コンテンツにスキップ

関節肢

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
内肢から転送)
関節肢の基本外部形態

[1]arthropodized appendage[2], jointed appendage[1], arthropodium, : arthropodia[3][4]



形態[編集]

関節肢の機構
昆虫の頭部の関節肢
a: 触角、lr/赤: 上唇、lb/青: 下唇、md/緑: 大顎、mx/黄: 小顎

#[4][1]

podomere[5][1]arthrodial membrane[6]condyle[7][8][9][10][9]1internal tendon,  apodeme [11][12][7]
ミジンコの鰓脚状の胸肢

1dicondylous1monocondylous21pivot joint[7][8][13][9][14][7][15][14][16][16][7][13][15][7][8][17][18][19][20][21]

phyllopodousphyllopod, phyllopodium[22]stenopodous[23][24][25][26]stenopod, stenopodium[22]

単枝型と二叉型[編集]

A: ザリガニ腹肢、B: カイアシ類胸脚、C: ノープリウス幼生の第2触角、D-E: アナスピデス類の第1-2胸肢、cx-bs: 原節、en: 内肢、ep: 外葉/副肢、ex: 外肢、gn: 内葉/顎基
ロブスターの原節(赤色、1の眼を除く)、外肢(青色)、内肢(黄色)と外葉/副肢(米色)

 uniramous appendage12 biramous appendage[1]exopod, exopodite[1]endopod, endopodite, telopoditeprotopod, protopodite basipod, pasipodite[27][28][29][30][31][32]

2

外葉[編集]

ロブスター十脚類)の室内部。羽毛状の外葉を示す。
カブトエビの胸肢外葉(8)
甲殻類の外葉(副肢)

exiteepipod, epipodite[28][33][34][31]

[33][33]

[]


endite, gnathobase, gnathobasic endite[35][30][28][34][36]

化石群の二叉型付属肢[編集]


 Artiopoda[30][37][31]

起源と進化[編集]

汎節足動物

葉足動物側系統群

有爪動物カギムシ

緩歩動物クマムシ

節足動物

オパビニア類

ラディオドンタ類

真節足動物

フーシェンフイア類

他の真節足動物

E
D
C
B
A
汎節足動物の内部系統関係と関節肢の進化[38][10]
†: 絶滅
A: 葉足の起源
B: lanceolate blade の起源
C: 関節肢の起源(葉足が原節と内肢に、lanceolate blade が外葉に変化)
D: 全ての付属肢の関節肢化
E: 肢節数の減少(8節以下)と特化

lobopod[38][2][3][39][10]arthropodization[40][41][42][2]8[30][2][2]

[42]211[2][ 1][43][44]1[38][2][10]

[2][45]

[]

2-5Ex2-5

11退[46][47][34][31]

外葉の起源と進化[編集]

基盤的節足動物オパビニア類の体の断面復元。鰭に張り付いた(lanceolate blade, 暗青色)は外葉に相同だと考えられる。
基盤的節足動物真節足動物の中間的な胴肢をもつエーラトゥス

21[31][48][49][31]

setal bladelanceolate blade[50][49][31]調[51]

[52][53][48][53][54][55]

関節肢の種類[編集]

1対の触角、3対のと1対の尾毛をもつコムシ
ヤスデ生殖肢(ハイライト部分)

SPA[38]/[56][57][58][59][60]

leg- 
/walking leg- 

swimming leg- 

antenna- 11-2[38]

gonopod, genital appendage[53]- [61]

//cercus- 1[62][63][64][65]

labrum- [38]

[]

クモ(A)、ヒヨケムシ(B)とコヨリムシ(C)の鋏角
カブトガニ類の鋏角(1)、唇様肢(7)と蓋板(8-13)

chelicera- 1[53][38][53]
chelifore- [53]

pedipalp/palp- 2[53]

/operculum- 2-78-13[53]
genital operculum- 28[53]

oviger- 3[53]

chilarium- 7[53]

