アメリカ自然史博物館の科学者らは、ティロサウルス・レックスと呼ばれるモササウルスの新種を特定した。ティロサウルス・レックスは、体長13メートルにも達し、約8000万年前に海を支配していた巨大な海洋爬虫類である。アメリカ自然史博物館の紀要に掲載されたこの研究は、これまでに発見された中で最大のモササウルス科の一つを明らかにした。捕食者の化石は主にテキサス州北部で発見されている。研究チームには、ダラスのペロー自然科学博物館と南メソジスト大学の科学者が含まれていた。 この研究の筆頭著者であるアメリア・ジートロウ氏は、アメリカ自然史博物館のリチャード・ギルダー大学院で比較生物学の博士課程の研究をしながら調査を開始した。彼女は、博物館のコレクションにある化石が、モササウルスの別の種であるティロサウルス・プロリガーとして誤って特定されていたことに気づきました。研究者らは、この標本をハーバード大学比較動物博物館に保管されているT.プロリガーの元の化石と比較した結果、それが全く別の種であることを確認した。 2 種のティロサウルスの解剖学的違い この新種のモササウルス科には、これまで知られていた種とは異なる明確な特徴があった。ティロサウルス・レックスはティロサウルス・プロリガーよりもかなり大きく、細かい鋸歯状の歯を持っていましたが、これはモササウルス科ではめったに見られない適応です。さらに、2 つの種は異なる地理的地域と時期を占めていました。 T. プロリガーの化石のほとんどはカンザス州で発見されており、その起源は約 8,400 万年前に遡ります。この新たな捕食者は、約8000万年前、主に現在のテキサス州に生息していた。 その後、再分類された後、十数個の同様の化石がティロサウルス・レックスと関連付けられました。これらの標本はさまざまな博物館に保管され、包括的な研究の一環として分析されました。この発見は、誤分類を特定するために古生物学的コレクションを定期的にレビューすることの重要性を示しています。 ティラノサウルスのホロタイプ標本は現在、ダラスのペロー博物館に展示されています。この化石は1979年に市郊外の人工貯水池近くで発見された。この作品は、白亜紀のモササウルスの進化を理解する上で最も重要な発見の 1 つです。 古生物学者ジョン・サーモンドへの追悼 研究者らは古生物学者ジョン・サーモンドに敬意を表してティロサウルス・レックスという名前を選んだ。 1960年代後半、サーモンドはテキサス州北東部の巨大ティロサウルス類が異常に大きく見え、すでに知られているものとは異なる種である可能性があることを観察した。サーモンドはこれらを非公式に「ティロサウルス・タラソティラヌス」と呼んだが、これはラテン語で「海の暴君」を意味する表現であり、これらの捕食者の恐るべき性質に対する彼の認識を示している。 種の命名は、現代の古生物学に対するサーモンドの先駆的な観察の重要性を認識しています。彼の研究は、最初の観察から数十年後にティロサウルス・レックスの正式な同定につながる、後の調査の基礎を築きました。 身体的適応は攻撃的かつ略奪的な行動を示します 研究者らは、ティロサウルスは進化的に極度の強さと攻撃性に適応したと考えている。この種は、特に強力な顎と首の筋肉に関連した解剖学的構造を有しており、古代の海洋における恐るべき狩猟者でした。研究の共著者で科学担当副社長、ペロー博物館古脊椎動物学キュレーターのロン・ティコスキー氏は、この動物は他のモササウルス科と比べて非常に凶悪だと述べた。 「最大のホオジロザメの約2倍の長さという巨大さに加えて、ティロサウルスは他のモササウルスよりもはるかに凶悪な動物であるようだった。北テキサス全域で収集された保存状態の良い化石の研究と検査を通じて、他のティロサウルスの標本ではこれまでに見られなかった程度のこの種の暴力性の証拠が得られた」とティコスキー氏は述べた。 同種の捕食者同士の戦闘の証拠...
