Бореоэутерии (>kjykzrmyjnn)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Бореоэутерии
Научная классификация
Царство:
Подцарство:
Без ранга:
Надкласс:
Клада:
Подкласс:
Клада:
Инфракласс:
Магнотряд:
Бореоэутерии
Международное научное название
Boreoeutheria M. S. Springer, W. W. de Jong, 2001
Дочерние таксоны

Бореоэуте́рии[1] (лат. Boreoeutheria) — таксон (магнотряд, лат. magnus — ‘большой, крупный’) млекопитающих, выделенный недавно на основе молекулярных исследований. Название происходит от греческих слов: βόρειο ‘север’ + θεριό ‘зверь’. Магнотряд бореоэутерии состоит из двух сестринских таксонов: Laurasiatheria (лавразиатерии) и Euarchontoglires (эуархонтоглиры); в последний, в частности, входит и человек.

Результаты исследований

[править | править код]

В соответствии с результатами большинства молекулярных исследований, все плацентарные сейчас делятся на четыре большие группы (обычно имеющие статус надотрядов)[2]:

При этом надотряды Euarchontoglires (для него предлагают также название Supraprimates[3]) и Laurasiatheria объединяются в кладу (магнотряд) Boreoeutheria. Относительно того, какая группа (Afrotheria, Xenarthra или Boreoeutheria) является базальной для плацентарных, существуют разногласия, а разные исследования дают противоречивые результаты. Предлагаются следующие варианты (каждый из которых проиллюстрирован кладограммой).

Вариант 1. Базальная группа Afrotheria, а Xenarthra и Boreoeutheria объединяются в кладу Exafroplacentalia[4][5].

Вариант 2. Базальная группа Xenarthra, а Afrotheria и Boreoeutheria объединяются в кладу Epitheria[3].

Вариант 3. Базальная группа Boreoeutheria, а Afrotheria и Xenarthra объединяются в магнотряд Atlantogenata[6][7].

Для каждого из вариантов группировки надотрядов существуют примерные оценки времени разделения клад. Так, в варианте 1 самыми древними являются афротерии, время отделения которых от Exafroplacentalia = Notolegia (ксенартры + бореоэутерии) — 103—105 млн лет тому назад. Разделение эксафроплацентарных на Xenarthra и Boreoeutheria произошло примерно 100 миллионов лет тому назад, а последний общий предок лавразиатериев и эуархонтоглиров жил 93—94 миллиона лет тому назад в Северном полушарии[5] (иная оценка — 98—99 млн лет[4]).

Согласно анализу транспозонов, Boreoeutheria, Afrotheria и Xenarthra образуют «мягкую» политомию; следовательно, эти клады разделились практически одновременно[2]. В то же время выполненное в 2015 году масштабное исследование, основанное на анализе двух наборов данных, представляющих как кодирующие, так и некодирующие области генома плацентарных, свидетельствует в пользу третьего варианта группировки надотрядов плацентарных [8].

Классификация

[править | править код]

Приводим классификацию бореоэутериев по данным молекулярной филогенетики для таксонов рангом от отряда и выше. Внутренняя структура надотряда Laurasiatheria отражает результаты последних исследований[4][9]. Звёздочкой отмечен парафилетический таксон.

Магнотряд Бореоэутерии

Приведённая система бореоэутериев не является вполне общепринятой. Так, некоторые зоологи делят монофилетическую кладу Eulipotyphla (отличающуюся от традиционного отряда насекомоядных Insectivora по объёму — часть входивших в него семейств перенесена в новый отряд Afrosoricida, относящийся к афротериям) на два отряда: Erinaceomorpha (ежи) и Soricomorpha (кроты, землеройки, щелезубы), хотя последний из них при этом оказывается парафилетической группой)[9].

Заметим также, что существование в системе отдельного отряда Cetacea (китообразные) делает парафилетической группой отряд парнокопытных Artiodactyla. Вообще, выделение отдельных клад в надотряде Laurasiatheria не является вполне надёжным, и тем более нет согласия по вопросу о том, какие из них должны получить ранг гранд- или миротряда.

Филогения плацентарных[10][11][12][13][14][15][16]