Metastoma- 7[53]

/pectine- 9[53]

[]

昆虫大顎(B)、上唇(c)、小顎(d, g)と下唇(e, f)
ムカデ小顎(奥の2対)と顎肢(手前左右1対)

/mandible- 3[66]

/maxilla- 4-5[66]
[67]gnathochilarium- 1[68]

labium- 2

[]


forcipule[69]- 16[66][70]

ultimate leg[69]- 1調[71]

[]


2second antenna, antenna- 2

thoracopod- 6[72][73]
maxilliped- 1[74]
raptorial claw - 2-5[75]2ballistic claw[76]

gnathopod- 2-3[77]

pereiopod- 
/cheliped- [78]

pleopod- [57]14-19[79]
swimmeret-[79]

uropod- 1-3[80][57]

[]


/[81]furcula- 412[82]

 (abdominal stylus) - 9[83]

aedeagus/aedoeagus/edeagus- 9-1017-18[84]

[]


great appendage, short-great appendage/SGA- 1[38][85]

frontal appendage- [86][38][87] [38] 

Specialized post-antennal appendage/SPA - 2[88][38][89]

[]


pediform stenopodous,  stenopod [23][24][25]- [90][53]/

/chelatecheliform[91]- 2[53]

//subchelate[92]- 

multichelate - 3""[29]

raptorial - 2[53]

gnathal[73]- 

gnathobasic- [30]

phyllopodous,  phyllopod- [25][26]

antenniform- 1[53]

[]



クモガタ類のクモの脚と触肢
  • 軟甲類のコシオリエビの第1胸脚
  • 六脚類の昆虫の脚
  • 昆虫のカメムシの触角

  • 使[7][93][94][48]

    coxacoxa=basis=coxa=[95]coxa=basis=[96][97]

    pretarsustarsusapotele[7][98][99][100]/basitarsus[101]distitarsus[102]

    [102]/""telotarsus[103]

    metatarsus/[7][94]1[100]
    様々な節足動物における関節肢の肢節名

    肢節の番目

    分類群

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    六脚類[100][注釈 2][104][48] 基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur 脛節 tibia 跗節 tarsus[注釈 3] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][48]
    六脚類:昆虫触角[105][106] 柄節 scape 梗節 pedicel 鞭節 flagellum[注釈 5]
    甲殻類軟甲類の脚(前底節あり体系)[28][48] 前底節 precoxa 底節 coxa 基節 basis 座節 ischium 長節 merus 腕節 carpus 前節 propodus 指節 dactylus
    甲殻類:軟甲類の脚(前底節なし体系)[34] 底節 coxa 基節 basis 座節 ischium 長節 merus 腕節 carpus 前節 propodus 指節 dactylus
    多足類ムカデゲジ)の顎肢[69] 基節 coxa trochanteroprefemur[注釈 6] 腿節 femur 脛節 tibia 跗節 tarsus ungulum
    多足類:ムカデ(ゲジ以外)の顎肢[69][注釈 7][107] trochanteroprefemur 腿節 femur 脛節 tibia tarsungulum[注釈 8]
    多足類:ムカデの脚(腿節2節体系)[69] 基節 coxa 転節 trochanter 前腿節 prefemur 腿節 femur 脛節 tibia 跗節 tarsus[注釈 3] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][108][109]
    多足類:ムカデとヤスデの脚(転節2節体系)[108][109] 基節 coxa 第1転節 trochanter 1 第2転節 trochanter 2 腿節 femur 脛節 tibia 跗節 tarsus[注釈 3] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][108][109]
    多足類:ヤスデの脚(腿節3節体系)[110] 基節 coxa 前腿節 prefemur 腿節 femur 後腿節 postfemur 脛節 tibia 跗節 tarsus (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][109]
    多足類:コムカデエダヒゲムシの脚[111][112] 基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur 脛節 tibia 跗節 tarsus (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][108]
    鋏角類ウミグモの脚(転節・膝節なし、脛節2節体系)[113] 第1基節 coxa 1 第2基節 coxa 2 第3基節 coxa 3 腿節 femur 第1脛節 tibia 1 第2脛節 tibia 2 跗節 tarsus 趾節 propodus (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:ウミグモの脚(転節・膝節あり、転節2節体系)[114] 基節 coxa 第1転節 trochanter 1 第2転節 trochanter 2 腿節 femur 膝節 patella 脛節 tibia (跗節 tarsus の一部扱い) (跗節 tarsus の一部扱い) (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:ウミグモの脚(転節・膝節あり、腿節2節体系)[7] 基節 coxa 転節 trochanter 第1腿節 femur 1 / 前腿節 prefemur / basifemur 第2腿節 femur 2 / postfemur / telofemur 膝節 patella 脛節 tibia (跗節 tarsus の一部扱い) (跗節 tarsus の一部扱い) (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:カブトガニ類の第1-4脚[115][101] 基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur 膝節 patella tibiotarsus[注釈 9][7] pretarsus / apotele / dactylopodite
    鋏角類:カブトガニ類の第5脚[115][101] 基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur 膝節 patella 脛節 tibia 跗節 tarsus / pretarsus 前跗節 pretarsus / apotele
    鋏角類:クモガタ類の触肢[94] 基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur 膝節 patella 脛節 tibia 跗節 tarsus (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:クモガタ類の脚

    [94][115][7][116][117](次の例を除く)

    基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur 膝節 patella 脛節 tibia 蹠節 metatarsus / 基跗節 basitarsus / pretarsus[注釈 10] 跗節 tarsus / 端跗節 telotarsus[注釈 3] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:胸板ダニ類の脚[7][118] 基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur[注釈 11] 膝節 patella / genu 脛節 tibia 跗節 tarsus[注釈 12] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:マダニの脚(転節2節体系)[94] 基節 coxa 第1転節 trochanter 1 第2転節 trochanter 2 腿節 femur 膝節 patella / genu 脛節 tibia 跗節 tarsus[注釈 13] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:マダニの脚("第2転節"=腿節の一部体系)[7] 基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur 膝節 patella / genu 脛節 tibia 跗節 tarsus[注釈 13] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:アシナガダニの第1脚[119] 基節 coxa 転節 trochanter 第1腿節 femur 1 / 前腿節 prefemur / basifemur 第2腿節 femur 2 / 後腿節 postfemur / telofemur 膝節 patella / genu basitibia telotibia 基跗節 basitarsus 端跗節 telotarsus (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:アシナガダニの第3-4脚[119] 基節 coxa 第1転節 trochanter 1 第2転節 trochanter 2 腿節 femur 膝節 patella / genu 脛節 tibia 基跗節 basitarsus 端跗節 telotarsus acrotarsus (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:クツコムシの第3-4脚(転節2節体系)[120] 基節 coxa 第1転節 trochanter 1 第2転節 trochanter 2 腿節 femur 膝節 patella 脛節 tibia 蹠節 metatarsus / 基跗節 basitarsus 跗節 tarsus / 端跗節 telotarsus[注釈 13] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:クツコムシの第3-4脚(腿節2節体系)[7] 基節 coxa 転節 trochanter 第1腿節 femur 1 / 前腿節 prefemur / basifemur 第2腿節 femur 2 / 後腿節 postfemur / telofemur 膝節 patella 脛節 tibia 蹠節 metatarsus / 基跗節 basitarsus 跗節 tarsus / 端跗節 telotarsus[注釈 13] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:ヒヨケムシの第1-2脚(膝節なし体系)[115] 基節 coxa 転節 trochanter 第1腿節 femur 1 / 前腿節 prefemur / basifemur 第2腿節 femur 2 / 後腿節 postfemur / telofemur 脛節 tibia 蹠節 metatarsus / 基跗節 basitarsus 跗節 tarsus / 端跗節 telotarsus[注釈 3] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:ヒヨケムシの第1-2脚(膝節あり体系)[7] 基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur 膝節 patella 脛節 tibia 蹠節 metatarsus / 基跗節 basitarsus 跗節 tarsus / 端跗節 telotarsus[注釈 3] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:ヒヨケムシの第3-4脚(膝節なし体系)[115] 基節 coxa 第1転節 trochanter 1 第2転節 trochanter 2 第1腿節 femur 1 / 前腿節 prefemur / basifemur 第2腿節 femur 2 / 後腿節 postfemur / telofemur 脛節 tibia 蹠節 metatarsus / 基跗節 basitarsus 跗節 tarsus / 端跗節 telotarsus[注釈 3] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:ヒヨケムシの第3-4脚(膝節あり体系)[7][121] 基節 coxa 転節 trochanter 第1腿節 femur 1 / 前腿節 prefemur / basifemur 第2腿節 femur 2 / 後腿節 postfemur / telofemur 膝節 patella 脛節 tibia 蹠節 metatarsus / 基跗節 basitarsus 跗節 tarsus / 端跗節 telotarsus[注釈 3] (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:カニムシ Cheliferoidea上科の脚と Chthonioidea上科の第1-2脚[122](膝節なし体系)[115] 基節 coxa 転節 trochanter 第1腿節 femur 1 / 前腿節 prefemur / basifemur 第2腿節 femur 2 / 後腿節 postfemur / telofemur 脛節 tibia 跗節 tarsus (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:カニムシ Cheliferoidea上科の脚と Chthonioidea上科の第1-2脚[122](膝節あり体系)[7][123] 基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur 膝節 patella 脛節 tibia 跗節 tarsus / telotarsus (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:カニムシCheliferoidea上科以外の第3-4脚[122](膝節なし体系)[115] 基節 coxa 転節 trochanter 第1腿節 femur 1 / 前腿節 prefemur / basifemur 第2腿節 femur 2 / 後腿節 postfemur / telofemur 脛節 tibia 蹠節 metatarsus / 基跗節 basitarsus 跗節 tarsus / 端跗節 telotarsus (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]
    鋏角類:カニムシCheliferoidea上科以外の第3-4脚[122](膝節あり体系)[7][123] 基節 coxa 転節 trochanter 腿節 femur 膝節 patella 脛節 tibia 蹠節 metatarsus / 基跗節 basitarsus 跗節 tarsus / 端跗節 telotarsus (前跗節 pretarsus / apotele[注釈 4][7]

    脚注[編集]

    注釈[編集]



    (一)^ #

    (二)^  coxa  pleuron/pleurite  subcoxa 

    (三)^ abcdefgh tarsomeres 

    (四)^ abcdefghijklmnopqrstuvwxy pretarsus/apotele 

    (五)^  Flagellomere 

    (六)^  trochanter   prefemur 

    (七)^ 1 coxa  coxosternite 

    (八)^  tarsus  ungulum 

    (九)^  tibia  tarsus 

    (十)^  metatarsus  tarsus 22basitarsus, telotarsus1 tarsus

    (11)^ 21 femur 1 /  prefemur / basifemur + 2 femur 2 / postfemur / telofemur

    (12)^ 2basitarsus + telotarsus3basitarsus + telotarsus + acrotarsus

    (13)^ abcd tarsomeres 

    出典[編集]



    (一)^ abcdef2, . . . 2022412

    (二)^ abcdefghJockusch, Elizabeth L. (2017-09-01). Developmental and Evolutionary Perspectives on the Origin and Diversification of Arthropod Appendages (). Integrative and Comparative Biology 57 (3): 533545. doi:10.1093/icb/icx063. ISSN 1540-7063. https://academic.oup.com/icb/article/57/3/533/4093793. 

    (三)^ abOliveira, Ivo de Sena; Kumerics, Andreas; Jahn, Henry; Müller, Mark; Pfeiffer, Franz; Mayer, Georg (2019-10-16). Functional morphology of a lobopod: case study of an onychophoran leg. Royal Society Open Science 6 (10): 191200. doi:10.1098/rsos.191200. PMC 6837196. PMID 31824728. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.191200. 

    (四)^ abFusco, Giuseppe; Minelli, Alessandro (2013), Minelli, Alessandro; Boxshall, Geoffrey, eds. (), Arthropod Segmentation and Tagmosis, Springer Berlin Heidelberg, pp. 197221, doi:10.1007/978-3-642-36160-9_9, ISBN 978-3-642-36159-3, http://link.springer.com/10.1007/978-3-662-45798-6_9 2022327 

    (五)^ podomere使 -  WEBLIO. ejje.weblio.jp. 202023

    (六)^ arthrodial membrane使 -  WEBLIO. ejje.weblio.jp. 202023

    (七)^ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacadaeafagahaiajakalamSHULTZ, JEFFREY W. (1989-09-01). Morphology of locomotor appendages in Arachnida: evolutionary trends and phylogenetic implications. Zoological Journal of the Linnean Society 97 (1): 156. doi:10.1111/j.1096-3642.1989.tb00552.x. ISSN 0024-4082. https://www.semanticscholar.org/paper/Morphology-of-locomotor-appendages-in-Arachnida%3A-Shultz/6ca7247336f338a5c5cc1713ae1ea32ca4d8d86b. 

    (八)^ abcWootton, R. (1999). Invertebrate paraxial locomotory appendages: design, deformation and control.. The Journal of experimental biology. https://www.semanticscholar.org/paper/Invertebrate-paraxial-locomotory-appendages:-and-Wootton/9ed3aa63a976113832587baa859bbd7965060b2e. 

    (九)^ abcAlexander, David E. (2017-01-01), Alexander, David E., ed. (), Chapter 5 - Systems and Scaling, Academic Press, pp. 121150, ISBN 978-0-12-804404-9, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128044049000050 2022416 

    (十)^ abcdEdgecombe, Gregory D. (2020-11-02). Arthropod Origins: Integrating Paleontological and Molecular Evidence. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 51 (1): 125. doi:10.1146/annurev-ecolsys-011720-124437. ISSN 1543-592X. https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-ecolsys-011720-124437. 

    (11)^ apodeme使 | Weblio. ejje.weblio.jp. 2022327

    (12)^ Bitsch, Colette; Bitsch, Jacques (2002-02-01). The endoskeletal structures in arthropods: cytology, morphology and evolution (). Arthropod Structure & Development 30 (3): 159177. doi:10.1016/S1467-8039(01)00032-9. ISSN 1467-8039. https://www.academia.edu/24634809. 

    (13)^ abMurillo, Wilder Ferney Zapata (2011). Biology of Spiders (). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-973482-5. https://www.academia.edu/13113405/Biology_of_Spiders. 

    (14)^ abCattaert, Daniel (2019410). Control of Locomotion in Crustaceans (). The Oxford Handbook of Invertebrate Neurobiology. doi:10.1093/oxfordhb/9780190456757.001.0001/oxfordhb-9780190456757-e-23. 20201222

    (15)^ abGarwood, Russell; Dunlop, Jason (2014-07). The walking dead: Blender as a tool for paleontologists with a case study on extinct arachnids (). Journal of Paleontology 88 (4): 735746. doi:10.1666/13-088. ISSN 0022-3360. https://www.researchgate.net/publication/271192743_The_walking_dead_Blender_as_a_tool_for_paleontologists_with_a_case_study_on_extinct_arachnids. 

