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{{sous-titre|Amniotes}}
{{sous-titre|Amniotes}}
{{Taxobox début | animal | Amniota |Amniota.jpg|Exemple d'amniotes : un ''[[Vulpes vulpes]]'' et un ''[[Dimetrodon|Dimetrodon grandis]]'' (deux [[synapside]]s) ainsi qu'un ''[[Haliaeetus leucocephalus]]'' et un ''[[Dermochelys coriacea]]'' (deux [[sauropside]]s).}}
{{Taxobox début | animal | Amniota |Amniota.jpg|De haut en bas et de gauche à droite, des exemples d'amniotes : un ''[[Edaphosaurus]]'' et un [[Renard roux]] de forme [[Renard argenté|mélanique]] (deux [[synapside]]s) ainsi qu'un [[Cobra royal]] et un [[Alecto à tête blanche]] (deux [[sauropside]]s).}}
{{Taxobox | embranchement | Chordata }}
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{{Taxobox | sous-embranchement | Vertebrata }}
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{{Taxobox taxon | animal | clade | Amniota | [[Ernst Haeckel|Haeckel]], [[1866]] }}
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{{Taxobox taxons | clade |
* † ''[[Casineria]]''<ref>{{article|nom1=Paton|prénom1=R. L.|nom2=Smithson|prénom2=T. R.|nom3=Clack|prénom3=J. A.|date=8 April 1999|titre=An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland|journal=Nature|langue=En|volume=398|numéro=6727|pages=508–513|doi=10.1038/19071|issn=0028-0836|bibcode=1999Natur.398..508P|s2cid=204992355}}</ref> ?
* [[Sauropsida]] (avec les [[reptiles]] et les [[oiseaux]])
*{{éteint}} ''[[Kraterokheirodon]]''<ref name=Irmis05>{{article|nom1=Irmis |prénom1=R. B. |nom2=Parker |prénom2=W. G. |année=2005 |titre=Unusual tetrapod teeth from the Upper Triassic Chinle Formation, Arizona, USA |journal=[[Canadian Journal of Earth Sciences]] |volume=42 |numéro=7 |pages=1339–1345 |doi=10.1139/e05-031 |bibcode=2005CaJES..42.1339I |s2cid=46418796 |url=http://pdfs.semanticscholar.org/3331/06577d4d482f9a3e011c791471c5360b74a7.pdf}}</ref>
* [[Synapsida]] (avec les [[mammifères]] et les [[liste des synapsides non mammaliens|représentants disparus]])}}
* [[Synapsida]]
** † [[Caseasauria]]
** [[Eupelycosauria]]
*** [[Mammalia]]
* [[Sauropsida]]
** † [[Recumbirostra]]<ref name=Infernovenator>{{article|auteur1=Arjan Mann |auteur2=Jason D. Pardo |auteur3=Hillary C. Maddin |année=2019 |titre=''Infernovenator steenae'', a new serpentine recumbirostran from the 'Mazon Creek' Lagertätte further clarifies lysorophian origins |journal=Zoological Journal of the Linnean Society |volume=187 |numéro=2 |pages=506–517 |doi=10.1093/zoolinnean/zlz026 }}</ref>{{,}}<ref name=Pardoetal2017>{{article|auteur1=Jason D. Pardo |auteur2=Matt Szostakiwskyj |auteur3=Per E. Ahlberg |auteur4=Jason S. Anderson |année=2017 |titre=Hidden morphological diversity among early tetrapods |journal=Nature |volume=546 |numéro=7660 |pages=642–645 |doi=10.1038/nature22966 |pmid=28636600 |bibcode=2017Natur.546..642P |s2cid=2478132 |hdl=1880/113382 |accès hdl=libre }}</ref> ?
** † [[Parareptilia]]
** [[Eureptilia]]}}
{{Taxobox fin}}
{{Taxobox fin}}
[[Fichier:Cladogram Amniota A.jpg|vignette|400px|Cladogramme des amniotes.]]
Les '''amniotes''' ('''Amniota''') sont un [[clade]] de [[Tetrapoda|tétrapodes]] qui ont la particularité de disposer d'un [[sac amniotique]], protégeant l'[[embryon]] ou le [[fœtus]]. Il y a environ {{nombre|360|millions}} d'années, les ancêtres de tous les [[vertébrés]] terrestres ont commencé à [[Sortie des eaux|sortir de l'eau]]. Cette [[Évolution (biologie)|évolution]] a été facilitée par deux innovations [[Physiologie|physiologiques]] majeures : d'une part une forte [[kératine|kératinisation]] de la peau qui se recouvre d'écailles cornées (ou de dérivés d'écailles : plumes, poils) qui favorise la lutte contre la [[dessiccation]], et d'autre part l'apparition de l'œuf cléidoïque (pour « clos », plus connu sous le nom d'[[œuf amniotique]], d'après le nom de la membrane, l'[[amnios]], qui protège des chocs et de la dessiccation l'embryon se développant dans un milieu aqueux indispensable, le [[liquide amniotique]], tandis que le petit se développe dans une coquille ou dans l'[[utérus]])<ref>{{Ouvrage|auteur1=André Beaumont|auteur2=Pierre Cassier|auteur3=Daniel Richard|titre=Biologie animale. Les Cordés|éditeur=[[Éditions Dunod|Dunod]]|année=2009|passage=65|isbn=}}</ref>.