Примечания

[править | править код]
  1. Разнообразие млекопитающих / О. Л. Россолимо, И. Я. Павлинов, С. В. Крускоп, А. А. Лисовский, Н. Н. Спасская, А. В. Борисенко, А. А. Панютина. — М. : Издательство КМК, 2004. — Ч. I. — С. 201. — 366 с. — (Разнообразие животных). — ISBN 5-87317-098-3.
  2. 1 2 Аверьянов А. О., Лопатин А. В.  Макросистематика плацентарных млекопитающих: современное состояние проблемы // Зоологический журнал. — 2014. — Т. 93, № 7. — С. 798—813. — doi:10.7868/S0044513414070034. Архивировано 31 августа 2021 года.
  3. 1 2 Kriegs J. O., Churakov G., Kiefmann M., Jordan U., Brosius J., Schmitz J.  Retroposed Elements as Archives for the Evolutionary History of Placental Mammals // PLoS Biol, 4 (4), 2006. — P. e91.doi:10.1371/journal.pbio.0040091.
  4. 1 2 3 Bininda-Emonds O. R. P., Cardillo M., Jones K. E., MacPhee R. D. E., Beck R. M. D., Grenyer R., Price S. A., Vos R. A., Gittleman J. L., Purvis A. . The delayed rise of present-day mammals // Nature, 2007, 446 (7135). — P. 507—512. — doi:10.1038/nature05634.
  5. 1 2 Goloboff e. a., 2009, p. 211—230.
  6. Murphy W. J., Pringle T. H., Crider T. A., Springer M. S., Miller W. . Using genomic data to unravel the root of the placental mammal phylogeny // Genome Research, 2007, 17 (4). — P. 413—421. — doi:10.1073/pnas.0809297106. — PMID 19286970.
  7. Nishihara H., Maruyama S., Okada N. . Retroposon analysis and recent geological data suggest near-simultaneous divergence of the three superorders of mammals // Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 2009, 106 (13). — P. 5235—5240.
  8. Tarver J. E., dos Reis M., Mirarab S., Moran R. J., Parker S., O’Reilly J. E., King B. L., O’Connell M. J., Asher R. J., Warnow T., Peterson K. J., Donoghue P. C. J., Pisani D. . The Interrelationships of Placental Mammals and the Limits of Phylogenetic Inference // Genome Biology and Evolution, 2016, 8 (2). — P. 330—344. — doi:10.1093/gbe/evv261.
  9. 1 2 Zhou Xuming, Xu Shixia, Xu Junxiao, Chen Bingyao, Zhou Kaiya, Yang Guang. . Phylogenomic Analysis Resolves the Interordinal Relationships and Rapid Diversification of the Laurasiatherian Mammals // Systematic Biology, 2011, 61 (1). — P. 150—164.
  10. Waddell, Peter J.; Kishino, Hirohisa; Ota, Rissa (2001). "A phylogenetic foundation for comparative mammalian genomics". Genome Informatics. 12: 141—154. PMID 11791233. Архивировано из оригинала 10 июля 2019. Дата обращения: 15 августа 2022.
  11. Zhou, X.; Xu, S.; Xu, J.; Chen, B.; Zhou, K.; Yang, G. (2012). "Phylogenomic Analysis Resolves the Interordinal Relationships and Rapid Diversification of the Laurasiatherian Mammals" (PDF). Systematic Biology. 61 (1): 150—164. doi:10.1093/sysbio/syr089. ISSN 1063-5157. PMC 3243735. PMID 21900649. Архивировано (PDF) 13 марта 2017. Дата обращения: 25 мая 2023.
  12. O'Leary, M. A.; Bloch, J. I.; Flynn, J. J.; Gaudin, T. J.; Giallombardo, A.; Giannini, N. P.; 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.
  13. Foley, Nicole M.; Springer, Mark S.; Teeling, Emma C. (19 Июль 2016). "Mammal madness: Is the mammal tree of life not yet resolved?". Philosophical Transactions of the Royal Society B. 371 (1699): 20150140. doi:10.1098/rstb.2015.0140. ISSN 0962-8436. PMC 4920340. PMID 27325836.
  14. Esselstyn, Jacob A.; Oliveros, Carl H.; Swanson, Mark T.; Faircloth, Brant C. (2017-08-26). "Investigating Difficult Nodes in the Placental Mammal Tree with Expanded Taxon Sampling and Thousands of Ultraconserved Elements". Genome Biology and Evolution (англ.). 9 (9): 2308—2321. doi:10.1093/gbe/evx168. ISSN 1759-6653. PMC 5604124. PMID 28934378.
  15. Frank Zachos (2020.) "Mammalian Phylogenetics: A Short Overview of Recent Advances" Архивная копия от 11 апреля 2021 на Wayback Machine, In book: "Mammals of Europe - Past, Present, and Future" (pp.31-48)
  16. Xue Lv, Jingyang Hu, Yiwen Hu, Yitian Li, Dongming Xu, Oliver A. Ryder, David M. Irwin, Li Yu (2021.) "Diverse phylogenomic datasets uncover a concordant scenario of laurasiatherian interordinal relationships" Архивная копия от 28 января 2021 на Wayback Machine, Molecular Phylogenetics and Evolution, Volume 157

Литература

[править | править код]
  • Goloboff P. A., Catalano S. A., Mirande J. M., Szumik C. A., Arias J. S., Källersjö M., Farris J. S. . Phylogenetic analysis of 73 060 taxa corroborates major eukaryotic groups // Cladistics, 2009, 25 (3). — P. 211—230. — doi:10.1111/j.1096-0031.2009.00255.x.
  • Goodman M., Czelusniak J., Meireles C. M., Page S. Where DNA Sequences Place Homo sapiens in a Phylogenetic Classification of Primates // Humanity from African Naissance to Coming Millenia: Colloquia in Human Biology and Palaeoanthropology. — Florence: Firenze Univ. Press, 2001. — ISBN 8884530032. — P. 279—289.
  • McKenna M. C., Bell S. K.  Classification of Mammal: Above the Species Level. — New York: Columbia University Press, 1997. — 631 p. — ISBN 978-0-231-11013-6.
  • Murphy W. J., Eizirik E., O'Brien S. J., Madsen O., Scally M., Douady C. J., Teeling E., Ryder O. A., Stanhope M. J., de Jong W. W., Springer M. S.  Resolution of the Early Placental Mammal Radiation using Bayesian Phylogenetics // Science, 294, 5550 (14 December), 2001. — P. 2348—2351. — doi:10.1126/science.1067179. — PMID 11743200.
  • Waddell P. J., Kishino H., Ota R.  A phylogenetic foundation for comparative mammalian genomics // Genome Inform, 12, 2001. — P. 141—154.