国際的な科学者グループが、約1億年前に地球の海に生息していた巨大なタコの化石化した遺体を特定した。先史時代のこの動物は巨大な触手を持っており、全長は推定19メートルに達しました。この発見は、白亜紀後期の岩石に保存されていた破片を詳細に分析した後に起こりました。この研究は、当時の海洋食物連鎖の動態に関する現在の理解を再定義するものです。 この研究は、日本の北海道大学の専門家によって主導されました。古生物学者は現代の技術を利用して古代の断片や新たな発見物を調査しました。巨大なタコは、食物をめぐって大型の海洋爬虫類と直接競争しました。食物連鎖の頂点にこのサイズの無脊椎動物が存在することは、学術界を驚かせた。この発見は、恐竜が絶滅する前の水生生態系の複雑さを示している。 デジタル復元により先史時代の捕食者の正確な寸法が明らかに 研究者らは、27 個の異なる化石のセットに基づいて研究を行った。これらの作品のうち 15 点はすでに美術館のコレクションの一部となっており、徹底的な審査を待っていました。他の 12 個の破片は最近、特定の岩層で発見されました。研究チームは三次元モデリング技術を適用して動物の構造を再現した。人工知能ツールは、断片化された部分を統合するのに役立ちました。 頭足類の化石化プロセスは自然界では非常にまれです。これらの動物は柔らかい体をしており、死後すぐに分解します。時間や要素の作用に耐えられるのは、最も硬い部分だけです。科学者たちは、キチン質でできた硬い構造であるタコのくちばしの分析に注力した。この部分の形状とサイズにより、体の残りの部分の比率を計算することが可能になりました。 推定によると、この動物の外套膜だけでも長さは1.5~4.5メートルだったという。触手はその生物の物理的構造の大部分を形成しました。全長19メートルで、この種は科学的にこれまでに記録された無脊椎動物の中で最大の部類に入ります。その大きさは、現在深海に生息している現生の巨大イカの寸法を超えています。デジタル モデルの精度により、捕食者の規模に関する疑念は解消されました。 食物を巡る競争にはサメや大型の海洋爬虫類が関与した 白亜紀後期は、地球の海洋における激しい生物活動によって特徴づけられました。この海域には多種多様な魚、甲殻類、大型捕食動物が生息していました。巨大タコは自らの新陳代謝を維持するために、かさばる獲物を狩る必要があった。この動物の餌には硬骨魚やその他の小型の頭足類が含まれていました。触手の強さにより、動く標的を非常に素早く捕らえることができました。 この巨大な無脊椎動物の存在は、当時の海洋階層の認識を変えました。科学者たちは、脊椎動物だけが食物連鎖の頂点を支配していると信じていました。先史時代のモササウルス類とサメは、海の絶対的な捕食者であると考えられていました。今回の新たな発見は、巨大タコが同じ生態的地位を争っていたことを証明した。この動物は、これらの恐るべきライバルと対峙したり、逃げたりするのに十分な敏捷性を持っていました。 化石目録作成プロセス中に、2 つの異なる種が確認されました。最初のものは学名Nanaimoteuthis jeletzkyi を受け取りました。 2 番目の標本はナナイモテウティス ハセガワイと名付けられ、研究で見つかった最大の標本です。種間の差異は、異なる海洋環境での進化的適応が成功したことを示唆しています。これらの動物の生物学的な成功は、大量絶滅が起こるまで何百万年も続きました。...
国際科学者チームが、約1億年前の海に生息していた巨大なタコの化石化した遺体を特定した。先史時代の動物は印象的なプロポーションに達しました。推定では、この生き物は手足を伸ばすと全長19メートルに達する可能性があるとされています。この発見はすぐに学会を驚かせました。この発見により、無脊椎動物は当時の海洋食物連鎖の頂点に位置し、過去の生物学の理解が変わりました。 詳細な研究は権威ある科学誌サイエンスに掲載された。主な分析は北海道大学の研究者らが行った。彼らは、特定の高度に保存された岩層で見つかった数十の顎の化石を調べました。この資料は、数回の遠征を通じて日本とカナダで行われた発掘調査から得られたものです。この研究は、白亜紀の水生生態系の動態に関する認識を変え、これまでの推定よりもはるかに大きな捕食の複雑性を示した。 先史時代の捕食者の巨大な寸法と解剖学 科学的調査により、発見物は同じ海に生息していた 2 つの異なる種に分類されました。最初のものはナナイモテウティス・ジェレツキーと名付けられ、その地質時代の基準からすると中程度の大きさと考えられていました。 