowałem K. kely.


B jest podstawą Ornithodira, grupy, która dała początek wszystkim dinozaurom i pterozaurom, i widać, że K. kely jest wczesnym (“bazalnym”) członkiem tej grupy.


(from paper): Body size of early avemetatarsalian (bird line) archosaurs mapped onto a consensus supertree, based on the current phylogenetic analysis (SI Appendix) and recent analyses (22). Silhouettes are scaled to estimated femoral lengths for the labeled nodes (SI Appendix, Table S1): A, base of Avemetatarsalia (represented by Teleocrater); B, base of Ornithodira (represented by Ixalerpeton); C, base of Dracohors (Silesauridae + Dinosauria) (represented by Silesaurus); and D, base of Saurischia (represented by Herrerasaurus). Silhouettes credit: Phylopic/Scott Hartman/Mathew Wedel, which is licensed under CC BY 3.0. Silhouette of Kongonaphon to the right of the taxon label is to scale.   

(from paper): Body size of early avemetatarsalian (bird line) archosaurs mapped onto a consensus supertree, based on the current phylogenetic analysis (SI Appendix) and recent analyses (22). Silhouettes are scaled to estimated femoral lengths for the labeled nodes (SI Appendix, Table S1): A, base of Avemetatarsalia (represented by Teleocrater); B, base of Ornithodira (represented by Ixalerpeton); C, base of Dracohors (Silesauridae + Dinosauria) (represented by Silesaurus); and D, base of Saurischia (represented by Herrerasaurus). Silhouettes credit: Phylopic/Scott Hartman/Mathew Wedel, which is licensed under CC BY 3.0. Silhouette of Kongonaphon to the right of the taxon label is to scale.

 

 

 


Malutkie rozmiary tego stworzenia nie oznaczają, że wspólny przodek wszystkich dinozaurów i pterozaurów był taki mały. Wskazuje jednak na to, że przodek tych grup był mniejszy niż sądziliśmy. Sam K. kely mógł być wynikiem “zdarzenia miniaturyzacji”, w którym nieco większy przodek dał kilkoro malutkich potomków. Oceniona wielkość Ornithodiran wynosi 13,3 cm, a gatunek przodków Dinosauromorphs, który obejmuje dinozaury i ptaki, ale nie pterozaury, jest nawet jeszcze mniejszy, około 6,5 cm!


Jakie są implikacje tego poza pokazaniem, że przodkowie dinozaurów i pterozaurów byli prawdopodobnie dużo mniejsi niż sądziliśmy? Przede wszystkim, nie mamy pojęcia, dlaczego te wczesne stworzenia były takie małe. Ja zgaduję, że ponieważ owady już wyewoluowały, była “otwarta nisza” dla specjalistów w zjadaniu ich, a jeśli chcesz utrzymać się żyjąc jako lądowy gad na diecie z owadów, nie możesz być rozmiarów T. rexa.


Autorzy zauważają, że niewielkie rozmiary tego gatunku (i prawdopodobnie jego bliskich krewnych) wyjaśnia nieobecność Ornithodira w faunie wczesnego i środkowego triasu, bo małe stworzenia mają malutkie, kruche kości, które nie zachowują się łatwo. Nasza najlepsza wiedza o wczesnych Ornithodira pochodziła uprzednio z osadów w Argentynie, których natura pozwoliła na zachowanie małych zwierząt.


Na koniec autorzy zastanawiają się nad problem zachowania ciepła przez te małe stworzenia, ponieważ są one ektotermiczne (“zimnokrwiste”). Małe stworzenia mają wyższy stosunek powierzchni do objętości niż większe, co oznacza większą utratę ciepła. Tak więc autorzy sugerują, że włókna pokrywające ciała niektórych dinozaurów i pterozaurów – które mogły być homologiczne do piór, jakie z czasem okrywały teropody – byłyby użyteczne jako —izolacja cieplna. Brzmi to dobrze, ale oczywiście jest mnóstwo istniejących małych, odżywiających się owadami gadów, jak gekony i anolisy, które żyją doskonale bez piór. Przydałoby się jednak spojrzenie na ten wczesny, mały gatunek, żeby zobaczyć, czy są jakieś dowody na włókniste pokrycie ciała.

___________________

Kammerer, C. F., S. J. Nesbitt, J. J. Flynn, L. Ranivoharimanana, and A. R. Wyss. 2020. A tiny ornithodiran archosaur from the Triassic of Madagascar and the role of miniaturization in dinosaur and pterosaur ancestry. Proceedings of the National Academy of Sciences 117:17932-17936.


