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Proceedings. Biological sciences2015Apr22Vol.282issue(1805)

化石記録とカブトムシの大進化の歴史

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.
概要
Abstract

甲虫目(カブトムシ)は、約380 000の種を持つ最も種が豊富な後生動物の順序です。彼らがどのように多様なグループになったのかを理解するために、私たちは彼らのマクロ進化の歴史を研究するために、グローバルな化石のカブトムシの発生のデータベースをコンパイルします。当社のデータベースには、221の化石地域からの5553のカブトムシが含まれています。琥珀と湖の堆積物は、カブトムシの多様性と豊かさのほとんどを保存します。4つの現存するサブオーダーはすべて化石記録にあり、すべてのカブトムシの家族の69%と既存のカブトムシの家族の63%が保存されています。しかし、全体的なカブトムシの多様化にかなりの焦点が置かれていますが、彼らの進化の歴史の多くについては、分類学的な豊かさに最も責任があるのはクレードポリファガです。ポリファガは白亜紀初期の多様化率が増加しましたが、被子植物の放射線によるものではなく、これはおそらく、記録に含まれる甲虫のアンバー堆積物の最初の発生によるものでした。おそらく、最も重要なのは、ポリファガンのカブトムシが、白亜紀とパラエゲンの境界を含む、彼らの進化の歴史のほとんどでゼロの家族レベルの絶滅率を持っていたことです。したがって、種分化を促進する可能性のあるメカニズムのみを研究するのとは対照的に、カブトムシの絶滅を阻害した要因に焦点を当てることは、今日の彼らの偉大な多様性の重要な決定要因として調べるべきです。

甲虫目(カブトムシ)は、約380 000の種を持つ最も種が豊富な後生動物の順序です。彼らがどのように多様なグループになったのかを理解するために、私たちは彼らのマクロ進化の歴史を研究するために、グローバルな化石のカブトムシの発生のデータベースをコンパイルします。当社のデータベースには、221の化石地域からの5553のカブトムシが含まれています。琥珀と湖の堆積物は、カブトムシの多様性と豊かさのほとんどを保存します。4つの現存するサブオーダーはすべて化石記録にあり、すべてのカブトムシの家族の69%と既存のカブトムシの家族の63%が保存されています。しかし、全体的なカブトムシの多様化にかなりの焦点が置かれていますが、彼らの進化の歴史の多くについては、分類学的な豊かさに最も責任があるのはクレードポリファガです。ポリファガは白亜紀初期の多様化率が増加しましたが、被子植物の放射線によるものではなく、これはおそらく、記録に含まれる甲虫のアンバー堆積物の最初の発生によるものでした。おそらく、最も重要なのは、ポリファガンのカブトムシが、白亜紀とパラエゲンの境界を含む、彼らの進化の歴史のほとんどでゼロの家族レベルの絶滅率を持っていたことです。したがって、種分化を促進する可能性のあるメカニズムのみを研究するのとは対照的に、カブトムシの絶滅を阻害した要因に焦点を当てることは、今日の彼らの偉大な多様性の重要な決定要因として調べるべきです。

Coleoptera (beetles) is the most species-rich metazoan order, with approximately 380 000 species. To understand how they came to be such a diverse group, we compile a database of global fossil beetle occurrences to study their macroevolutionary history. Our database includes 5553 beetle occurrences from 221 fossil localities. Amber and lacustrine deposits preserve most of the beetle diversity and abundance. All four extant suborders are found in the fossil record, with 69% of all beetle families and 63% of extant beetle families preserved. Considerable focus has been placed on beetle diversification overall, however, for much of their evolutionary history it is the clade Polyphaga that is most responsible for their taxonomic richness. Polyphaga had an increase in diversification rate in the Early Cretaceous, but instead of being due to the radiation of the angiosperms, this was probably due to the first occurrences of beetle-bearing amber deposits in the record. Perhaps, most significant is that polyphagan beetles had a family-level extinction rate of zero for most of their evolutionary history, including across the Cretaceous-Palaeogene boundary. Therefore, focusing on the factors that have inhibited beetle extinction, as opposed to solely studying mechanisms that may promote speciation, should be examined as important determinants of their great diversity today.

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