Le clade ''Amniota'', aujourd'hui bien soutenu<ref>G. Lecointre & H. Le Guyader, Classification phylogénétique du vivant, 2006, {{3e|édition}}, Belin, Paris</ref>, regroupe les [[Sauropsida|sauropsides]] ([[reptile]]s et [[oiseaux]]) et les [[synapside]]s ([[mammifère]]s et [[liste des synapsides non mammaliens|lignées apparentées disparues]]) ; parmi les [[Tetrapoda|tétrapodes]] actuels, les amniotes, issus des amphibiens [[Reptiliomorpha|reptiliomorphes]], constituent [[Clade|cladistiquement]] le groupe-frère des [[Lissamphibia|lissamphibiens]].
Les '''amniotes''' ('''Amniota''') sont un [[clade]] de [[tétrapode]]s qui ont la particularité de disposer d'un [[sac amniotique]], protégeant l'[[embryon]] ou le [[fœtus]]. Il y a environ 360 millions d'années, les ancêtres de tous les [[vertébrés]] terrestres ont commencé à [[Sortie des eaux|sortir de l'eau]]. Cette [[transition écologique]] a été facilitée par deux innovations évolutives majeures : d'une part la reproduction hors de l'eau de l'œuf cléidoïque (pour clos) plus connu sous le nom d'[[œuf amniotique]], d'après le nom de la membrane, l'[[amnios]], qui protège des chocs et de la dessiccation l'embryon se développant dans un milieux aqueux indispensable, le [[liquide amniotique]], tandis que le petit se développe dans une coquille ou l'utérus maternel ; d'autre part une forte [[kératine|kératinisation]] de la peau qui se recouvre d'écailles cornées (ou de dérivés d'écailles : plumes, poils) qui favorise également la lutte contre la dessiccation<ref>{{ouvrage|auteur=André Beaumont, Pierre Cassier, Daniel Richard|titre=Biologie animale. Les Cordés|éditeur=Dunod|date=2009|passage=65}}</ref>.

Le clade Amniota, aujourd'hui bien soutenu<ref>G. Lecointre & H. Le Guyader, Classification phylogénétique du vivant, 2006, {{3e|édition}}, Belin, Paris</ref>, regroupe les [[Sauropsida|sauropsides]] ([[reptile]]s et [[oiseaux]]) et les [[synapside]]s (avec les [[mammifère]]s et les [[liste des synapsides non mammaliens|représentants disparus]]) et, parmi les [[Tetrapoda|tétrapodes]] actuels, les amniotes constituent cladistiquement le groupe frère des [[Lissamphibia|lissamphibiens]], car les groupes sont les descendants des amphibiens [[Reptiliomorpha|reptiliomorphes]].