A tiny 10-cm dinosaur that ate bugs

Why Evolution Is True, 29 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska



Jerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj Tipsa en vn Wydrukuj






Nauka

Znalezionych 1479 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Opadający liść, latający smok   Yong   2015-01-10
Nowotwory są konsekwencją wieku, a nie grzechu   Ridley   2015-01-11
Lekcja ewolucji: specjacja w akcji!   Coyne   2015-01-12
Epidemiologia   Feldman   2015-01-13
Aquilops, mały dinozaur, który wiele mógł   Farke   2015-01-15
Mózgi dwudysznych wcale nie są nudne   Farke   2015-01-18
Nasi przyjaźni rozkładacze drożdży   Yong   2015-01-19
Rok 2014 był świetny dla Hupehsuchia   Farke   2015-01-24
Czy mikrobiom może się zbuntować?   Zimmer   2015-01-28
Moje życie zwolennika łagodnego ocieplenia   Ridley   2015-01-29
Dan Brown - akomodacjonista   Coyne   2015-01-31
Towarzyskim małpom w zimie jest cieplej   Yong   2015-02-01
Miejsce dla Hallucigenii   Łopatniuk   2015-02-08
Frankenstein dziś  nie może wyjść i się bawić   Zimmer   2015-02-11
Skaczący DNA i ewolucja ciąży   Yong   2015-02-12
Mitochondrialna donacja jest cudowną możliwością   Ridley   2015-02-13
O pochodzeniu kolorowych twarzy małp   Yong   2015-02-16
Mimikra chemiczna u mszyc   Coyne   2015-02-19
Ogon ćmy i nietoperze   Coyne   2015-02-23
Nasze wewnętrzne wirusy: obecne od 40 milionów lat   Zimmer   2015-02-27
Jak wirus odry stał się mistrzem zarażania   Zimmer   2015-03-01
Łowienie mikrobów u podstaw niedożywienia   Yong   2015-03-03
Astrocyty tworzą nowe neurony po udarze   Łopatniuk   2015-03-04
Trzecia droga ewolucji? Nie sądzę   Coyne   2015-03-05
Nie igraj z odrą   Łopatniuk   2015-03-06
Myszy z wszczepionym ludzkim DNA mają większe mózgi   Yong   2015-03-09
Pasożytnicze osy zarażone kontrolującymi umysł wirusami   Zimmer   2015-03-10
Twój spadek po przodkach, drogi strunowcu   Łopatniuk   2015-03-12
Modliszka storczykowa: czy upodabnia się do storczyka?   Coyne   2015-03-13
Ebola przenoszona drogą kropelkową?   Zimmer   2015-03-17
Woda odskakuje od skóry gekona   Yong   2015-03-19
Czerwonogłowe muchy   Naskręcki   2015-03-22
Porywacze mitochondriów   Łopatniuk   2015-03-23
Jesteśmy błyskawicznymi rozgryzaczami liczb   Zimmer   2015-03-24
Seks paproci i kreacjoniści   Coyne   2015-03-27
Piersi i jajniki, czyli rak i święto błaznów   Łopatniuk   2015-03-28
Walenie po niewłaściwej stronie świata   Zimmer   2015-03-31
Paliwa kopalne nie są wyczerpane, nie są przestarzałe, nie są złe   Ridley   2015-04-01
Francis Crick był niesamowitym geniuszem   Coyne   2015-04-02
Matrioszki, czyli płód w płodzie (fetus in fetu)   Łopatniuk   2015-04-03
Jak ryba łyka pokarm na lądzie?   Yong   2015-04-04
Dobór krewniaczy pozostaje wartościowym narzędziem   Coyne   2015-04-06
Malaria pachnąca cytryną    Zimmer   2015-04-07
Nowotwory sprzed tysiącleci   Łopatniuk   2015-04-08
Nowa i dziwaczna, zmieniająca kształt żaba   Coyne   2015-04-10
Czy mleko matek może odżywiać manipulujące umysłem mikroby?   Yong   2015-04-14
Wczesna aborcja farmakologiczna – skuteczna i bezpieczna, a w Arizonie w dodatku – odwracalna   Łopatniuk   2015-04-15
Małpo ty moja   Koraszewski   2015-04-17
Jak często geny przeskakują między gatunkami?   Coyne   2015-04-18
Młode mysie matki i oksytocyna   Yong   2015-04-21
Ciąg dalszy sporu o dobór grupowy   Coyne   2015-04-22
Jak psy zdobywają nasze serca?   Yong   2015-04-23
Niebo gwiaździste nade mną   Łopatniuk   2015-04-24
Żywotne pytanie   Ridley   2015-04-25
