Articulo de referencia

Odontoanerae

[[Sibley–Ahlquist taxonomy of birds|Sibley & Ahlquist]], 1988 \n** †[[Gastornithiformes]]?\n** †[[Dromornithidae]]?\n** '''Anseriformes ''sensu lato''''' {{Cite journal|author1=...

El clado Odontoanserae es un clado propuesto que incluye a la familia Pelagornithidae (aves con pseudodientes) y al clado Anserimorphae (el orden Anseriformes y sus parientes basales). [ 2 ] La ubicación de las aves con pseudodientes en el árbol evolutivo de las aves ha sido problemática, y algunos apoyan su ubicación cerca de los órdenes Procellariiformes y Pelecaniformes basándose en características del esternón. [ 3 ]

En 2005, un análisis cladístico encontró apoyo para ubicar a las aves con pseudodientes como el grupo hermano de las aves acuáticas. [ 2 ] La evidencia de esto proviene de características compartidas en el cráneo, como la ausencia de una cresta en la parte inferior del hueso palatino y dos cóndilos en el proceso mandibular del hueso cuadrado, con el cóndilo medio hacia el pico del cóndilo lateral. [ 2 ] Además, ambos grupos tienen rasgos similares en sus regiones pélvica y pectoral. Asimismo, un estudio de 2013 sobre el patrón de crecimiento y la estructura de los pseudodientes en Pelagornis mauretanicus muestra más apoyo a Odontoanserae, ya que ambos grupos tienen "ranfoteca blanda, o endurecimiento retardado de la ranfoteca". [ 4 ] Además de Pelagornithidae y Anseriformes, los paleontólogos también tienen apoyo para colocar a los mihirungs ( Dromornithidae ) y Gastornithids en este grupo, ya que también comparten características anatómicas en el cráneo y los huesos pélvicos con las aves acuáticas. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] Los mihirungs y los gastornithids son más derivados que las aves pseudodentadas y están más cerca de los Anseriformes. Una hipótesis es que los diatrymas y los mihirungs son grupos hermanos sucesivos de los anseriformes y otra hipótesis coloca a los mihirungs como anseriformes corona estrechamente relacionados con los chilladores ( Anhimidae ). [ 6 ]

A continuación se muestra el consenso general de la filogenia. [ 6 ] [ 2 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

Sin embargo, un artículo de 2017 de Worthy y colegas encontró una filogenia alternativa con respecto a Anserimorphae. [ 10 ] Al agregar caracteres nuevos adicionales, así como al incorporar varios taxones nuevos en matrices establecidas, los autores han encontrado que los gastornítidos y los mihirungs son taxones hermanos que podrían ubicarse en el orden Gastornithiformes . [ 10 ] Además, han encontrado apoyo de que la familia Vegaviidae (generalmente clasificada como anseriformes corona o su taxón hermano [ 9 ] ) está más relacionada con los gastornítidos que con los anseriformes; en consecuencia, han creado el orden monotípico Vegaviiformes . [ 10 ] Los autores notaron que el apoyo de bootstrap es débil y varias filogenias alternativas en su artículo encontraron que los gastornítidos son galliformes basales en su lugar. [ 10 ] Estos también fueron débilmente apoyados también. [ 10 ] A continuación se muestra una filogenia simplificada que respalda a los gastornithiformes como anserimorfos. [ 10 ]

En 2019 se describió una nueva especie, Conflicto antarcticus, a partir de depósitos del Paleoceno temprano en la Antártida . [ 1 ] Conocida completamente a partir de huesos asociados de un solo individuo, Tambussi et al. (2019) incorporaron el nuevo taxón en un análisis filogenético utilizando los datos de la matriz de Worthy et al. (2017). Sus resultados no solo apoyaron el grupo hermano de los vegávidos con los gastornítidos y los mihirungs (que incluían a Vegaviidae en Gastornithiformes), sino que también encontraron que dos taxones, Anatalavis rex y los altos presbyornítidos vadeadores , tradicionalmente ubicados como parte del corona anseriforme, [ 11 ] son ​​anseriformes basales. [ 1 ] A continuación se muestra la filogenia de Tambussi et al. (2019). [ 1 ]