== Explosion radiative des amniotes ==
== Explosion radiative des amniotes ==
=== Amniotes primitifs ===
=== Amniotes anciens ===
Les amniotes sont des [[Tetrapoda|tétrapodes]] ayant acquis la capacité de produire des œufs amniotiques, permettant à l'embryon de se développer dans un milieu aqueux isolé, ce qui leur a permis de s'émanciper du milieu aquatique pour leur reproduction.
Les amniotes sont un groupe d'environ {{nombre|20600|espèces}} de [[Tetrapoda|tétrapodes]] (sur {{formatnum:24800}}) ayant acquis la capacité de produire des [[œuf amniotique|œufs amniotiques]] à coquille, offrant à l'[[embryon]] la possibilité de se développer dans un milieu aqueux protégé de la [[dessiccation]], ce qui leur a permis de s'émanciper du milieu aquatique pour leur appariement et leur ponte.


À partir de cette capacité fonctionnelle, de nombreux groupes se sont différenciés, caractéristiques d'une radiation adaptative. Parmi les plus spécifiques, on peut citer :
À partir de cette capacité fonctionnelle, les groupes d'amniotes se sont différenciés, caractéristiques d'une [[Radiation évolutive|radiation adaptative]] occupant de nombreuses [[Niche écologique|niches écologiques]]. Parmi les plus spécifiques, on peut citer :
* Les [[tortue]]s ont exploré les capacités de protection que donnaient les plaques osseuses engendrées par la peau (suivant la même logique fonctionnelle que les [[Mollusca|mollusques]], environ 200 millions d'années auparavant).
* Les [[tortue]]s ont diversifié les modalités de protection des plaques osseuses engendrées par la peau (suivant la même logique fonctionnelle que les [[Mollusca|mollusques]], environ 200 millions d'années auparavant).
* Les [[squamate]]s ont conservé la capacité de se reproduire hors de l'eau, mais ont progressivement évolué vers un stade vermiforme, abandonnant le déplacement sur les membres.
* Les [[Squamata|squamates]] ont conservé la capacité de se reproduire hors de l'eau, mais parmi eux les [[Serpentes|serpents]] et quelques autres groupes ont progressivement évolué vers un stade vermiforme, abandonnant le déplacement sur les membres.
* Les [[dinosaure]]s ont {{Pas clair|matérialisé l'explosion radiative|abus de jargon spécialisé : remplacer par plus compréhensible}} (voir [[Radiation évolutive]]) permise par la maîtrise du milieu terrestre, sur l'ensemble des niches écologiques disponibles. Leur extinction (hormis les [[oiseau]]x qui ont fini par acquérir la capacité de voler dans les airs, que certains ont ensuite secondairement perdue) a laissé le champ libre au développement des mammifères.
* Les [[Dinosauria|dinosaures]] ont eux aussi connu une [[Radiation évolutive|radiation adaptative]] en milieu terrestre (puis aérien : dinosaures aviens, c'est-à-dire les [[oiseau]]x). L'[[Extinction Crétacé-Paléogène|extinction de nombreuses lignées]] lors de la transition [[mésozoïque]]-[[cénozoïque]] a laissé le champ libre à la [[Radiation évolutive|radiation]] des [[Mammalia|mammifères]].
* Les [[mammifère]]s ont longtemps été un petit groupe atypique d'amniotes ressemblant à des rats insectivores, groupe issu des [[Cynodontia]] d'avant l'explosion radiative des dinosaures. L'extinction des dinosaures (hormis les oiseaux) libéra des niches écologiques et permit l'explosion radiative des mammifères.
