Mirandornithes

Phoenicopterimorphae

Mirandornithes
Description de cette image, également commentée ci-après
Flamant rose (Phoenicopterus roseus) et Grèbe huppé (Podiceps cristatus).
Classification
Règne Animalia
Embranchement Chordata
Sous-embr. Vertebrata
Classe Aves
Clade Neoaves

Clade

Mirandornithes
Sangster (en), 2005

Les Mirandornithes[1] sont un clade d'oiseaux regroupant les flamants (ordre monotypique des Phoenicopteriformes), les grèbes (ordre monotypique des Podicipediformes) et quelques espèces fossiles. Certains auteurs regroupent les deux ordres ci-dessus dans le super-ordre des Phoenicopterimorphae[2],[3].

Étymologie

Le terme Mirandornithes a été inventé par Sangster en 2005 pour décrire le nouveau clade découvert grâce à des analyses moléculaires. Il est construit sur le latin miranda (« merveilleux ») et le grec ὄρνις / órnis (« oiseau »)[1].

Le terme Phoenicopterimorphae est construit sur le grec φοῖνιξ / phoînix (« pourpre » ou « phénix »), πτερόν / pterón (« plume ») et μορφή / morphế (« forme »).

Synapomorphies

Selon Mayr (2004)[4] et Sangster (2005)[1], il existe au moins douze synapomorphies morphologiques, spécifiques de ce clade :

  • au moins les quatrième à septième vertèbres cervicales sont fortement allongées, avec le processus épineux formant une crête marquée ;
  • humérus présentant une dépression ovale marquée au niveau de l'insertion du muscle scapulohuméral crânial ;
  • au moins 23 vertèbres présacrées ;
  • au moins quatre vertèbres thoraciques fusionnées à un notarium ;
  • extrémité distale du cubitus avec dépression ovale marquée du radius ;
  • la phalange proximale du grand doigt est très allongée et étroite dans le sens craniocaudal ;
  • bord distal du condyle médial du tibiotarse nettement entaillé ;
  • pars acetabularis du musculus iliotibialis lateralis absent ;
  • pars caudalis du musculus caudofemoralis absent ;
  • aile avec 12 pennes primaires ;
  • artère carotide gauche réduite ou absente ;
  • des œufs recouverts d'une couche crayeuse de phosphate de calcium amorphe.

Taxonomie et histoire évolutive

Classer les flamants et les grèbes s'est avéré problématique. Les flamants ont été classés parmi de nombreuses branches des Néognathes, comme les canards et les cigognes. Les grèbes ont été classés parmi les plongeons. Ce sont les études génomiques qui ont établi que ce sont des groupes frères[3],[5],[6],[4],[7],[8],[9]. Les phoenicopteriformes primitifs étaient comme les grèbes des oiseaux inféodés à l'eau, indiquant que le clade des mirandornithes a évolué à partir d'ancêtres aquatiques, probablement nageurs[4].

Certains auteurs ont utilisé d'autres noms pour Mirandornithes, tels que Phoenicopterimorphae, ou ont inclus les Podicipedidae dans la famille des Phoenicopteriformes. D'autres auteurs n'utilisent pas couramment ces options et préfèrent Mirandornithes. L'arbre phylogénétique suivant représente Mirandornithes tel que redécouvert par Torres et ses collègues en 2015[10] :

Mirandornithes

Juncitarsus




Podicipediformes


Phoenicopteriformes

†Palaelodidae



Phoenicopteridae





S'il est maintenant bien établi que les flamants et les grèbes sont des groupes frères, le positionnement phylogénétique du clade des Mirandornithes est moins clair. Mayr (2004) a mené une analyse morphologique sur les familles actuelles. Dans son article, il a établi que les Mirandornithes, alors non nommés, appartenaient à un clade incluant également les plongeons et les manchots, les plongeons étant le groupe frère[4]. Cependant, depuis 2004, cette classification n'a plus été confirmée. Avec l'avènement de la recherche en génétique nucléaire et mitochondriale, le positionnement des Mirandornithes dans l'arbre phylogénétique des néoaves a été modifié à plusieurs reprises. Les classifications les plus fréquentes placent ce clade soit comme la branche basale des Neoaves[11],[12],[13], soit comme le taxon frère des Columbimorphae au sein d'un clade appelé Columbea[3],[14],[15]. Une troisième option, la seule qui ait constamment concordé entre les études morphologiques et moléculaires sur le positionnement du clade, est une possible relation de groupe frère avec les Charadriiformes[16].