En 2024, los Gastornithiformes se recuperaron como un grupo parafilético más cercano a los Galliformes basales , mientras que los Dromornithidae se recuperaron dentro o cerca de los Anseriformes . [ 12 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 Claudia P. Tambussi; Federico J. Degrange; Ricardo S. De Mendoza; Emilia Sferco; Sergrio Santillana (2019). "Un anseriforme basal del Paleoceno temprano de la Antártida proporciona nuevas evidencias clave en la evolución temprana de las aves acuáticas". Zoological Journal of the Linnean Society . 186 (3): 673– 700. doi : 10.1093/zoolinnean/zly085 . hdl : 11336/109831 .
  2. 1 2 3 4 Bourdon, E. (2005). "Evidencia osteológica de la relación de grupo hermano entre aves pseudodentadas (Aves: Odontopterygiformes) y aves acuáticas (Anseriformes)". Naturwissenschaften . 92 (12): 586– 91. Bibcode : 2005NW.....92..586B . doi : 10.1007/s00114-005-0047-0 . PMID 16240103 . S2CID 9453177 .  
  3. ^ Mayr, G.; Hazevoet, CJ; Dantas, P.; Cachão, M. (2008). "Un esternón de un ave muy grande con dientes óseos (Pelagornithidae) del Mioceno de Portugal". Revista de Paleontología de Vertebrados . 28 (3): 762– 769. doi : 10.1671/0272-4634(2008)28 [ 762:asoavl ] 2.0.co ; 2 . S2CID 129386456 . 
  4. ^ Louchart, A.; Señor, J.-Y.; Mourer-Chauviré, C.; Geraads, D.; Viriot, L.; de Buffrénil, V. (2013). "Estructura y patrón de crecimiento de pseudodientes en Pelagornis mauretanicus (Aves, Odontopterygiformes, Pelagornithidae)" . MÁS UNO . 8 (11) e80372. Código Bib : 2013PLoSO...880372L . doi : 10.1371/journal.pone.0080372 . PMC 3828250 . PMID 24244680 .  
  5. Andors, A. (1992). "Reevaluación del ave terrestre del Eoceno Diatryma (Aves: Anserimorphae)". Science Series Natural History Museum of Los Angeles County . 36 : 109–125 .
  6. 1 2 3 Murray, PF; Vickers-Rich, P. (2004). Magníficos Mihirungs: Las colosales aves sin vuelo del Tiempo del Sueño Australiano . Indiana University Press.
  7. ^ Agnolín , F. (2007). « Brontornis burmeisteri Moreno & Mercerat, un Anseriformes (Aves) gigante del Mioceno Medio de la Patagonia, Argentina» . Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales . 9 : 15– 25. doi : 10.22179/revmacn.9.361 .
  8. Livezey, BC; Zusi, RL (2007). "Filogenia de orden superior de las aves modernas (Theropoda, Aves: Neornithes) basada en anatomía comparada. II. Análisis y discusión" . The Science of Nature . 149 (1): 1– 95. doi : 10.1111/j.1096-3642.2006.00293.x . PMC 2517308. PMID 18784798 .  
  9. ^ Agnolín , Florida; Egli, FB; Chatterjee, S.; Marsá, JAG (2017). "Vegaviidae, un nuevo clado de aves buceadoras del sur que sobrevivieron al límite K/T". La ciencia de la naturaleza . 104 (87): 87. Código Bib : 2017SciNa.104...87A . doi : 10.1007/s00114-017-1508-y . hdl : 11336/50697 . PMID 28988276 . S2CID 13246547 .  
  10. 1 2 3 4 5 6 Worthy, TH; Degrange, FJ; Handley, WD; Lee, MSY (2017). "La evolución de las aves gigantes no voladoras y nuevas relaciones filogenéticas para las aves extintas (Aves, Galloanseres)" . Royal Society Open Science . 11 (10) 170975. Bibcode : 2017RSOS....470975W . doi : 10.1098/rsos.170975 . PMC 5666277. PMID 29134094 .  
  11. Vanesa L. De Pietri; R. Paul Scofield; Nikita Zelenkov; Walter E. Boles; Trevor H. Worthy (2016). "La inesperada supervivencia de un antiguo linaje de aves anseriformes en el Neógeno de Australia: el registro más reciente de Presbyornithidae" . Royal Society Open Science . 3 (2) 150635. Bibcode : 2016RSOS....350635D . doi : 10.1098 / rsos.150635 . PMC 4785986. PMID 26998335 .  
  12. McInerney, Phoebe L.; Blokland, Jacob C.; Worthy, Trevor H. (2024-06-02). "Morfología del cráneo del enigmático Genyornis newtoni Stirling y Zeitz, 1896 (Aves, Dromornithidae), con implicaciones para la morfología funcional, la ecología y la evolución en el contexto de Galloanserae" . Historical Biology . 36 (6): 1093– 1165. doi : 10.1080/08912963.2024.2308212 . ISSN 0891-2963 .