* Les [[mammifère]]s, issus des [[Cynodontia|cynodontes]] de la transition [[paléozoïque]]-[[mésozoïque]], étaient nombreux et [[Histoire évolutive des mammifères|plus diversifiés qu'aujourd'hui]] du point de vue [[phylogénétique]], mais pas du point de vue morphologique : avant l'[[extinction Crétacé-Paléogène]] la plupart étaient de petite taille, [[Insectivora|insectivores]] et ressemblant à des rats. L'extinction des dinosaures (hormis les oiseaux) libéra de nombreuses [[niche écologique|niches écologiques]] et permit la radiation évolutive des mammifères qui produisirent à leur tour des lignées de formes et tailles très différentes, terrestres, [[Chiroptera|aériennes]] ou [[Mammifère marin|maritimes]].
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== Caractéristiques ==
== Caractéristiques ==
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Depuis la divergence entre les {{lien|fr=Tétrapodes souches|lang=en|trad=Stem tetrapoda}} aquatiques et les [[Tetrapoda|tétrapodes]] amniotes, [[Reptiliomorpha|reptiliomorphes]], ces derniers connaissent une [[radiation évolutive]]. Leur « [[sortie des eaux]] » s'accompagne de la [[Colonisation (biologie)|colonisation]] de nombreuses [[niches écologiques]] de la biosphère terrestre, ce qui leur permet une radiation évolutive, les possibilités de diversification étant telles qu'une grande diversité de [[plans d'organisation]] et de taille ont pu émerger<ref>{{Article|langue=en|auteur=Michael J Benton|titre=Phylogeny of the major tetrapod groups: morphological data and divergence dates|périodique=Journal of Molecular Evolution|date=1990|volume=30|numéro=1|pages=409–424|doi=10.1007/BF02101113}}.</ref>. Cette diversité se manifeste particulièrement dans la région craniofaciale où se concentrent des [[organes sensoriels]] en lien notamment avec l'alimentation et des transitions vers des comportements de [[prédation]]<ref>{{Article|langue=en|auteur=Miguel Manzanares, M. Ángela Nieto|titre=A Celebration of the New Head and an Evaluation of the New Mouth|périodique=Neuron|date=2003|volume=37|numéro=6|pages=895-898|doi=10.1016/S0896-6273(03)00161-2}}.</ref>.
Depuis la divergence entre les [[Proto-tétrapodes|Tétrapodes souches]] aquatiques et les [[Tetrapoda|tétrapodes]] amniotes, [[Reptiliomorpha|reptiliomorphes]], ces derniers connaissent une [[radiation évolutive]]. Leur « [[sortie des eaux]] » s'accompagne de la [[Colonisation (biologie)|colonisation]] de nombreuses [[Niche écologique|niches écologiques]] de la [[biosphère]] terrestre, ce qui leur permet une radiation évolutive, les possibilités de diversification étant telles qu'une grande diversité de [[plans d'organisation]] et de taille ont pu émerger<ref>{{Article|langue=en|auteur=Michael J Benton|titre=Phylogeny of the major tetrapod groups: morphological data and divergence dates|périodique=Journal of Molecular Evolution|date=1990|volume=30|numéro=1|pages=409–424|doi=10.1007/BF02101113}}.</ref>. Cette diversité se manifeste particulièrement dans la région craniofaciale où se concentrent des [[organes sensoriels]] en lien notamment avec l'alimentation et des transitions vers des comportements de [[prédation]]<ref>{{Article|langue=en|auteur=Miguel Manzanares, M. Ángela Nieto|titre=A Celebration of the New Head and an Evaluation of the New Mouth|périodique=Neuron|date=2003|volume=37|numéro=6|pages=895-898|doi=10.1016/S0896-6273(03)00161-2}}.</ref>.

