故事 / 17 分钟两条主龙支系与十一个证据档案
比较鳄类支系与鸟类支系证据时,始终分开具名标本、羽毛化学、风洞测量、系统拓扑、分子时钟与 COL26.8 现生名称覆盖。
每一步标明所依据的主张,引用列于下方。交互探索状态可在完整应用中打开;故事本身仍是编辑综合。
故事步骤
01 · 205 Ma · 证据鳄类支系也会像兽脚类
AMNH FR 30587 记录无齿、纤细的鳄类支系动物。似鸟龙式比例是趋同诊断,不表示两支共享近祖或相同生态。
艾菲鳄是鳄形类之外的伪鳄类,因此作为事件证据保留,而不被错误挂到鳄类导航节点下。
claim:event:effigia-convergent-body-plan02 · 231 Ma · 证据部分正模与有边界的捕食者推断
NCSM 21558 记录大型卡尼期鳄形类;体型和捕食者等级来自代理量与组合背景,而非保存的取食行为。
残缺且未成熟的解剖不能确立直系祖先或普遍全球首现。
claim:event:carnufex-holotype-predator03 · 165.9 Ma · 证据头骨加固以镶嵌形式出现
IVPP V14010 将鳄类式加固头骨与纤细陆生颅后骨骼结合;它是一组解剖镶嵌,而非阶梯中的必经阶段。
头骨力学与奔跑性是功能解释;拓扑则是性状矩阵证据。
claim:event:junggarsuchus-skull-consolidation04 · 0 Ma · 树现生长吻鳄与化石在尖端定年模型中相遇
结合形态、分子和年代的模型把恒河鳄与马来鳄归为一支,并将取样胸甲鳄移出冠群;其他分析不同。
首选拓扑不是观察到的谱系;先验、权重和取样性状仍是可见边界。
claim:event:crocodylian-tip-dated-topology05 · 149 Ma · 证据始祖鸟保存解剖镶嵌
WDC CSG 100 在鸟翼类解剖旁呈现兽脚类式足部与腭部特征;这种镶嵌支持亲缘,却不把一件标本变成唯一最早鸟类。
关节姿势、栖枝和精确位置是解释而非直接观察。
claim:event:archaeopteryx-thermopolis-skeleton06 · 160 Ma · 证据显微证据支持颜色复原
BMNHC PH828 的黑素体支持羽区统计图;保存状态、参照样本和借自另一标本的尾部限制复原。
近鸟龙在此仍是非鸟近鸟类事件,不是鸟类的错误子节点,也不是直接观察到的祖先颜色状态。
claim:event:anchiornis-plumage-melanosomes07 · 122.5 Ma · 证据四个带羽表面被保存
IVPP V13352 在前肢、后肢和尾部保存长正羽;化石记录表面,而非飞行轨迹。
小盗龙作为非鸟近鸟类档案处理,而非鸟类直系祖先。
claim:event:microraptor-four-winged-holotype08 · 0 Ma · 证据风洞检验可行性
缩比模型测得的力支持多种测试构型下稳定的高阻力滑翔;该实验是功能证据,不是灭绝行为影像。
几何、尺度、复原姿势和化石变形共同限定每项气动结论。
claim:event:microraptor-wind-tunnel-model09 · 66.75 Ma · 树一个头骨,两个相近冠群位置
CT 解剖把 NHMM 2013 008 锚定在鸡雁小纲附近,但简约法与尖端定年贝叶斯分析将其置于不同分支。
严格定年的出现记录不会自动成为全球最早现代鸟,冠群成员资格仍依赖分析。
claim:event:asteriornis-holotype-crown-placement10 · 0 Ma · 树全基因组仍保留困难分支
跨今颚鸟类目的 48 个代表恢复主要类群并揭示基因树冲突;这是取样现生拓扑,不是完整物种树。
不完全谱系分选、趋同、取样和方法选择均保持明确。
claim:event:neoavian-genome-topology11 · 0 Ma · 树校准时间树是一种模型
时钟性外显子、更广 RAG 取样和化石推断白垩纪根部及边界时期辐射;年代随校准、拓扑和先验而定。
COL26.8 将 11,071 个接受的现生种路由到本包;这是命名覆盖边界,不代表化石完整、直系祖先或对单一冠群鸟年代达成一致。
claim:event:neornithes-fossil-calibrated-time-tree参考文献
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