Neoaves

Neoaves
Rango temporal: PaleocenoHoloceno, 62,5 Ma - 0 Ma[1]
Posible origen en el Cretácico tardío basado en estudios de reloj molecular[2][3]

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus)

Gorrión común (Passer domesticus)
Taxonomía
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clase: Aves
Subclase: Neornithes
Infraclase: Neognathae
Superorden: Neoaves
Sibley et al., 1988
Clados

Neoaves es un clado que contiene a todas las aves modernas (Neornithes) con la excepción de Paleognathae y Galloanserae. La temprana diversificación de los linajes de Neoaves ocurrió muy rápidamente, por lo que tratar de resolver las relaciones filogenéticas ha sido difícil, aunque se han logrado ciertos consensos en determinados linajes pero con varias controversias.[4][5]​ Este grupo está definido en el PhyloCode por George Sangster y colegas en 2022 como "el clado corona más inclusivo que contiene a Passer domesticus, pero no a Gallus gallus".[6]​ Casi el 95% de las aproximadamente 10.000 especies conocidas de aves existentes pertenecen a Neoaves.[7]

Taxonomía y sistemática

Historia de la clasificación de las Neoaves

Al darse la diversificación temprana de los diversos grupos neoavianos de forma acelerada alrededor del evento de extinción del Cretácico-Paleógeno,[8][9]​ los intentos de resolver sus relaciones entre sí resultaron inicialmente en mucha controversia.[10][11]​ Como resultado de esta rápida radiación, los intentos de resolver sus relaciones han producido resultados contradictorios, algunos bastante controvertidos, especialmente en los estudios anteriores.[12][13][14]​ Sin embargo, algunos estudios filogenómicos recientes a gran escala de Neoaves han llevado a un gran progreso en la definición de órdenes y grupos supraordinales dentro de clade. Aún así, los estudios no han logrado producir un consenso sobre una topología general de alto orden de estos grupos.[15][16][17][14]​ Un estudio genómico de 48 taxones realizado por Jarvis y colegas en 2014 dividió a Neoaves en dos clados principales, Columbea y Passerea, pero un análisis de 198 taxones realizado por Prum y colegas en 2015 recuperó diferentes agrupaciones para la división más temprana en Neoaves con clados como Columbaves.[15][16]​ Un nuevo análisis con un conjunto de datos extendido realizado por Reddy y colegas en 2017 sugirió que esto se debía al tipo de datos de secuencia, con secuencias codificantes que favorecían la topología de Prum.[17]​ El desacuerdo sobre la topología incluso con grandes estudios filogenómicos llevó a Alexander Suh en 2016 a proponer una politomía dura de nueve clados como base de Neoaves.[18]​ Un análisis de Houde y colegas en 2019 recuperó Columbea y una politomía dura reducida de seis clados dentro de Passerea.[19]

A pesar de otros desacuerdos, estos estudios coinciden en una serie de grupos supraordenales, que Reddy y sus colegas en 2017 denominaron los "siete magníficos", que junto con tres "órdenes huérfanos" conforman Neoaves.[17]​ Significativamente, ambos incluyen un gran clado de aves acuáticas (Aequornithes) y un gran clado de aves terrestres (Telluraves). Los grupos definidos por Reddy y sus colegas (2017) son los siguientes:

Filogenia

El siguiente es un cladograma de las relaciones filogenéticas de las aves modernas basado en Stiller y colaboradores (2024).[20]