Les amniotes possèdent des [[Griffe (anatomie)|griffes]], étuis [[Corne (matière)|cornés]] couvrant les [[Phalange (os)|phalanges]] terminales des [[doigt]]s (formant notamment des [[Sabot (ongle)|sabots]] chez les [[Ungulata|ongulés]], et des [[ongle]]s chez les [[primate]]s), ce qui les distingue de l'autre grand groupe actuel des vertébrés tétrapodes, les [[Lissamphibia|lissamphibiens]] (seul groupe survivant de la [[classe (biologie)|classe]] des [[Amphibia|amphibiens]]) dont les quatre membre locomoteurs (correspondant aux deux paires de [[Membre chiridien|membres chiridiens]]) sont munis de doigts nus<ref>{{Ouvrage|auteur=André Beaumont, Pierre Cassier, Daniel Richard|titre=Biologie animale. Les Cordés|éditeur=Dunod|année=2009|passage=123}}.</ref>.


== Cladogramme ==
== Cladogramme ==
[[Image:Tetrapod Cladogram.png|vignette|redresse=1.7|[[Cladogramme]] des [[Tetrapoda|tétrapodes]] illustrant la position phylogénétique des amniotes.]]
Le [[cladogramme]] ici présenté illustre la [[phylogénie]] (les rapports de parenté) des amniotes. Il montre une version simplifiée des rapports de parenté établis par Laurin et Reisz (1995)<ref name="laurin&reisz1995">M. Laurin et R. R. Reisz, (1995). [http://www.iucn-tftsg.org/wp-content/uploads/file/Articles/Laurin_and_Reisz_1995.pdf "A reevaluation of early amniote phylogeny."] ''Zoological Journal of the Linnean Society'', '''113''': 165–223.</ref>. Le cladogramme recouvre le groupe tel qu'établi selon la définition du paléontologue américain [[Jacques Gauthier]].
[[Fichier:Cladograma de la diversificación de los amniotas..jpg|vignette|redresse=1.4|Cladogramme mettant en lumière les relations de parenté phylogénétique existant entre les différents groupes des amniotes.]]
Le [[cladogramme]] ici présenté illustre la [[phylogénie]] (les rapports de parenté) des amniotes. Il montre une version simplifiée des rapports de parenté établis par Laurin et Reisz (1995)<ref name="laurin&reisz1995">M. Laurin et R. R. Reisz, (1995). [http://www.iucn-tftsg.org/wp-content/uploads/file/Articles/Laurin_and_Reisz_1995.pdf "A reevaluation of early amniote phylogeny."] ''Zoological Journal of the Linnean Society'', '''113''': 165–223.</ref>. Le cladogramme recouvre le groupe tel qu'établi selon la définition du [[Paléontologie|paléontologue]] américain [[Jacques Gauthier]].


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L'inclusion des Testudines (les [[tortue]]s) au sein des [[Parareptilia]] n'est plus soutenue depuis que des recherches [[Phylogénie|phylogénétiques]] plus récentes ont eu lieu. Ces travaux placent fermement les tortues parmi les [[Diapsida|diapsides]]<ref name = "Rieppel">{{Harvnb|Rieppel|DeBraga|1996}}</ref>{{,}}<ref>{{Harvnb|Müller|2004}}</ref>. Toutes les études de [[phylogénétique moléculaire]] ont aussi maintenu la position des tortues au sein des diapsides. Pour certains chercheurs, les tortues seraient des diapsides archosauriens<ref name = "Mannen">{{harvnb|Mannen|Li|1999}}</ref> alors que pour d'autres, et c'est la thèse la plus répandue, elles seraient le groupe frère des archosauriens actuels<ref name = "Zardoya">{{Harvnb|Zardoya|Meyer|1998}}</ref>{{,}}<ref name = "Iwabe">{{Harvnb|Iwabe|Hara|Kumazawa|Shibamoto|2004}}</ref>{{,}}<ref name = "Roos">{{Harvnb|Roos|Aggarwal|Janke|2007}}</ref>{{,}}<ref name = "Katsu">{{Harvnb|Katsu|Braun|Guillette|Iguchi|2010}}</ref>. Pourtant, une analyse dirigée en 2012 par Lyson ''et al.'' a replacé à nouveau les tortues en tant que groupe frère des [[Lepidosauria|lépidosauriens]]<ref>{{Harvnb|Lyson|Sperling|Heimberg|Gauthier|2012}}</ref>.
L'inclusion des Testudines (les [[tortue]]s) au sein des [[Parareptilia]] n'est plus soutenue depuis que des recherches [[Phylogénie|phylogénétiques]] plus récentes ont eu lieu. Toutes les études de [[phylogénétique moléculaire]] les situent au sein des [[Diapsida|diapsides]]<ref name = "Rieppel">{{Harvnb|Rieppel|DeBraga|1996}}</ref>{{,}}<ref>{{Harvnb|Müller|2004}}</ref>, mais à l'intérieur de ce groupe, la discussion reste ouverte entre les chercheurs qui les classent parmi [[Archosauria|archosaures]]<ref name = "Mannen">{{harvnb|Mannen|Li|1999}}</ref>, ceux qui en font le groupe-frère des archosaures<ref name = "Zardoya">{{Harvnb|Zardoya|Meyer|1998}}</ref>{{,}}<ref name = "Iwabe">{{Harvnb|Iwabe|Hara|Kumazawa|Shibamoto|2004}}</ref>{{,}}<ref name = "Roos">{{Harvnb|Roos|Aggarwal|Janke|2007}}</ref>{{,}}<ref name = "Katsu">{{Harvnb|Katsu|Braun|Guillette|Iguchi|2010}}</ref> et ceux qui depuis l'analyse dirigée en 2012 par Lyson ''et al.'', les considèrent comme le groupe-frère des [[Lepidosauria|lépidosaures]]<ref>{{Harvnb|Lyson|Sperling|Heimberg|Gauthier|2012}}</ref>.


