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sábado, 17 de maio de 2025

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O Archaeopteryx de Chicago informa sobre a evolução inicial do bauplan aviário

Resumo

Aqui, relatamos o 14º espécime quase completo e não esmagado de Archaeopteryx . A preservação e preparação excepcionais, guiadas por dados de tomografia computadorizada, fazem deste um dos melhores exemplares deste táxon icônico, preservando dados importantes sobre a transformação esquelética e a evolução da plumagem em relação à aquisição do voo durante a evolução aviária inicial. O crânio exposto ventrolateralmente revela uma morfologia palatina intermediária entre os troodontídeos. 1 e pássaros do Cretáceo em direção à coroa 2 , 3 Modificações no crânio refletem a mudança para uma arquitetura craniana menos rígida nos arqueopterígeos em relação aos terópodes não aviários. A coluna vertebral completa revela proatlas pareados e uma cauda mais longa do que a previamente reconhecida. Traços de pele no dedo maior direito da mão sugerem que o dedo menor era livre e móvel distalmente, contrariando interpretações anteriores. 4 A morfologia das almofadas plantares indica que elas foram adaptadas para locomoção terrestre não raptorial. Penas secundárias internas especializadas, chamadas terciais 5 , 6 são observadas em ambas as asas. Os terciais umerais estão ausentes em dinossauros não aviários intimamente relacionados às aves, sugerindo que essas penas evoluíram para o voo, criando uma superfície aerodinâmica contínua. Essas novas descobertas esclarecem o mosaico de características presentes no Archaeopteryx , refinam as previsões ecológicas e elucidam a história evolutiva única dos Archaeopterygidae, fornecendo pistas sobre a condição ancestral aviária. 

 

Disponibilidade de dados

Dados brutos de TC e modelos segmentados relevantes para este manuscrito estão disponíveis via Morphosource (ID de mídia 000702228 ; ID de mídia 000702231 ).

Referências

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Agradecimentos

Agradecemos a T. Lumbsch, B. Lauer e R. Lauer por facilitarem a aquisição do espécime; a A. Stroup por auxiliarem com as figuras; a M. Colbert, J. Maisano e D. Edey por escanearem a placa principal; a C. Wang e X. Zhang por auxiliarem na segmentação; a S. Selzer por auxiliarem na preparação; a D. Drummond e J. Stierberger por fotografarem o espécime; e a B. Marks pelo acesso aos espécimes de aves existentes. MW conta com o apoio da Fundação Nacional de Ciências Naturais da China (42225201).

 

terça-feira, 18 de dezembro de 2018

Pterosaur integumentary structures with complex feather-like branching

Nature Ecology & Evolutionvolume 3, pages24–30 (2019) | Download Citation

Abstract

Pterosaurs were the first vertebrates to achieve true flapping flight, but in the absence of living representatives, many questions concerning their biology and lifestyle remain unresolved. Pycnofibres—the integumentary coverings of pterosaurs—are particularly enigmatic: although many reconstructions depict fur-like coverings composed of pycnofibres, their affinities and function are not fully understood.

Here, we report the preservation in two anurognathid pterosaur specimens of morphologically diverse pycnofibres that show diagnostic features of feathers, including non-vaned grouped filaments and bilaterally branched filaments, hitherto considered unique to maniraptoran dinosaurs, and preserved melanosomes with diverse geometries. These findings could imply that feathers had deep evolutionary origins in ancestral archosaurs, or that these structures arose independently in pterosaurs. The presence of feather-like structures suggests that anurognathids, and potentially other pterosaurs, possessed a dense filamentous covering that probably functioned in thermoregulation, tactile sensing, signalling and aerodynamics.

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Data availability

The data that support the findings of this study are available in the Supplementary Information.

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References

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