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A ORIGEM DAS AVES
Aurornis xui
As aves surgiram no Período Jurássico tardio ou médio-tardio.
PERÍODO JURÁSSICO
- o continente mundial (Pangéia) fragmenta-se para formar o
Oceano Atlântico.
- invertebrados marinhos adquirem aspecto moderno.
- diversificação de répteis marinhos.
- predominância de gimnospermas.
- diversificação de dinossauros.
A hipótese de que as aves faziam parte de uma linhagem
sobrevivente de dinossauros surgiu com a descoberta de
fósseis de dinossauros terópodes (Theropoda) com penas.
Sinosauropteryx
Sinosauropteryx (Coelosauria) possuía penas na forma de
filamentos simples medindo de 1 a 5 cm de comprimento.
Sinosauropteryx
Os dinossauros terópodes possuíam similaridades com as
aves:
- pescoço alongado e móvel forma de S.
- um pé com três dedos voltados para frente e um para
trás (pé tridáctilo).
- Postura digitígrada (dedos suportam o peso do corpo)
- Junta do tornozelo forma-se entre os ossos tarsais (junta
intertarsal) e não entre os tarsos e tíbia + fíbula.
- Ossos ocos e pneumáticos.
Dromeosauria é uma linhagem terápode mais derivada,
que, junto com as Aves, forma o clado Maniraptora.
Alguns caracteres compartilhados são:
- estrutura do punho que permite flexioná-lo lateralmente
enquanto o move em giros (usado pelas aves para manter um
fluxo de ar sobre as penas primárias).
- fossa glenóide (onde o úmero se articula com a cintura
peitoral) orientada lateralmente, permitindo movimentos de
cima para baixo.
Deinonychus sp.
(Início do Cretáceo)
Microraptor gui (China – Início do Cretáceo)
- possuía penas caudais e em ambos os pares de membros.
Aves (Aviale)
O que distingue as aves dos outros terápodes?
- alguns autores afirmam que foi a miniaturização
(tomando Archaeopteryx como referência, o corpo terápode
diminuiu, em média, 12 vezes).
- a proporção maior dos membros anteriores (mais
aerodinâmica).
O primeiro pássaro, antes considerado Archaeopteryx
lithographica, data do final do Período Jurássico (150 milhões
de anos atrás). Recentemente (2013), um fóssil mais antigo
(160 ma) foi encontrado na China, na formação Tiaojishan:
Aurornis xui.
Anchiornis sp.
(fóssil incompleto do
Início do Cretáceo
China)
Archaeopteryx sp.
(final do Jurássico – 140 ma – Alemanha)
Jeholornis
Apresenta caracteres um pouco mais derivados que
Archaeopteryx:
- fossa glenóide dorso-lateralmente exposta.
- carpo-metacarpo fundidos.
- coracóide mais alongado (sugerindo vôo mais poderoso).
- 27 vértebras caudais (Archaeopteryx tinha 23).
Confuciosornis
- primeira ave encontrada com bico córneo.
- hálux oposto (como em Archaeopteryx).
- indicativo de habilidade em empoleirar-se.
Paradoxo temporal?
Archaeopteryx é um fóssil mais antigo do que
dinossauros terápodas não-aves. Isto, de acordo com
alguns autores (Peter Dodson, por exemplo) sugere um
paradoxo temporal. Outros autores resolvem a questão
presumindo que estes animais eram fósseis vivos que
conviveram com formas mais derivadas.
Caudiopteryx zoui
(Therapoda)
China
Início do
Cretáceo
Iberomesornis romerali – Cretáceo Inferior - Espanha
Iberomesornis tinha:
- uma cintura peitoral mais derivada com coracóide mais
desenvolvido.
- uma apófise da fúrcula.
- ulna mais longa que o úmero.
- cauda reduzida com pigóstilo.
- garras curvas com hálux oponível.
Sinapomorfias de ENANTIORNITHES
(irradiação no Cretáceo)
- metacarpo III ultrapassa distalmente o metacarpo II.
- fúrcula em forma de V.
Sinornis sp.
Gobipteryx
Enantiornitíneo do Cretáceo Superior da Mongólia
considerada a única ave do Cretáceo que não possui dentes.
Visão do palato
de Gobipteryx
Eoalulavis
Enantiorníteo que representa o primeiro registro de ave com álula.
Enantiorníteo descoberto recentemente no Ceará. Apesar
de apresentar diversos caracteres de Enantiornithes, sua
cauda provavelmente não era aerodinâmica.
ORNITHURAE
- representantes da
linhagem que inclui as
aves modernas.
