コルダティカリス

コルダティカリス
時間範囲:
中国の張夏層から産出した 大型C. striatusの H 要素。
C. striatusの生態復元(体幹部分は近縁種のCambrorasterを基に推定したものです)。
科学的分類この分類を編集する
王国: 動物界
語幹グループ: 節足動物
クラス: ディノカリダ科
注文: ラジオドンタ
家族: ハルディダエ科
亜科: フルディナエ科
属: コルダティカリス・サン、2020年
タイプ種
コルダティカリス・ストライタス
2020年日曜日

コルダティカリス[ a ](ハート型エビ)は、絶滅したフルディッド科(ペイトイッド科)放射歯類(幹群節足動物)ので、中期カンブリア紀(ミャオリンギアンドルミアン)の現在の中国北部に生息していた。この動物は2020年に山東省の張夏層で発見された化石に基づいて記載された。 [ 1 ]この動物は、独特のハート型の前頭骨(頭甲)と、9つのエンドイットと7つのさらに細長い亜等長エンドイットを持つ前頭付属肢によって、同科の他の種と区別される。 [ 1 ]この動物は、ローレンティア以外の岩層で知られるミャオリンギアン時代のフルディッド科の動物としては初めてであり、古生物学者がこの科の生息地域をよりよく把握することを可能にしたため重要であった。 [ 1 ]

コルダティカリスのようなフルディッド類は、地理的分布と生態学的役割の両面において、放射歯類の中で最も多様な系統であった。彼らは、大きな頭部小板、四放射状の口器、そして約5つのほぼ等間隔のエンドイトを持つ付属肢によって、他の放射歯類グループと区別される。[ 2 ]フルディッド類の頭部小板の多様性は注目に値し、エギロカシスフルディアのような属は、長く尖った小板を有する。[ 3 ] [ 4 ]一方、カンブロラスターティタノコリスのような属は、馬蹄形の小板を有する。[ 5 ] [ 6 ]

説明

口錐と頭部の小板の形態を示すCordaticaris striatusの図式的再構成図。
臨沂市ラーガーシュテッテの復元図。左上隅にコルダティカリスが描かれている。

コルダティカリスは多数の標本(NIGPAS 173109–173117, 173313)が知られており、すべて単一種C. striatusに割り当てられている。この動物の口錐体(頭の下にある円形の口)は約32枚の板で構成され、ペヨティアが持つものと外観が類似していた。頭部小板は長さ約96mm、最大部で幅約93mmであった。小板の前端はスパイク状で、後外側には切れ込みがあった。小板の側部は葉状の外観であった。頭部小板の中央は前方に走る線状に配置された結節で覆われていたが、側方の拡張部分は滑らかであった。前頭付属肢(ラジオドントの頭部前部にある長い把持付属肢)は約9本のポドメアで構成され、それぞれに重なり合う長いエンドイトが付いていた。これらのエンドイトには、針状の約20本の長い補助棘があった。[ 1 ]

分類

コルダティカリスの特徴(頭甲、細長いエンダイト、口錐体の形状)は、フルディッド類と一致している。[ 1 ] 2022年に、モイシウクとカロンは、基盤的なフルディッド類スタンレーカリスの新しい化石を記述した際に、コルダティカリス、カンブロラスターティタノコリスとともにフルディッド科内の派生的な位置に割り当てた。[ 7 ]

他の放散歯類との関係におけるコルダティカリスの系統学的位置
Moysiuk & Caron 2022によるCordaticarisの系統学的位置。[ 8 ]

古生態学

コルダティカリスの化石は、張夏層内の攀車溝層の上にある臨沂ラーゲルシュテッテと呼ばれる遺跡から発見されています。この遺跡は軟体動物の保存状態が良好で、既知の節足動物の中には消化器系が保存されているものも存在します。この遺跡を分析した2022年の論文によると、「化石分類群は35種あり、その中には三葉虫4種、アグノストイド1種、少なくとも9種の軟体節足動物、ロフォフォラテス2種、少なくとも7種の海綿動物、チャンセロリス1種、鰓毘類1種、プロブレマティカ7種、大型藻類4種、生痕化石4種が含まれます」とのことです。[ 9 ]ラジオドントには少なくとも2つの属が知られており、コルダティカリス(この遺跡で最も豊富な非三葉虫節足動物)と、現在名前が付けられていないアンプレクトベリュイデス属が、いくつかの前頭付属肢から知られている。[ 9 ]

