フルータフォッサー

フルータフォッサー
時代範囲:ジュラ紀後期、
スミソニアン博物館の前肢模型
科学的分類この分類を編集する
王国: 動物界
門: 脊索動物
クラス: 哺乳類
クレード: テリモルファ
属: Fruitafossor LuoとWible、2005年
種:
F. ウィンドシェッフェリ
二名法名
Fruitafossor windscheffeli
ルオとウィブル、2005年

フルータフォッサーは、ジュラ紀後期(約1億5000万年前)の北アメリカに生息していたシロアリを食べる哺乳類である。 [ 1 ]

この記述は、シマリスほどの大きさの動物の完全な骨格に基づいています。[ 1 ]この化石は2005年3月31日にコロラド州フルータで発見されました。属名のFruitafossorは、発見地であるコロラド州フルータに由来しています。接尾辞「fossor」は、前肢が穴掘り、つまり穴を掘るという特殊性を示すものです。種小名のwindscheffeliは、アイオワ州デモインのチャールズ・E・サフリスと共にこの標本を発見したウォーリー・ウィンドシェッフェルにちなんで付けられました。

アルマジロ(またはアリクイ)に似ており、おそらく現代の動物と同様に、群体昆虫を食べていたと考えられます。その他の骨格の特徴から、フルータフォッサーはアルマジロ、アリクイ、あるいは現代の哺乳類のどのグループとも近縁ではないことが明らかです。これは、アリやシロアリを捕食することに関連する特殊化が、哺乳類において何度も独立して進化してきたことを示しています。フルータフォッサー、アリクイ、フクロアリクイアードウルフツチブタセンザンコウハリモグラなどがその例です。

説明

2009年、JRフォスターによる研究が発表されました。この研究では、現生有袋類の歯骨長と体重の比を参考に、ジュラ紀後期モリソン層の哺乳類の体重を推定しました。フォスターは、フルータフォッサーの体重は6グラムで、モリソン層の哺乳類の平均体重48.5グラムを大幅に下回り、最も軽いと結論付けています。[ 2 ]

説明と生態

生命の回復

フルータフォッソルの歯は、現代のアルマジロやツチブタと驚くほど類似している。根が開いた、エナメル質のない釘のような歯だった。このタイプの歯は、現代の食虫哺乳類、特にコロニー性昆虫を捕食することに高度に特化した哺乳類に見られる。これは「アリ食」と呼ばれる。フルータフォッソルの時代にはアリはまだ進化していなかったため、これらの動物はシロアリを捕食していたと推定されている。シロアリはジュラ紀に進化したと考えられているが、[ 3 ]一部の研究では、シロアリは白亜紀初期に出現したとされている。[ 4 ]モリソン層からは、おそらくシロアリが作ったと思われる社会性昆虫の巣の化石が発見されている。[ 5 ]

フルータフォッサーは、その大きな前肢から、漫画の船乗りにちなんで「ポパイ」という愛称で呼ばれています。前肢の特徴は、この動物が現代のモグラホリネズミトゲアリクイのように、引っ掻きながら穴を掘る「掘り掘り」をしてたことを示しています。肘頭突起が非常に大きく、前肢の筋力が強かったことを示しています。この特徴は、現代の哺乳類がシロアリ塚を破るためにこの技術を用いていることから、彼らがアリ塚食であったという考えを裏付けています。

その脊柱はアルマジロ、ナマケモノ、アリクイ(異節類)と非常によく似ています。異節突起に似た椎骨間の接合点が複数あり、これらの現生種にのみ知られています。これらの突起によって、掘削に適した、硬く比較的柔軟性に欠ける背骨が形成されます。

この発見は、哺乳類の進化の樹上における位置づけとその生態学的地位から、哺乳類の進化における重要な発見である。中生代の哺乳類のほとんどは雑食性か非特化型の昆虫食であった。フルータフォッソルは、穴を掘ることと昆虫への特化の両面において、特化の度合いにおいて独特である。この化石は、レペノマムスボラティコテリウムカストロカウダなどの他の化石とともに、初期の哺乳類と哺乳類形質が単一の生態学的地位に限定されていたという考えに異議を唱え、少なくともある程度の初期段階における特化が起こったことを示している。ユートリコノドン類のスピノレステスも同様の生態学的地位を占めていた可能性があり、フルータフォッソルと同様に、異節動物の椎骨と収束する異節椎骨を持っている。[ 6 ]