Neoaves
Mirandornithes

Phoenicopteriformes

Podicipediformes

Columbaves
Columbimorphae

Columbiformes

Pteroclimesites

Mesitornithiformes

Pterocliformes

Otidimorphae

Cuculiformes

Musophagotides

Otidiformes

Musophagiformes

Passerea
Elementaves
Gruae

Opisthocomiformes

Gruimorphae

Gruiformes

Charadriiformes

Strisores

Caprimulgiformes

Vanescaves

Nyctibiiformes

Steatornithiformes

Letornithes

Podargiformes

Daedalornithes

Aegotheliformes

Apodiformes

Phaethoquornithes
Eurypygimorphae

Phaethontiformes

Eurypygiformes

Aequornithes

Gaviiformes

Feraequornithes
Austrodyptornithes

Procellariiformes

Sphenisciformes

Pelecanimorphae

Ciconiiformes

Pelecanes

Suliformes

Pelecaniformes

Telluraves
Afroaves
Hieraves

Strigiformes

Accipitriformes

Coraciimorphae

Coliiformes

Cavitaves

Leptosomiformes

Eucavitaves

Trogoniformes

Picocoraciae

Bucerotiformes

Picodynastornithes

Coraciiformes

Piciformes

Australaves

Cariamiformes

Eufalconimorphae

Falconiformes

Psittacopasserae

Psittaciformes

Passeriformes

Referencias

  1. Ksepka, Daniel T.; Stidham, Thomas A.; Williamson, Thomas E. (25 July 2017). «Early Paleocene landbird supports rapid phylogenetic and morphological diversification of crown birds after the K–Pg mass extinction». Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (30): 8047-8052. Bibcode:2017PNAS..114.8047K. PMC 5544281. PMID 28696285. doi:10.1073/pnas.1700188114.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)
  2. Kuhl., H.; Frankl-Vilches, C.; Bakker, A.; Mayr, G.; Nikolaus, G.; Boerno, S. T.; Klages, S.; Timmermann, B. et al. (2021). «An unbiased molecular approach using 3'UTRs resolves the avian family-level tree of life.». Molecular Biology and Evolution 38: 108-127. PMC 7783168. PMID 32781465. doi:10.1093/molbev/msaa191.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda);
  3. Field, Daniel J.; Benito, Juan; Chen, Albert; Jagt, John W. M.; Ksepka, Daniel T. (March 2020). «Late Cretaceous neornithine from Europe illuminates the origins of crown birds». Nature 579 (7799): 397-401. Bibcode:2020Natur.579..397F. ISSN 0028-0836. PMID 32188952. S2CID 212937591. doi:10.1038/s41586-020-2096-0. 
  4. Mayr G. (2011) Metaves, Mirandornithes, Strisores and other novelties - a critical review of the higher-level phylogeny of neornithine birds. J Zool Syst Evol Res. 49:58-76.
  5. Matzke, A. et al. (2012) Retroposon insertion patterns of neoavian birds: strong evidence for an extensive incomplete lineage sorting era Mol. Biol. Evol.
  6. Sangster, George; Braun, Edward L.; Johansson, Ulf S.; Kimball, Rebecca T.; Mayr, Gerald; Suh, Alexander (1 de enero de 2022). «Phylogenetic definitions for 25 higher-level clade names of birds». Avian Research 13: 100027. Bibcode:2022AvRes..1300027S. ISSN 2053-7166. doi:10.1016/j.avrs.2022.100027.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)
  7. Ericson, Per G.P. et al. (2006). «Diversification of Neoaves: integration of molecular sequence data and fossils». Biology Letters 2 (4): 543-547. PMC 1834003. PMID 17148284. doi:10.1098/rsbl.2006.0523. Archivado desde el original el 25 de marzo de 2009. Consultado el 29 de agosto de 2019.  Parámetro desconocido |url-status= ignorado (ayuda)
  8. McCormack, J.E. (2013). «A phylogeny of birds based on over 1,500 loci collected by target enrichment and high-throughput sequencing». PLOS ONE 8 (1): e54848. Bibcode:2013PLoSO...854848M. PMC 3558522. PMID 23382987. arXiv:1210.1604. doi:10.1371/journal.pone.0054848.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)