2番目の種はNanaimoteuthis haggartiと名付けられ、真の深海の巨人を表していました。後者は、本体の長さが 1.5 ~ 4.5 メートルの間で変化しました。非常に長くて筋肉質な触手によって、この動物の巨大な構造が完成しました。 巨大なタコは、側鰭を持つタコ足類のグループに属していました。この解剖学的特徴により、外水域での迅速かつ正確な移動が容易になりました。体の構造は現在のダンボタコを彷彿とさせますが、サイズスケールははるかに大きくなっています。長くて柔軟な腕は、日々の狩猟において致命的な道具として機能しました。この捕食者は、手足の中央にある強力なくちばしに獲物を連れて行く前に、驚くべき機敏さで獲物を捕らえました。 化石復元の先進技術 頭足類が化石記録に残ることは、自然界では非常にまれです。これらの動物の柔らかい体は、細菌やスカベンジャーの作用により、死後すぐに急速に分解を受けます。時間の容赦ない作用に抵抗できるのは、強固な構造だけです。堆積岩で見つかった硬化した顎が研究の主な鍵となった。伊庭康弘教授は、これらの基本的な部分の回収と洗浄の詳細な作業を調整しました。 チームは最先端のツールを使用して、完全な生物学的材料の不足を克服しました。高解像度の三次元画像は、発掘された破片のあらゆる微細な詳細をマッピングしました。人工知能はスーパーコンピューター上で視覚データを処理します。この革新的な方法により、古生物学において前例のない精度で動物の体積と体長を計算することができました。以前は、適切な技術の欠如により、同様のフラグメントが誤って他の分類科に割り当てられてしまいました。 硬い獲物を中心とした食生活を示す証拠 顎を詳しく分析したところ、巨大タコの攻撃的な摂食行動が明らかになりました。石灰化した部分には、深刻な機械的磨耗の深い跡が見られます。絶え間ない摩擦は、その動物が生息地で耐性の高い食物を処理していたことを示しています。彼は噛むという巨大な力を使って犠牲者の甲羅と骨格を砕いた。 緻密な骨を砕くのに適した堅牢なジョー構造。 硬化したくちばしの表面にひどい噛み跡があります。 動物の咬合の極限の力を証明するデジタルモデリング。 地質学的記録は...
研究者らは、長さ19メートルに達した可能性のある絶滅したタコの顎の化石を特定した。この動物は約1億年前の白亜紀に生息していました。分析によれば、それは当時海洋の食物連鎖の頂点を占めていた。 今週の木曜日にサイエンス誌に掲載されたこの研究は、日本の北海道大学の科学者らによって主導された。彼らは、既知の大型顎の化石 15 個を再調査し、さらに 12 個を白亜紀の堆積岩から発掘しました。素材は北海道とカナダのバンクーバー島から届きました。 顎は捕食者の大きさと強さを明らかにする 化石化した顎には明らかな摩耗の痕跡が見られます。摩擦痕は、動物が獲物の貝殻、骨、硬い部分を砕いたことを示唆しています。研究者らは、本体の大きさは1.5~4.5メートルと推定している。細長い触手は最大の種では全長19メートルに達しました。 中型のナナイモテウティス ジェレツキーと最大のナナイモテウティス ハガルティの 2 種が確認されました。後者は、モササウルスなどの白亜紀最大の海洋爬虫類の一部に大きさで匹敵した。このタコは、深海に生息する現在のダンボタコに近い、ヒレのあるタコのグループに属していました。 北海道大学の伊庭康弘准教授がこの作業をコーディネートした。同氏は、現生のタコは体が柔らかいため、化石化が稀であることを強調した。顎のような硬い部分だけが時間に抵抗します。 高度な技術を使用した分析により動物を再構築 研究チームは高解像度の 3D 画像と人工知能を組み合わせて顎をモデル化しました。この方法により、体の大きさをより正確に推定できるようになりました。以前は、これらの化石は他の頭足類のグループのものであると考えられていました。 タコの頭にはヒレがあり、移動に役立ちました。長くて柔軟な腕がハンターのプロフィールを完成させました。研究者らは、触手で獲物を捕らえ、強力な顎を使って食物を加工したと考えている。 頭足類の化石は、死後、体が急速に分解するという点で珍しい。固い岩石の中から保存状態の良い顎が発見されたことは決定的でした。一部はカナダの博物館コレクションや日本の新たな発掘から来ました。 発見により白亜紀の海洋生態系の見方が変わる これまで科学者たちは、サメ、魚、海洋爬虫類などの脊椎動物が食物ピラミッドの頂点を占めていると考えていた。巨大なタコの存在は、無脊椎動物もこの位置を占めていたことを示唆しています。...