stringtranslate.com

Arvicolinae

Arvicolinae — подсемейство грызунов , включающее полевок , леммингов и ондатр . Они наиболее тесно связаны с другими подсемействами Cricetidae ( включая хомяков , крыс и мышей Нового Света [1] ). Некоторые специалисты помещают подсемейство Arvicolinae в семейство Muridae вместе со всеми другими членами надсемейства Muroidea . [2] Некоторые называют подсемейство Microtinae ( получая прилагательное «микротин») [3] или ранжируют таксон как полноценное семейство , Arvicolidae . [4]

Arvicolinae — самая многочисленная группа грызунов в Северном полушарии. Их часто находят в ископаемых окклюзиях костей, спрятанных хищниками прошлого, такими как совы и другие хищные птицы. Окаменелости этой группы часто используются для биостратиграфического датирования палеонтологических и археологических памятников в Северной Америке и Европе. [5]

Описание

Наиболее удобной отличительной чертой Arvicolinae является характер их коренных зубов, которые имеют призматические выступы в форме чередующихся треугольников. Эти коренные зубы являются адаптацией к травоядной диете, в которой основные пищевые растения включают большую долю абразивных материалов, таких как фитолиты ; зубы изнашиваются абразивным износом на протяжении всей взрослой жизни животного и они непрерывно растут в качестве компенсации. [6]

Arvicolinae имеют голарктическое распространение и представляют собой одну из немногих основных радиаций муроидов , достигших Нового Света через Берингию . (Остальные — это три подсемейства крыс и мышей Нового Света .) Arvicolinae прекрасно себя чувствуют в субнивальной зоне под зимним снежным покровом и сохраняются в течение всей зимы без необходимости впадать в спячку . Для них также характерны экстремальные колебания численности популяции.

Большинство полевок — это маленькие, пушистые, короткохвостые полевки или лемминги , но некоторые, такие как Ellobius и Hyperacrius , хорошо приспособлены к роющему образу жизни. Другие, такие как Ondatra , Neofiber и Arvicola , развили более крупные размеры тела и связаны с водным образом жизни.

Филогения

Филогения полевок изучалась с использованием морфологических и молекулярных признаков. Маркеры для молекулярной филогении полевок включали ген цитохрома b митохондриальной ДНК ( cyb ) [7] и экзон 10 ядерного гена рецептора гормона роста ( ghr ). [8] Сравнение филогенетических результатов cyb и ghr , по-видимому, указывает на то, что ядерные гены полезны для разрешения взаимоотношений недавно эволюционировавших животных. По сравнению с митохондриальными генами, ядерные гены демонстрируют несколько информативных участков в третьих кодонных позициях, которые развиваются достаточно быстро, чтобы накапливать синапоморфии , но достаточно медленно, чтобы избежать эволюционного шума. Следует отметить, что митохондриальные псевдогены , транслоцированные в ядерном геноме, усложняют оценку ортологии митохондриальной ДНК , но их также можно использовать в качестве филогенетических маркеров. [9] Секвенирование полных митохондриальных геномов полевок [10] может помочь отличить аутентичные гены от псевдогенов.

Дополнительный филогенетический анализ морфологических и молекулярных признаков [8] [11] предполагает:

Некоторые специалисты относят цокоров к полевому семейству полевых, но [ кем? ] было доказано, что они не связаны между собой.

Исследование 2021 года показало, что Lemmini является наиболее базальной группой Arvicolinae. Исследование также показало, что Arvicola фактически не входит в трибу Arvicolini и является сестринской трибой Lagurini . [12]

Классификация

Череп рыжей полевки : обратите внимание на характерный рисунок моляров, характерный для полевок.

Подсемейство Arvicolinaeполевки , лемминги , ондатры

Подсемейство Arvicolinae содержит одиннадцать триб, восемь из которых классифицируются как полевки, две как лемминги и одна как ондатры. [13] Недавние изменения в подсемействе включают расформирование рода Myodes в пользу родов Clethrionomys и Craseomys (и расформирование Myodini в пользу Clethrionomyini ), перемещение большинства родов из Arvicolini в Microtini и переименование Phenacomyini в Pliophenacomyini . [13]

Ископаемые виды

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Steppan, SJ; Adkins, RA; Anderson, J. (2004). «Оценка филогении и даты расхождения быстрых радиаций у грызунов-муроидов на основе множественных ядерных генов». Systematic Biology . 53 (4): 533–553. doi :10.1080/10635150490468701. PMID  15371245.
  2. ^ Массер, Г. Г. и М. Д. Карлтон. 2005. Надсемейство Muroidea. С. 894-1531 в «Виды млекопитающих мира: таксономический и географический справочник». Ред. DE Wilson и DM Reeder. Издательство Университета Джонса Хопкинса, Балтимор.
  3. ^ Накао, Минору; Янагида, Тецуя; Окамото, Мунехиро; Кнапп, Дженни; Нкуава, Агата; Сако, Ясухито; Ито, Акира (2010). «Современное состояние эхинококка и Taenia : филогенетическая систематика патогенных для человека ленточных червей и ее применение для молекулярной диагностики». Инфекция, генетика и эволюция . 10 (4). Эльзевир : 444–452. Бибкод : 2010InfGE..10..444N. дои : 10.1016/j.meegid.2010.01.011. ISSN  1567-1348. ПМИД  20132907.
  4. ^ Маккенна, М. К. и С. К. Белл. 1997. Классификация млекопитающих выше уровня вида . Columbia University Press, Нью-Йорк .
  5. ^ Кляйн, Ричард (2009). Человеческая карьера: биологическое и культурное происхождение человека . Лондон: Издательство Чикагского университета. стр. 25. ISBN 978-0-226-43965-5.
  6. ^ Майерс, П., Р. Эспиноза, Ч. С. Парр, Т. Джонс, Г. С. Хаммонд и Т. А. Дьюи. 2006.; «Разнообразие щечных зубов»; The Animal Diversity Web (онлайн). Доступ 26 ноября 2011 г. на сайте http://animaldiversity.org.
  7. ^ Conroy CJ, Cook JA. 1999. Доказательства митохондриальной ДНК для повторяющихся импульсов видообразования у полевок и грызунов-мышей. J. Mammal. Evol. 6:221-245.
  8. ^ ab Galewski T, Tilak M, Sanchez S, Chevret P, Paradis E, Douzery EJP. 2006. Эволюционная радиация грызунов Arvicolinae (полевки и лемминги): относительный вклад филогений ядерной и митохондриальной ДНК. BMC Evol. Biol. 6:80.
  9. ^ Triant DA, DeWoody JA. 2008. Молекулярный анализ митохондриальных псевдогенов в ядерном геноме грызунов-полёвок. Genetica 132:21-33.
  10. ^ Lin YH, Waddell PJ, Penny D. 2002. Митохондриальные геномы пищух и полевок усиливают поддержку как монофилии, так и глиреи у грызунов. Gene 294:119-129.
  11. ^ Robovsky J, Ricánková V, Zrzavy J. 2008. Филогения Arvicolinae (Mammalia, Cricetidae): полезность морфологических и молекулярных наборов данных в недавно растущей кладе. Zool. Scripta 37:571–590.
  12. ^ Абрамсон, Наталья И.; Бодров, Семен Ю.; Бондарева, Ольга В.; Генельт-Яновский, Евгений А.; Петрова, Татьяна В. (2021-11-19). "Филогения митохондриального генома полевок и леммингов (Rodentia: Arvicolinae): эволюционные и таксономические аспекты". PLOS ONE . ​​16 (11): e0248198. Bibcode :2021PLoSO..1648198A. doi : 10.1371/journal.pone.0248198 . ISSN  1932-6203. PMC 8604340 . PMID  34797834. 
  13. ^ ab База данных разнообразия млекопитающих (2023). "База данных разнообразия млекопитающих (версия 1.11) [Набор данных]". Zenodo . doi :10.5281/zenodo.7830771.
  14. ^ "Alexandromys alpinus". База данных разнообразия млекопитающих ASM . Американское общество маммологов .
  15. ^ "Alexandromys shantaricus". База данных разнообразия млекопитающих ASM . Американское общество маммологов .
  16. ^ "Chionomys laistanius". База данных разнообразия млекопитающих ASM . Американское общество маммологов .
  17. ^ "Chionomys stekolnikovi". База данных разнообразия млекопитающих ASM . Американское общество маммологов .
  18. ^ Голенищев, Ф. Н.; Маликов, В. Г.; Банникова, А. А.; Зыков, А. Е.; Йигит, Н.; Чолак, Э. (2022). «Разнообразие снежных полевок группы «nivalis» (Chionomys, Arvicolinae, Rodentia) в восточной части ареала с описанием нового вида». Российский журнал териологии . 21 (1): 1–12. doi : 10.15298/rusjtheriol.21.1.01 . S2CID  250649779.

Внешние ссылки