分類と系統

Fruitafossor には現代の近縁種は存在しない。哺乳類樹の初期の分岐であり、Theriimorphaの基底枝と考えられている[ 7 ]が、2018年の研究ではFruitafossor が単孔類の幹であると再確認されている[ 8 ] 。

参照

参考文献

  1. ^ a b Luo, Z.-X.; Wible, JR (2005). 「ジュラ紀後期の掘削哺乳類と初期哺乳類の多様化」. Science . 308 ( 5718): 103– 107. Bibcode : 2005Sci...308..103L . doi : 10.1126/science.11 ​​08875. ISSN  0036-8075 . PMID  15802602. S2CID  7031381 .
  2. ^ Foster, JR 2009. モリソン層(上部ジュラ紀、北米)の哺乳類属の予備的な体重推定値. PaleoBios 28(3):114-122.
  3. ^ルジャンドル, フレデリック; ネル, アンドレ; スヴェンソン, ギャビン J.; ロビラール, トニー; ペレンズ, ロゼリ; グランコラス, フィリップ (2015-07-22). 「網翅目の系統発生:分子データと管理された化石証拠によるゴキブリ、カマキリ、シロアリの起源の年代測定」 . PLOS ONE . 10 (7) e0130127. Bibcode : 2015PLoSO..1030127L . doi : 10.1371/journal.pone.0130127 . ISSN 1932-6203 . PMC 4511787. PMID 26200914 .   
  4. ^エヴァンジェリスタ、ドミニク A.;ウィップラー、ベンジャミン。ベトゥー、オリヴィエ。ドナス、アレクサンダー。藤田真理;コーリ、マンプリート K.ルジャンドル、フレデリック。劉、シャンリン。町田隆一郎;ミソフ、ベルンハルト。ピーターズ、ラルフ S.ポドシアドロウスキー、ラース。ラスト、ジェス。シュエット、カイ。トレナール、区 (2019-01-23)。「統合的な系統発生学的アプローチは、ゴキブリとシロアリの進化の歴史を明らかにします (Blattodea)」王立協会議事録 B: 生物科学286 (1895) 20182076.土井: 10.1098/rspb.2018.2076ISSN 0962-8452 . PMC 6364590 . PMID 30963947 .   
  5. ^ Smith, Elliott Armour; Loewen, Mark A.; Kirkland, James I. (2020-08-29). 「ユタ州上部ジュラ紀モリソン層から発見された新たな社会性昆虫の巣」 . Geology of the Intermountain West . 7 : 281–299 . doi : 10.31711/giw.v7.pp281-299 . ISSN 2380-7601 . 
  6. ^マーティン、トーマス;マルガン=ロボン、イエス。ロマン、ヴッロ。マルティン・アバド、ヒューゴ。羅、浙西。ブスカローニ、アンジェラ D. (2015)。 「白亜紀の真トリコノドン類と初期哺乳類の外皮の進化」。自然526 (7573): 380–384Bibcode : 2015Natur.526..380M土井10.1038/nature14905hdl : 10486/710730PMID 26469049S2CID 205245235  
  7. ^ Hughes EM, Wible JR, Spaulding M, Luo ZX. コロラド州フルータの上部ジュラ紀モリソン層産哺乳類のペトロサル. Ann Carnegie Mus. 2015;83: 1–17.
  8. ^ Adam K. Huttenlocker、David M. Grossnickle、James I. Kirkland、Julia A. Schultz、Zhe-Xi Luo (2018). 「後期生存の幹哺乳類は北米の最下部白亜紀とゴンドワナ大陸を繋ぐ」Nature. 印刷中. doi : 10.1038/s41586-018-0126-y .