Notes et références

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mirandornithes » (voir la liste des auteurs).
  1. (en) George Sangster (en), « A name for the flamingo-grebe clade », Ibis, vol. 147, no 3,‎ , p. 612-615 (DOI 10.1111/j.1474-919x.2005.00432.x).
  2. Joel Cracraft (en), « Justifications of names for higher taxa », Science, vol. 346, no 6215,‎ , p. 1320-1331 (DOI 10.1126/science.1253451).
  3. (en) E. D. Jarvis, « Whole-genome analyses resolve early branches in the tree of life of modern birds », Science, vol. 346, no 6215,‎ , p. 1320-1331 (DOI 10.1126/science.1253451).
  4. (en) Gerald Mayr, « Morphological evidence for sister group relationship between flamingos (Aves: Phoenicopteridae) and grebes (Podicipedidae) », Zoological Journal of the Linnean Society, vol. 140, no 2,‎ , p. 157-169 (DOI 10.1111/j.1096-3642.2003.00094.x).
  5. Tuinen, Butvill, Kirsch et Hedges, « Convergence and divergence in the evolution of aquatic birds », Proc. R. Soc. B, vol. 268, no 1474,‎ , p. 1345–1350 (PMID 11429133, PMCID 1088747, DOI 10.1098/rspb.2001.1679)
  6. Chubb, « New nuclear evidence for the oldest divergence among neognath birds: The phylogenetic utility of ZENK (i) », Molecular Phylogenetics and Evolution, vol. 30, no 1,‎ , p. 140–151 (PMID 15022765, DOI 10.1016/S1055-7903(03)00159-3, Bibcode 2004MolPE..30..140C)
  7. Fain, « Parallel radiations in the primary clades of birds », Evolution, vol. 58, no 11,‎ , p. 2558–2573 (PMID 15612298, DOI 10.1554/04-235, S2CID 1296408)
  8. Ericson, Anderson, Britton et Elzanowski, « Diversification of Neoaves: integration of molecular sequence data and fossils », Biology Letters, vol. 2, no 4,‎ , p. 543–547 (PMID 17148284, PMCID 1834003, DOI 10.1098/rsbl.2006.0523)
  9. Hackett, « A phylogenomic study of birds reveals their evolutionary history », Science, vol. 320, no 5884,‎ , p. 1763–1768 (PMID 18583609, DOI 10.1126/science.1157704, Bibcode 2008Sci...320.1763H, S2CID 6472805).
  10. Torres, De Pietri, Louchart et Van Tuinen, « New cranial material of the earliest filter feeding flamingo Harrisonavis croizeti (Aves, Phoenicopteridae) informs the evolution of the highly specialized filter feeding apparatus », Organisms Diversity & Evolution, vol. 15, no 3,‎ , p. 609–618 (DOI 10.1007/s13127-015-0209-7, S2CID 18198929, lire en ligne)
  11. Braun et Kimball, « Data types and the phylogeny of Neoaves. », Birds, vol. 2, no 1,‎ , p. 1–22 (DOI 10.3390/birds2010001)
  12. Kuhl., Frankl-Vilches, Bakker et Mayr, « An unbiased molecular approach using 3'UTRs resolves the avian family-level tree of life. », Molecular Biology and Evolution, vol. 38,‎ , p. 108–127 (PMID 32781465, PMCID 7783168, DOI 10.1093/molbev/msaa191)
  13. Stiller, Feng et Chowdhury, « Complexity of avian evolution revealed by family-level genomes », Nature, vol. 629, no 8013,‎ , p. 851–860 (PMID 38560995, PMCID 11111414, DOI 10.1038/s41586-024-07323-1, Bibcode 2024Natur.629..851S)
  14. Reddy, Kimball, Pandey et Hosner, « Why Do Phylogenomic Data Sets Yield Conflicting Trees? Data Type Influences the Avian Tree of Life more than Taxon Sampling », Systematic Biology, vol. 66, no 5,‎ , p. 857–879 (ISSN 1063-5157, PMID 28369655, DOI 10.1093/sysbio/syx041)
  15. Houde, Braun, Narula et Minjares, « Phylogenetic Signal of Indels and the Neoavian Radiation », Diversity, vol. 11, no 7,‎ , p. 108 (ISSN 1424-2818, DOI 10.3390/d11070108)
  16. Prum, « A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing », Nature, vol. 526, no 7574,‎ , p. 569–573 (PMID 26444237, DOI 10.1038/nature15697, Bibcode 2015Natur.526..569P, S2CID 205246158, lire en ligne Inscription nécessaire).
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