== Voir aussi ==
== Voir aussi ==
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=== Références ===
=== Références ===
{{Références}}
{{Références}}

=== Bibliographie ===
* Jean-Louis Hartenberger, ''Une brève histoire des mammifères : bréviaire de mammalogie'', Belin 2001, {{ISBN|978-2701128603}}
* [[Guillaume Lecointre]] (dir.), Corinne Fortin, Marie-Laure Le Louarn Bonnet, Gérard Guillot, ''Guide critique de l'évolution'', Belin 2009, {{ISBN|978-2-7011-4797-0}}


=== Liens externes ===
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[[Catégorie:Reptiliomorpha]]
[[Catégorie:Reptiliomorpha]]
[[Catégorie:Taxon décrit en 1866]]

Version du 25 avril 2024 à 18:50

Amniotes

Cladogramme des amniotes.

Les amniotes (Amniota) sont un clade de tétrapodes qui ont la particularité de disposer d'un sac amniotique, protégeant l'embryon ou le fœtus. Il y a environ 360 millions d'années, les ancêtres de tous les vertébrés terrestres ont commencé à sortir de l'eau. Cette évolution a été facilitée par deux innovations physiologiques majeures : d'une part une forte kératinisation de la peau qui se recouvre d'écailles cornées (ou de dérivés d'écailles : plumes, poils) qui favorise la lutte contre la dessiccation, et d'autre part l'apparition de l'œuf cléidoïque (pour « clos », plus connu sous le nom d'œuf amniotique, d'après le nom de la membrane, l'amnios, qui protège des chocs et de la dessiccation l'embryon se développant dans un milieu aqueux indispensable, le liquide amniotique, tandis que le petit se développe dans une coquille ou dans l'utérus)[5].

Le clade Amniota, aujourd'hui bien soutenu[6], regroupe les sauropsides (reptiles et oiseaux) et les synapsides (mammifères et lignées apparentées disparues) ; parmi les tétrapodes actuels, les amniotes, issus des amphibiens reptiliomorphes, constituent cladistiquement le groupe-frère des lissamphibiens.

Explosion radiative des amniotes

Amniotes anciens

Les amniotes sont un groupe d'environ 20 600 espèces de tétrapodes (sur 24 800) ayant acquis la capacité de produire des œufs amniotiques à coquille, offrant à l'embryon la possibilité de se développer dans un milieu aqueux protégé de la dessiccation, ce qui leur a permis de s'émanciper du milieu aquatique pour leur appariement et leur ponte.

