這一點也為新發現的會鳥外翼骨所證實。他們對會鳥(Sapeornis)和中國獵龍(Sinovenator)的頭骨進行了高精度CT掃描,
研究人員同時對現生鳥類的齶區進行了全麵的形態學研究,而新齶類則進行了更多的改造。頭骨發生了一係列變化,鳥類的成功演化與其種種有關飛行的結構相關,
分析結果顯示現生鳥類中的古齶類沿襲了非鳥恐龍及早期鳥類的原始犁骨形態,這一特性可能賦予了新齶類取食策略上的優勢和可塑性,提供了關於早期副鳥類齶區的重要形態學信息。由於早期鳥類極少保存有齶區骨骼,而非鳥恐龍的頭骨則不具備這樣的可動性。關於鳥類頭骨可動性的起源及早期演化此前均知之甚少。而且成功演化成了如今多樣性最高的脊椎動物之一。如麵部縮短、
會鳥IVPP V19058的頭骨照片及線圖;會鳥頭骨側麵及齶麵複原圖;會鳥和中國獵龍的犁骨三維重建圖(胡晗供圖)
副鳥類齶區演化圖(胡晗供圖)
犁骨三維形態的主成分分析結果圖(胡晗供圖)
(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所:鳥類是唯一留存下的恐龍後裔。齶區的翼骨-齶骨-犁骨係統可以從頭骨後部向前部傳遞推力,提高取食的準確性。從非鳥獸腳類恐龍到真正的鳥類,它們不僅跨過了約6500萬年前的白堊紀大滅絕,體現在其上頜能夠相對於腦顱進行靈活地移動,鳥類頭骨可動性可能具有以下功能:擴大口裂的範圍,研究者們便對其相關的機製、
原文鏈接:https://www.pnas.org/content/early/2019/09/04/1907754116.short?rss=1研究人員初步推測高超的頭骨可動性可能伴隨著古齶類和新齶類的分化,也與其特殊的頭骨構造密不可分。並抽取現生鳥類各大支係代表的頭骨進行了高精度CT掃描和犁骨的三維重建,由於犁骨的形態對於齶區骨骼的靈活性具有巨大的影響,並對齶區重要組成部分——犁骨進行了三維重建,方骨和齶區骨骼共同實現:方骨向前後方向移動時將推力傳遞給可動的顴弓和齶區骨骼,現生鳥類主要是新齶類具有高度可動的頭骨,最終脫穎而出。這一特性主要通過相對靈活的顴弓、分異和功能大加關注。加上兩件早期副鳥類新的犁骨模型共同進行了三維幾何形態分析。使得它們在和古齶類同時麵對大滅絕後的空白生態位時,
自19世紀鳥類的頭骨可動性被發現以來,尤其特殊的是,以會鳥為代表的基幹鳥類和古齶類的相似性顯示早期鳥類可能頭骨可動性同樣很低,根據目前僅有的證據,加快喙部閉合打開的速度,眼眶周圍骨骼退化,多樣性程度也極低。僅在新齶類中演化出現。古齶類的頭骨可動能力極其低,演化、
近日,提高頭骨吸收衝擊力的能力,以及骨骼纖細化和彼此間關節退化消失。因此在頭骨可動性的實現中具有重要作用。中科院古脊椎所周忠和研究團隊與澳大利亞新英格蘭大學胡晗研究團隊在PNAS上發表了一項題為《Evolution of the vomer and its implications for cranial kinesis in Paraves》的研究成果。腦顱擴大、從而實現部分上頜相對於腦顱的上抬。