Czy rozum jest “większy niż nauka”? Kiepska próba deprecjonowania nauki   Coyne   2015-04-28
Kiedy Darwin spotkał inną małpę   Zimmer   2015-04-30
Redagowanie ludzkich embrionów: Pierwsze próby   Zimmer   2015-05-04
Robaki i rak   Łopatniuk   2015-05-09
Nowe skamieniałości: najwcześniejszy na świecie znany ptak   Coyne   2015-05-12
Pradawny DNA czyni z prehistorii otwartą książkę   Ridley   2015-05-13
Chiński dinozaur miał skrzydła jak nietoperz i pióra   Yong   2015-05-14
Czy człowiek musiał wyewoluować?   Coyne   2015-05-15
Gigantyczne walenie mają super elastyczne nerwy   Yong   2015-05-18
Znikające badaczki, czyli Sophie Spitz była kobietą   Łopatniuk   2015-05-21
Bambusowi matematycy   Zimmer   2015-05-25
Pierwsza znana ryba ciepłokrwista   Coyne   2015-05-27
Puszek kłębuszek, zdobywca serduszek   Łopatniuk   2015-05-28
Jak powiększyć kapitał naturalny   Ridley   2015-05-30
Symbiotyczna katastrofa długoletniej cykady   Yong   2015-06-02
Przypuszczalnie złamana kość    Coyne   2015-06-04
Tajemnica kangurzych adopcji   Zimmer   2015-06-05
Proszalne mruczenie kota zawiera płacz, dźwięk bardziej naglący i nieprzyjemny niż normalne mruczenie   Coyne   2015-06-09
Jak afrykańskie obszary trawiaste utrzymują tak wiele roślinożernych?   Yong   2015-06-11
Co tam, panie, w anatomii, czyli mózg, naczynia limfatyczne i inne drobiazgi   Łopatniuk   2015-06-13
Uratujmy producentów zombi!   Zimmer   2015-06-15
Mikrob, który dokonał inwazji karaibskich raf koralowych   Yong   2015-06-16
Ekomodernizm i zrównoważona intensyfikacja     2015-06-17
Kości! Wszędzie kości!   Łopatniuk   2015-06-20
Cud? Ryba-piła urodzona z dziewiczej matki   Coyne   2015-06-23
Rozproszony potencjał umysłowy owadów społecznych   Yong   2015-06-27
Jak i dlaczego ta gąsienica gwiżdże?   Coyne   2015-06-30
Co mamy zrobić z neuroróżnorodnością?   Coyne   2015-07-02
Ser z czekoladą, czyli w kuchni u patologów   Łopatniuk   2015-07-04
Nadajniki GPS zapowiadają nową epokę w badaniu zachowań zwierząt   Yong   2015-07-06
Seksizm w nauce: czy Watson i Crick naprawdę ukradli dane Rosalind Franklin?   Cobb   2015-07-07
Pielęgnice z jeziora w Kamerunie prawdopodobnie nie podlegały specjacji sympatrycznej: Część 1   Coyne   2015-07-09
Pielęgnice z jeziora w Kamerunie prawdopodobnie nie podlegały specjacji sympatrycznej: Część  2   Coyne   2015-07-10
Nowotwory spoza pakietu, czyli nie tylko czerniak   Łopatniuk   2015-07-11
Photoshop czy nie photoshop?   Naskręcki   2015-07-13
Gatunki inwazyjne są największym powodem wymierania   Ridley   2015-07-14
Depresja inbredowa u człowieka   Mayer   2015-07-15
Rozmowy między dzbanecznikiem a nietoperzem   Yong   2015-07-16
Zdumiewająca historia dwóch par bliźniąt   Coyne   2015-07-17
Ten chrząszcz niszczy twoją kawę przy pomocy bakterii   Yong   2015-07-22
Co wojny o klimat zrobiły nauce   Ridley   2015-07-23
Zabójcy z bagien   Naskręcki   2015-07-25
Jak olbrzymie krewetki mogą zwalczać chorobę tropikalną i biedę   Yong   2015-07-28
Ostrogony nie są naprawdę “żywymi skamieniałościami”    Coyne   2015-07-29
Czworonożny wąż   Mayer   2015-07-30
Gwałtownie ocieplający się klimat wywołał rewolucję megafauny   Yong   2015-07-31

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Lekarze bez Granic


Wojna w Ukrainie


Krytycy Izraela


Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznego



Obietnica



Pytanie bez odpowiedzi



Bohaterzy chińskiego narodu



Naukowcy Unii Europejskiej



Teoria Rasy



Przekupieni



Heretycki impuls



Nie klanial



Cervantes



Wojaki Chrystusa


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk