The Oldest Finds of the Genera Melanitta, Marmaronetta and Other Ducks (Aves: Anatidae) in the Lower Pleistocene of the Crimea

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

Materials on ducks from the Lower Pleistocene (about 1.8 million years ago) Taurida cave in the Crimea are represented by forms new to the site: Melanitta kirbori sp. nov., Marmaronetta angustirostris, Spatula querquedula, Anas aff. A. acuta and Anas aff. A. platyrhynchos. In addition, new materials on the previously known taxa Spatula praeclypeata and Tadorna petrina are described. The assemblage of ducks from Taurida cave is the oldest representative fauna of Anatidae for the Early Pleistocene of Europe. Findings of the genera Melanitta and Marmaronetta are the oldest in the fossil record globally. Finds of ducks from the groups of mallards (Anas aff. A. platyrhynchos) and pintails (Anas aff. A. acuta) are the oldest for these lineages, marking the dispersal of the ancestors of modern Palearctic species from Africa to Eurasia. The evolutionary history of anatid taxa found in the cave is discussed.

Негізгі сөздер

Авторлар туралы

N. Zelenkov

Borissiak Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: nzelen@paleo.ru
Ресей, Moscow, 117647

Әдебиет тізімі

  1. Зеленков Н.В. Новая утка из среднего миоцена Монголии и замечания по эволюции уток в Миоцене // Палеонтол. журн. 2012а. № 5. С. 74–85.
  2. Зеленков Н.В. Неогеновые гуси и утки (Aves: Anatidae) из местонахождений Котловины Больших Озер (Западная Монголия) // Палеонтол. журн. 2012б. № 6. С. 59–71.
  3. Зеленков Н.В. Эволюция утиных (Aves: Anatidae s.l.) Евразии в кайнозое // Журн. общ. биол. 2019. Т. 80. С. 323–333.
  4. Зеленков Н.В. Ископаемый каменный огарь (Tadorna petrina) и широконоска (Spatula praeclypeata sp. nov.) – древнейшие раннеплейстоценовые утиные (Aves: Anatidae) Крыма // Палеонтол. журн. 2022. № 6. С. 92–104.
  5. Зеленков Н.В. Новый вид рябков (Aves: Pteroclidae) из раннего плейстоцена Крыма // Докл. РАН. Науки о жизни. 2023. Т. 511. С. 371–374.
  6. Зеленков Н.В. Тетеревиные птицы (Phasianidae: Tetraonini) раннего плейстоцена Крыма и статус “Lagopus” atavus // Палеонтол. журн. 2024а. № 1. С. 127–141.
  7. Зеленков Н.В. Серые куропатки (Phasianidae: роды Perdix и Enkuria gen. nov.) раннего плейстоцена Крыма и замечания по эволюции рода Perdix // Палеонтол. журн. 2024б. № 3. С. 94–114.
  8. Зеленков Н.В. Неожиданная находка трехперстки (Aves: Charadriiformes: Turnicidae) в нижнем плейстоцене Крыма // Докл. РАН. Науки о жизни. 2024в. Т. 514. С. 81–84.
  9. Зеленков Н.В., Курочкин Е.Н. Класс Aves // Ископаемые рептилии и птицы. Часть 3 / Ред. Курочкин Е.Н., Лопатин А.В., Зеленков Н.В. М.: ГЕОС, 2015. С. 86–290.
  10. Горобец Л. Птахи як iндикатори палеокекологiчних змiн екосистем пiвдня схiдноï Європи (на прикладi еоцен-голоценових авiфаун. Дисс... д.б.н. Киев: Київ. нац. унів. ім. Т. Шевченка, 2018. 406 с.
  11. Лопатин А.В., Вислобокова И.А., Лавров А.В. и др. Пещера Таврида – новое местонахождение раннеплейстоценовых позвоночных в Крыму // Докл. Акад. Наук. 2019. Т. 485. С. 381–385.
  12. Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2022. 608 с.
  13. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи фауни Украïни: польовий визначник. Киев, 2002. 416 с.
  14. Baier D.B., Gatesy S.M., Jenkins F.A. Jr. A critical ligamentous mechanism in the evolution of avian flight // Nature. 2007. V. 445. P. 307–310.
  15. Baumel J.J., King A.S., Breazile J.E. et al. Handbook of Avian Anatomy: Nomina Anatomica Avium. Cambridge, Massachusets: Nuttall Ornithological Club, 1993. 779 p.
  16. Bedetti C., Pavia M. Early Pleistocene birds from Pirro Nord (Puglia, southern Italy) // Palaeontogr. Abt. A. 2013. V. 298. P. 31–53.
  17. Burleigh J.G., Kimball R.T., Braun E.L. Building the avian tree of life using a large-scale, sparse supermatrix // Mol. Phylog. Evol. 2015. V. 84. P. 53–63.
  18. Carboneras C., Kirwan G.M., Sharpe C.J. Velvet Scoter (Melanitta fusca), version 1.0. https://doi.org/10.2173/bow.whwsco3.01. 2020.
  19. Collinson J.M., Parkin D.T., Knox A. et al. Species limits within the genus Melanitta, the scoters // British Birds. 2006. V. 99. № 4. P. 183–201.
  20. Finlayson C. The Smart Neanderthal: Cave Art, Bird Catching, and the Cognitive Revolution. Oxford: Univ. Press, 2019. 240 p.
  21. Fulton T.L., Letts B., Shapiro B. Multiple losses of flight and recent speciation in steamer ducks // Proc. Roy. Soc. B. 2012. V. 279. № 1737. P. 2339–2346.
  22. Jánossy D. Lower Pleistocene bird remains from Beremend (S-Hungary, loc. 15 and 16) // Aquila. 1992. V. 99. P. 9–25.
  23. Kuhl H., Frankl-Vilches C., Bakker A. et al. An unbiased molecular approach using 3′-UTRs resolves the avian family-level tree of life // Mol. Biol. Evol. 2021. V. 38. P. 108–127.
  24. Lavretsky P., Hernández-Baños B.E., Peters J.L. Rapid radiation and hybridization contribute to weak differentiation and hinder phylogenetic inferences in the New World mallard complex (Anas spp.) // Auk. 2014. V. 131. № 4. P. 524–538.
  25. Lavretsky P., McCracken K.G., Peters J.L. Phylogenetics of a recent radiation in the mallards and allies (Aves: Anas): Inferences from a genomic transect and the multispecies coalescent // Mol. Phylog. Evol. 2014. V. 70. P. 402–411.
  26. Lavretsky P., Wilson R.E., Talbot S.L., Sonsthagen S.A. Phylogenomics reveals ancient and contemporary gene flow contributing to the evolutionary history of sea ducks (Tribe Mergini) // Mol. Phylog. Evol. 2021: 107164.
  27. Livezey B.C. Phylogeny and evolutionary ecology of modern seaducks (Anatidae: Mergini) // Condor. 1995. V. 97. P. 233–255.
  28. Louchart A., Mourer-Chauviré C., Guleç E. et al. The avifauna of Dursunlu, Turkey, Lower Pleistocene: climate, environment and biogeography // C.R. Acad. Sci. Ser. Earth Planet. Sci. 1998. V. 327. № 5. P. 341–346.
  29. Mitchell K.J., Wood J.R., Scofield R.P. et al. Ancient mitochondrial genome reveals unsuspected taxonomic affinity of the extinct Chatham duck (Pachyanas chathamica) and resolves divergence times for New Zealand and sub-Antarctic brown teals // Mol. Phylog. Evol. 2014. V. 70. P. 420–428.
  30. Mlíkovský J. Cenozoic Birds of the World. Part 1: Europe. Praha: Ninox press, 2002. 406 p.
  31. Mourer-Chauviré C. Les oiseaux du Pléistocène moyen et supérieur de France // Docum. Lab. Géol. Fac. Sci. Lyon. 1975. V. 64. P. 1–624.
  32. Mourer-Chauviré C. The Pleistocene avifaunas of Europe // Archaeofauna. 1993. V. 2. P. 53–66.
  33. Naidina O.D., Richards K. Pollen evidence for Late Pliocene – Early Pleistocene vegetation and climate change in the North Caucasus, North-Western Caspian Region // Quatern. Intern. 2016. V. 409. P. 50–60.
  34. Pazonyi P., Trembeczki M., Meszaros L., Szentesi Z. Preliminary report on the Early Pleistocene vertebrate sites of Beremend Crystal Cave (Beremend 16, South Hungary) and on their palaeoecological importance // Fragm. Palaeontol. Hung. 2019. V. 36. P. 115–140.
  35. Poland J.G. A methodological approach to the identification of duck and goose remains from archaeological sites with an application to Roman Britain. Unpubl. Ph.D diss. Sheffield: Univ. of Sheffield, 2018. 323 p.
  36. Salvador A., Amat J.A., Green A.J. Marbled Duck (Marmaronetta angustirostris), version 2.0. https://doi.org/10.2173/bow.martea1.02. 2023
  37. Sánchez Marco A. Huéscar-1 (Granada, España): Avance de la lista de aves y consiguientes conjeturas sobre paleoambiente y paleogeografi’a // Geología y paleontología de la Cuenca de Guadix-Baza. Trabajos sobre Neógeno-Cuaternario. 1989. V. 11. P. 175–182.
  38. Sánchez Marco A. Avian zoogeographical patterns during the Quaternary in the Mediterranean Region and Paleoclimatic interpretation // Ardeola. 2004. V. 51. P. 91–132.
  39. Sun Z., Pan T., Hu C. et al. Rapid and recent diversification patterns in Anseriformes birds: Inferred from molecular phylogeny and diversification analyses // PLoS One. 2017. V. 12: e0184529.
  40. Tchernov E. The Pleistocene Birds of ‘Ubeidiya, Jordan Valley. Jerusalem: The Israel Acad. of Science and Humanities, 1980. 89 p.
  41. Turner A., O’Regan H.J. Afro-Eurasian mammalian fauna and early hominin dispersals // The Evolution and History of Human Populations in South Asia: Inter-disciplinary Studies in Archaeology, Biological Anthropology, Linguistics and Genetics / Eds. Petraglia M.D., Allchin B. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007. P. 23–39.
  42. Tyrberg T. Pleistocene Birds of the Palearctic: a Catalogue. Cambridge, Mass.: Nuttall Ornithol. Club, 1998. 720 p.
  43. Tyrberg T. Supplement to Pleistocene Birds of the Palearctic. http://web.telia. com/~u11502098/pleistocene.pdf. 2008.
  44. Winkler D.W., Billerman S.M., Lovette I.J. Ducks, geese, and waterfowl (Anatidae), version 1.0. // Birds of the World / Eds. Billerman S.M., Keeney B.K., Rodewald P.G., Schulenberg T.S. Ithaca, USA: Cornell Lab of Ornithology, 2020. https://doi.org/10.2173/bow.anatid1.01
  45. Woolfenden G.E. Postcranial osteology of the Waterfowl // Bull. Florida St. Mus. Biol. Sci. 1961. V. 6. P. 1–129.
  46. Wu S.-M., Worthy T.H., Chuang C.-K., Lin C.-H. New Pleistocene bird fossils in Taiwan reveal unexpected seabirds in East Asia // Acta Palaeontol. Pol. 2023. V. 68. P. 613–624.
  47. Zelenkov N.V., Lavrov A.V., Startsev D.B. et al. A giant early Pleistocene bird from Eastern Europe: unexpected component of terrestrial faunas at the time of early Homo arrival // J. Vertebr. Paleontol. 2019. V. 39: e1605521.
  48. Zelenkov N., Palastrova E., Martynovich N. et al. A tiny duck (Sibirionetta formozovi sp. nov.), a giant grey partridge (Titanoperdix felixi gen. et sp. nov.), a new rail (Porzana payevskyi sp. nov.), and other birds from the Early Pleistocene of Baikalian Siberia // Biol. Comm. 2023. V. 68. P. 261–272.
  49. Zelenkov N.V., Panteleyev A.V. Three bird taxa (Aves: Anatidae, Phasianidae, Scolopacidae) from the Late Miocene of the Sea of Azov (Southwestern Russia) // Paläontol. Z. 2015. V. 89. P. 515–527.

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Russian Academy of Sciences, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».