- únicos sobreviventes da
extinção Cretáceo-
Terciário (a mesma que
dizimou os dinossauros).
- Ichnthyornithiformes
como este Ichthyornis
apresentavam quilha bem
desenvolvida e eram
bons voadores.
Yaornis
120 ma China
- quilha bem desenvolvida.
- proporções pedais cursoriais.
- carpo e metacarpo
completamente fundidos.
- pigóstilo curto.
Hesperornithiformes
- não possuíam quilha.
- ossos não pneumatizados e
mais densos.
- pés localizados lateralmente.
- dentes no maxilar e dentário.
- pés propulsores adaptados ao
mergulho.
- em terra, deslizavam
arrastando-se sobre o ventre.
Hesperornis
Cretáceo Superior
América do Norte
GANHANDO O AR
Teoria arborícola
Os ancestrais de Archaeopteryx eram arborícolas que
pulavam de galho em galho. Pressões seletivas
favoreceram o aumento da distância e da precisão do
deslocamento. Uma fase saltadora precedeu uma fase
planadora e esta, a de vôo pleno.
Microraptor gui
representa o último
terápode
arborícola. Possuía
grandes garras
curvas e
proporções pedais
adaptadas ao
hábito arborícola.
Archaeopteryx e Confuciosornis, por exemplo, tinham pés
intermediários entre hábito cursorial e arbóreo. As mãos,
porém, eram adaptadas ao hábito arbóreo (falanges
proximais menores que falanges distais).
Archaeopteryx
Teoria cursorial
Os descendentes de linhagens de dromeossauros terrestres
e cursoriais eram corredores bípedes que utilizavam as asas
para planar. Os músculos peitorais tornaram-se fortes o
suficientes para realizar vôos potentes através do ar, ação
muito útil na predação.
Caudiopteryx
BIBLIOGRAFIA
HONE, DWE; TISCHLINGER, H; XU X, Z. F. (2010) The Extent of the Preserved
Feathers on the Four-Winged Dinosaur Microraptor gui under Ultraviolet Light.
PLoS ONE 5(2): e9223. doi: 10.1371/journal.pone.0009223
XU, X. Et al. A new feathered maniraptoran dinosaur fossil that fills a
morphological gap in avian origin.(Chinese Science Bulletin). Science in China
Press/Springer, 2008.
ZHOU, Z. The origin and early evolution of birds: discoveries, disputes, and
perspectives from fossil evidence. Naturwissenschaften (2004) 91:455–471
CHIAPPE, L. M.; NORELL, M. & CLARK, J. (2001): A New Skull of Gobipteryx
minuta (Aves: Enantiornithes) from the Cretaceous of the Gobi Desert. American
Museum Novitates 3346: 1–15
DODSON, P. Origin of birds: the final solution? AMER. ZOOL., 40:504–512
(2000)
HONE, DWE; TISCHLINGER, H; XU X, Z. F. (2010) The Extent of the Preserved
Feathers on the Four-Winged Dinosaur Microraptor gui under Ultraviolet Light.
PLoS ONE 5(2): e9223. doi: 10.1371/journal.pone.0009223
XU, X. Et al. A new feathered maniraptoran dinosaur fossil that fills a
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ZHOU, Z. The origin and early evolution of birds: discoveries, disputes, and
perspectives from fossil evidence. Naturwissenschaften (2004) 91:455–471
CHIAPPE, L. M.; NORELL, M. & CLARK, J. (2001): A New Skull of Gobipteryx
minuta (Aves: Enantiornithes) from the Cretaceous of the Gobi Desert. American
Museum Novitates 3346: 1–15
CARVALHO, I. S. et al. A Mesozoic bird from Gondwana preserving feathers.
(Nature Commmunications) Macmillan Publishers, 2015.
SANS, J. L. & ORTEGA, F. (org.) The birds from Las Hoyas. Sci Prog. 2002;85(Pt
2):113-30.
GODEFROIT, P. et al. A Jurassic avialan dinosaur from China resolves the early
phylogenetic history of birds (Letter) In: Nature, vol. 498, Macmillan Publishers
Limited, 2013.
BENTON, M. How birds became birds. Science 345, 508 (2014);
RASHID, D. J. et al. From dinosaurs to birds: a tail of evolution. EvoDevo 2014,
5:25
POUGH, F. H.; JANIS, C. M. & HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. 4ª ed. São
Paulo: Atheneu, 2008.