À partir de cette capacité fonctionnelle, les groupes d'amniotes se sont différenciés, caractéristiques d'une radiation adaptative occupant de nombreuses niches écologiques. Parmi les plus spécifiques, on peut citer :



Caractéristiques

Depuis la divergence entre les Tétrapodes souches aquatiques et les tétrapodes amniotes, reptiliomorphes, ces derniers connaissent une radiation évolutive. Leur « sortie des eaux » s'accompagne de la colonisation de nombreuses niches écologiques de la biosphère terrestre, ce qui leur permet une radiation évolutive, les possibilités de diversification étant telles qu'une grande diversité de plans d'organisation et de taille ont pu émerger[7]. Cette diversité se manifeste particulièrement dans la région craniofaciale où se concentrent des organes sensoriels en lien notamment avec l'alimentation et des transitions vers des comportements de prédation[8].

Les amniotes possèdent des griffes, étuis cornés couvrant les phalanges terminales des doigts (formant notamment des sabots chez les ongulés, et des ongles chez les primates), ce qui les distingue de l'autre grand groupe actuel des vertébrés tétrapodes, les lissamphibiens (seul groupe survivant de la classe des amphibiens) dont les quatre membre locomoteurs (correspondant aux deux paires de membres chiridiens) sont munis de doigts nus[9].

Cladogramme

Cladogramme des tétrapodes illustrant la position phylogénétique des amniotes.
Cladogramme mettant en lumière les relations de parenté phylogénétique existant entre les différents groupes des amniotes.

Le cladogramme ici présenté illustre la phylogénie (les rapports de parenté) des amniotes. Il montre une version simplifiée des rapports de parenté établis par Laurin et Reisz (1995)[10]. Le cladogramme recouvre le groupe tel qu'établi selon la définition du paléontologue américain Jacques Gauthier.

Amniota

Synapsida (les mammifères et leurs parents éteints)


Sauropsida

Mesosauridae


Reptilia
Parareptilia

Millerettidae


Non nommé

Pareiasauria


Non nommé

Procolophonoidea



Testudines (tortues terrestres, tortues aquatiques, tortues marines)





Eureptilia

Captorhinidae


Romeriida

Protorothyrididae



Diapsida (lézards, serpents, crocodiliens, oiseaux, etc.)







L'inclusion des Testudines (les tortues) au sein des Parareptilia n'est plus soutenue depuis que des recherches phylogénétiques plus récentes ont eu lieu. Toutes les études de phylogénétique moléculaire les situent au sein des diapsides[11],[12], mais à l'intérieur de ce groupe, la discussion reste ouverte entre les chercheurs qui les classent parmi archosaures[13], ceux qui en font le groupe-frère des archosaures[14],[15],[16],[17] et ceux qui depuis l'analyse dirigée en 2012 par Lyson et al., les considèrent comme le groupe-frère des lépidosaures[18].

Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. (en) R. L. Paton, T. R. Smithson et J. A. Clack, « An amniote-like skeleton from the Early Carboniferous of Scotland », Nature, vol. 398, no 6727,‎ , p. 508–513 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/19071, Bibcode 1999Natur.398..508P, S2CID 204992355)
  2. R. B. Irmis et W. G. Parker, « Unusual tetrapod teeth from the Upper Triassic Chinle Formation, Arizona, USA », Canadian Journal of Earth Sciences, vol. 42, no 7,‎ , p. 1339–1345 (DOI 10.1139/e05-031, Bibcode 2005CaJES..42.1339I, S2CID 46418796, lire en ligne)
  3. Arjan Mann, Jason D. Pardo et Hillary C. Maddin, « Infernovenator steenae, a new serpentine recumbirostran from the 'Mazon Creek' Lagertätte further clarifies lysorophian origins », Zoological Journal of the Linnean Society, vol. 187, no 2,‎ , p. 506–517 (DOI 10.1093/zoolinnean/zlz026)
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Bibliographie

Liens externes