注記

  1. ^ラテン語のcordatus(ハート型)とcaris(エビ)に由来

参考文献

  1. ^ a b c d e Sun, Zhixin; Zeng, Han; Zhao, Fangchen (2020-08-01). 「中国北部産の中期カンブリア紀の新たな放射歯類:形態学的差異とフルディッド類の空間分布への影響」 .古地理学、古気候学、古生態学. 558 109947. Bibcode : 2020PPP...55809947S . doi : 10.1016/j.palaeo.2020.109947 . ISSN  0031-0182 . S2CID  224868404 .
  2. ^ Pates S, Lerosey-Aubril R, Daley AC, Kier C, Bonino E, Ortega-Hernández J. 2021. 米国ユタ州マルジュム層の多様な放射性動物相 (カンブリア紀: ドラムミアン) PeerJ 9:e10509 https://doi.org/10.7717/peerj.10509
  3. ^ Van Roy, ​​Peter (2015年3月12日). 「プランクトンを食べる巨大海生生物の化石が、初期の節足動物の進化に光を当てる」 The Conversation . 2015年3月16日閲覧
  4. ^ Daley, Allison C.; Budd, Graham E.; Caron, Jean-Bernard (2013年10月). 「ブリティッシュコロンビア州およびユタ州中期カンブリア紀産のアノマロカリス科節足動物Hurdiaの形態と系統学」 . Journal of Systematic Palaeontology . 11 (7): 743– 787. Bibcode : 2013JSPal..11..743D . doi : 10.1080/14772019.2012.732723 . ISSN 1477-2019 . S2CID 86465719 .  
  5. ^ Moysiuk, J.; Caron, J.-B. (2019年7月31日). 「バージェス頁岩産の新たな放散歯類は、カンブリア紀の底生動物の食料源の利用を証明する」 . Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences . 286 (1908) 20191079. doi : 10.1098/rspb.2019.1079 . PMC 6710600. PMID 31362637 .  
  6. ^ Caron, J.-B.; Moysiuk, J. (2021). 「バージェス頁岩産の巨大ネクトベンティックラジオドントと、その軟骨魚類の甲羅多様性の重要性」. Royal Society Open Science . 8 (9) 210664. Bibcode : 2021RSOS....810664C . doi : 10.1098/rsos.210664 . PMC 8424305. PMID 34527273 .  
  7. ^ Moysiuk, Joseph; Caron, Jean-Bernard (2022年7月8日). 「化石化した神経解剖学的構造を持つ三眼の放散歯類は、節足動物の頭部と体節の起源を明らかにする」 Current Biology . 32 (15): 3302–3316.e2. Bibcode : 2022CBio...32E3302M . doi : 10.1016/j.cub.2022.06.027 . ISSN 0960-9822 . PMID 35809569 . S2CID 250361698 .   
  8. ^ Moysiuk, Joseph; Caron, Jean-Bernard (2022年7月8日). 「化石化した神経解剖学的構造を持つ三眼の放散歯類は、節足動物の頭部と体節の起源を明らかにする」 Current Biology . 32 (15): 3302–3316.e2. Bibcode : 2022CBio...32E3302M . doi : 10.1016/j.cub.2022.06.027 . ISSN 0960-9822 . PMID 35809569 . S2CID 250361698 .   
  9. ^ a b Sun, Z.; Zhao, F.; Zeng, H.; Luo, C.; Van Iten, H.; Zhu, M. (2022). 「北中国クラトンにおける中期カンブリア紀臨沂ラーゲルシュテッテ:カンブリア紀進化動物相への新たな窓」 . National Science Review . 9 (7) nwac069. doi : 10.1093/nsr/nwac069 . PMC 9273334. PMID 35832778. 2023年4月2閲覧