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A Origem da Aves

  • 1. A ORIGEM DAS AVES Aurornis xui
  • 2. As aves surgiram no Período Jurássico tardio ou médio-tardio. PERÍODO JURÁSSICO - o continente mundial (Pangéia) fragmenta-se para formar o Oceano Atlântico.
  • 3. - invertebrados marinhos adquirem aspecto moderno. - diversificação de répteis marinhos. - predominância de gimnospermas. - diversificação de dinossauros.
  • 4. A hipótese de que as aves faziam parte de uma linhagem sobrevivente de dinossauros surgiu com a descoberta de fósseis de dinossauros terópodes (Theropoda) com penas. Sinosauropteryx
  • 5. Sinosauropteryx (Coelosauria) possuía penas na forma de filamentos simples medindo de 1 a 5 cm de comprimento. Sinosauropteryx
  • 6. Os dinossauros terópodes possuíam similaridades com as aves: - pescoço alongado e móvel forma de S. - um pé com três dedos voltados para frente e um para trás (pé tridáctilo).
  • 7. - Postura digitígrada (dedos suportam o peso do corpo) - Junta do tornozelo forma-se entre os ossos tarsais (junta intertarsal) e não entre os tarsos e tíbia + fíbula. - Ossos ocos e pneumáticos.
  • 8. Dromeosauria é uma linhagem terápode mais derivada, que, junto com as Aves, forma o clado Maniraptora.
  • 9. Alguns caracteres compartilhados são: - estrutura do punho que permite flexioná-lo lateralmente enquanto o move em giros (usado pelas aves para manter um fluxo de ar sobre as penas primárias). - fossa glenóide (onde o úmero se articula com a cintura peitoral) orientada lateralmente, permitindo movimentos de cima para baixo. Deinonychus sp. (Início do Cretáceo)
  • 10. Microraptor gui (China – Início do Cretáceo) - possuía penas caudais e em ambos os pares de membros.
  • 11. Aves (Aviale) O que distingue as aves dos outros terápodes? - alguns autores afirmam que foi a miniaturização (tomando Archaeopteryx como referência, o corpo terápode diminuiu, em média, 12 vezes). - a proporção maior dos membros anteriores (mais aerodinâmica).
  • 12. O primeiro pássaro, antes considerado Archaeopteryx lithographica, data do final do Período Jurássico (150 milhões de anos atrás). Recentemente (2013), um fóssil mais antigo (160 ma) foi encontrado na China, na formação Tiaojishan: Aurornis xui.
  • 13.
  • 14. Anchiornis sp. (fóssil incompleto do Início do Cretáceo China)
  • 15. Archaeopteryx sp. (final do Jurássico – 140 ma – Alemanha)
  • 16.
  • 17.
  • 18. Jeholornis Apresenta caracteres um pouco mais derivados que Archaeopteryx: - fossa glenóide dorso-lateralmente exposta.
  • 19. - carpo-metacarpo fundidos. - coracóide mais alongado (sugerindo vôo mais poderoso). - 27 vértebras caudais (Archaeopteryx tinha 23).
  • 20.
  • 21. Confuciosornis - primeira ave encontrada com bico córneo. - hálux oposto (como em Archaeopteryx). - indicativo de habilidade em empoleirar-se.
  • 22. Paradoxo temporal? Archaeopteryx é um fóssil mais antigo do que dinossauros terápodas não-aves. Isto, de acordo com alguns autores (Peter Dodson, por exemplo) sugere um paradoxo temporal. Outros autores resolvem a questão presumindo que estes animais eram fósseis vivos que conviveram com formas mais derivadas.
  • 24.
  • 25. Iberomesornis romerali – Cretáceo Inferior - Espanha
  • 26. Iberomesornis tinha: - uma cintura peitoral mais derivada com coracóide mais desenvolvido. - uma apófise da fúrcula. - ulna mais longa que o úmero. - cauda reduzida com pigóstilo. - garras curvas com hálux oponível.
  • 27.
  • 28. Sinapomorfias de ENANTIORNITHES (irradiação no Cretáceo) - metacarpo III ultrapassa distalmente o metacarpo II. - fúrcula em forma de V. Sinornis sp.
  • 29. Gobipteryx Enantiornitíneo do Cretáceo Superior da Mongólia considerada a única ave do Cretáceo que não possui dentes. Visão do palato de Gobipteryx
  • 30. Eoalulavis Enantiorníteo que representa o primeiro registro de ave com álula.
  • 31. Enantiorníteo descoberto recentemente no Ceará. Apesar de apresentar diversos caracteres de Enantiornithes, sua cauda provavelmente não era aerodinâmica.
  • 32.