  9. Claramunt, S.; Cracraft, J. (2015). «A new time tree reveals Earth history's imprint on the evolution of modern birds». Sci Adv 1 (11): e1501005. Bibcode:2015SciA....1E1005C. PMC 4730849. PMID 26824065. doi:10.1126/sciadv.1501005. 
  10. Mayr, G (2011). «Metaves, Mirandornithes, Strisores and other novelties - a critical review of the higher-level phylogeny of neornithine birds». J Zool Syst Evol Res 49: 58-76. doi:10.1111/j.1439-0469.2010.00586.x.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)
  11. Matzke, A. et al. (2012) Retroposon insertion patterns of neoavian birds: strong evidence for an extensive incomplete lineage sorting era Mol. Biol. Evol.
  12. Mayr, G (2011). «Metaves, Mirandornithes, Strisores and other novelties - a critical review of the higher-level phylogeny of neornithine birds». J Zool Syst Evol Res 49: 58-76. doi:10.1111/j.1439-0469.2010.00586.x.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)
  13. Matzke, A. et al. (2012) "Retroposon insertion patterns of neoavian birds: strong evidence for an extensive incomplete lineage sorting era" Mol. Biol. Evol.
  14. a b Braun, Edward L.; Cracraft, Joel; Houde, Peter (2019). «Resolving the Avian Tree of Life from Top to Bottom: The Promise and Potential Boundaries of the Phylogenomic Era». Avian Genomics in Ecology and Evolution. pp. 151-210. ISBN 978-3-030-16476-8. S2CID 198399272. doi:10.1007/978-3-030-16477-5_6. 
  15. a b Jarvis, E.D. (2014). «Whole-genome analyses resolve early branches in the tree of life of modern birds». Science 346 (6215): 1320-1331. Bibcode:2014Sci...346.1320J. PMC 4405904. PMID 25504713. doi:10.1126/science.1253451. 
  16. a b Prum, Richard O.; Berv, Jacob S.; Dornburg, Alex; Field, Daniel J.; Townsend, Jeffrey P.; Lemmon, Emily Moriarty; Lemmon, Alan R. (2015). «A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing». Nature 526 (7574): 569-573. Bibcode:2015Natur.526..569P. ISSN 0028-0836. PMID 26444237. S2CID 205246158. doi:10.1038/nature15697. 
  17. a b c Reddy, Sushma; Kimball, Rebecca T.; Pandey, Akanksha; Hosner, Peter A.; Braun, Michael J.; Hackett, Shannon J.; Han, Kin-Lan; Harshman, John; Huddleston, Christopher J.; Kingston, Sarah; Marks, Ben D.; Miglia, Kathleen J.; Moore, William S.; Sheldon, Frederick H.; Witt, Christopher C.; Yuri, Tamaki; Braun, Edward L. (2017). «Why Do Phylogenomic Data Sets Yield Conflicting Trees? Data Type Influences the Avian Tree of Life more than Taxon Sampling». Systematic Biology 66 (5): 857-879. ISSN 1063-5157. PMID 28369655. doi:10.1093/sysbio/syx041.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)
  18. Suh, Alexander (2016). «The phylogenomic forest of bird trees contains a hard polytomy at the root of Neoaves». Zoologica Scripta 45: 50-62. ISSN 0300-3256. doi:10.1111/zsc.12213.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)
  19. Houde, Peter; Braun, Edward L.; Narula, Nitish; Minjares, Uriel; Mirarab, Siavash (2019). «Phylogenetic Signal of Indels and the Neoavian Radiation». Diversity 11 (7): 108. ISSN 1424-2818. doi:10.3390/d11070108.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)
  20. Stiller, J.; Feng, S.; Chowdhury, A-A. (2024). «Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes». Nature 629 (8013): 851-860. Bibcode:2024Natur.629..851S. PMC 11111414. PMID 38560995. doi:10.1038/s41586-024-07323-1.  Parámetro desconocido |doi-access= ignorado (ayuda)

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