  • 33. ORNITHURAE - representantes da linhagem que inclui as aves modernas. - únicos sobreviventes da extinção Cretáceo- Terciário (a mesma que dizimou os dinossauros). - Ichnthyornithiformes como este Ichthyornis apresentavam quilha bem desenvolvida e eram bons voadores.
  • 34. Yaornis 120 ma China - quilha bem desenvolvida. - proporções pedais cursoriais. - carpo e metacarpo completamente fundidos. - pigóstilo curto.
  • 35. Hesperornithiformes - não possuíam quilha. - ossos não pneumatizados e mais densos. - pés localizados lateralmente. - dentes no maxilar e dentário. - pés propulsores adaptados ao mergulho. - em terra, deslizavam arrastando-se sobre o ventre. Hesperornis Cretáceo Superior América do Norte
  • 36. GANHANDO O AR Teoria arborícola Os ancestrais de Archaeopteryx eram arborícolas que pulavam de galho em galho. Pressões seletivas favoreceram o aumento da distância e da precisão do deslocamento. Uma fase saltadora precedeu uma fase planadora e esta, a de vôo pleno.
  • 37. Microraptor gui representa o último terápode arborícola. Possuía grandes garras curvas e proporções pedais adaptadas ao hábito arborícola.
  • 38. Archaeopteryx e Confuciosornis, por exemplo, tinham pés intermediários entre hábito cursorial e arbóreo. As mãos, porém, eram adaptadas ao hábito arbóreo (falanges proximais menores que falanges distais). Archaeopteryx
  • 39. Teoria cursorial Os descendentes de linhagens de dromeossauros terrestres e cursoriais eram corredores bípedes que utilizavam as asas para planar. Os músculos peitorais tornaram-se fortes o suficientes para realizar vôos potentes através do ar, ação muito útil na predação. Caudiopteryx
  • 40. BIBLIOGRAFIA HONE, DWE; TISCHLINGER, H; XU X, Z. F. (2010) The Extent of the Preserved Feathers on the Four-Winged Dinosaur Microraptor gui under Ultraviolet Light. PLoS ONE 5(2): e9223. doi: 10.1371/journal.pone.0009223 XU, X. Et al. A new feathered maniraptoran dinosaur fossil that fills a morphological gap in avian origin.(Chinese Science Bulletin). Science in China Press/Springer, 2008. ZHOU, Z. The origin and early evolution of birds: discoveries, disputes, and perspectives from fossil evidence. Naturwissenschaften (2004) 91:455–471 CHIAPPE, L. M.; NORELL, M. & CLARK, J. (2001): A New Skull of Gobipteryx minuta (Aves: Enantiornithes) from the Cretaceous of the Gobi Desert. American Museum Novitates 3346: 1–15 DODSON, P. Origin of birds: the final solution? AMER. ZOOL., 40:504–512 (2000)
  • 41. HONE, DWE; TISCHLINGER, H; XU X, Z. F. (2010) The Extent of the Preserved Feathers on the Four-Winged Dinosaur Microraptor gui under Ultraviolet Light. PLoS ONE 5(2): e9223. doi: 10.1371/journal.pone.0009223 XU, X. Et al. A new feathered maniraptoran dinosaur fossil that fills a morphological gap in avian origin.(Chinese Science Bulletin). Science in China Press/Springer, 2008. ZHOU, Z. The origin and early evolution of birds: discoveries, disputes, and perspectives from fossil evidence. Naturwissenschaften (2004) 91:455–471 CHIAPPE, L. M.; NORELL, M. & CLARK, J. (2001): A New Skull of Gobipteryx minuta (Aves: Enantiornithes) from the Cretaceous of the Gobi Desert. American Museum Novitates 3346: 1–15 CARVALHO, I. S. et al. A Mesozoic bird from Gondwana preserving feathers. (Nature Commmunications) Macmillan Publishers, 2015. SANS, J. L. & ORTEGA, F. (org.) The birds from Las Hoyas. Sci Prog. 2002;85(Pt 2):113-30.
  • 42. GODEFROIT, P. et al. A Jurassic avialan dinosaur from China resolves the early phylogenetic history of birds (Letter) In: Nature, vol. 498, Macmillan Publishers Limited, 2013. BENTON, M. How birds became birds. Science 345, 508 (2014); RASHID, D. J. et al. From dinosaurs to birds: a tail of evolution. EvoDevo 2014, 5:25 POUGH, F. H.; JANIS, C. M. & HEISER, J. B. A vida dos vertebrados. 4ª ed. São Paulo: Atheneu, 2008.