    (16)^ abBlanke, Alexander (2019). Krenn, Harald W.. ed (). Insect Mouthparts: Form, Function, Development and Performance. Cham: Springer International Publishing. pp. 175202. doi:10.1007/978-3-030-29654-4_6. ISBN 978-3-030-29654-4. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29654-4_6 

    (17)^ Gasparetto, Alessandro; Vidoni, Renato; Seidl, Tobias (2008-09). Kinematic study of the spider system in a biomimetic perspective. 2008 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems: 30773082. doi:10.1109/IROS.2008.4650677. https://www.researchgate.net/publication/224339574. 

    (18)^ Frantsevich, Leonid; Wang, Weiying (2009-01-01). Gimbals in the insect leg (). Arthropod Structure & Development 38 (1): 1630. doi:10.1016/j.asd.2008.06.002. ISSN 1467-8039. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803908000650. 

    (19)^ Reußenzehn, Stefan (2010). Mechanical design of the legs of Dolomedes aquaticus - Novel approaches to quantify the hydraulic contribution to joint movement and to create a segmented 3D spider model (). undefined. https://www.semanticscholar.org/paper/Mechanical-design-of-the-legs-of-Dolomedes-Novel-to-Reu%C3%9Fenzehn/8fc8a98aa717574b85e164fe55042e3d3d4e6250. 

    (20)^ Turetzek, Natascha; Pechmann, Matthias; Schomburg, Christoph; Schneider, Julia; Prpic, Nikola-Michael (2016-01). Neofunctionalization of a Duplicate dachshund Gene Underlies the Evolution of a Novel Leg Segment in Arachnids (). Molecular Biology and Evolution 33 (1): 109121. doi:10.1093/molbev/msv200. ISSN 0737-4038. https://academic.oup.com/mbe/article-lookup/doi/10.1093/molbev/msv200. 

    (21)^ SCHMIDT, Michel; MELZER, Roland R.; BICKNELL, Russell D. C. (2021-10-10). Kinematics of whip spider pedipalps: a 3D comparative morphofunctional approach. Integrative Zoology 17 (1): 156167. doi:10.1111/1749-4877.12591. ISSN 1749-4877. https://doi.org/10.1111/1749-4877.12591. 

    (22)^ ab, (1963). (). 28: 712. doi:10.19004/jsszc.28.0_7. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsszc/28/0/28_KJ00003743298/_article/-char/ja/. 

    (23)^ abCrustacea Glossary::Definitions (Stenopodous). research.nhm.org. 2022327

    (24)^ abThorp, James H.; Rogers, D. Christopher; Covich, Alan P. (2015-01-01), Thorp, James H.; Rogers, D. Christopher, eds. (), Chapter 27 - Introduction to Crustacea, Academic Press, pp. 671686, doi:10.1016/b978-0-12-385026-3.00027-9, ISBN 978-0-12-385026-3, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123850263000279 2022416 

    (25)^ abcOlesen, J.; Richter, S.; Scholtz, G. (2001-12). The evolutionary transformation of phyllopodous to stenopodous limbs in the Branchiopoda (Crustacea)--is there a common mechanism for early limb development in arthropods?. The International Journal of Developmental Biology 45 (8): 869876. ISSN 0214-6282. PMID 11804030. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11804030/. 

    (26)^ abPabst, Tino; Scholtz, Gerhard (2009-01-01). The Development of Phyllopodous Limbs in Leptostraca and Branchiopoda (). Journal of Crustacean Biology 29 (1): 112. doi:10.1651/08/3034.1. ISSN 0278-0372. https://academic.oup.com/jcb/article/29/1/1/2548048. 

    (27)^ Crustacea Glossary::Definitions (protopod). research.nhm.org. 20211214

    (28)^ abcdCohen, A. C.; Martin, Joel W.; Kornicker, L. S. (2007). Homology of Holocene Ostracode Biramous Appendages with those of Other Crustaceans: The Protopod, Epipod, Exopod and Endopod. doi:10.1111/J.1502-3931.1998.TB00514.X. https://www.semanticscholar.org/paper/Homology-of-Holocene-Ostracode-Biramous-Appendages-Cohen-Martin/763fbfcc52f2117374f7698957b39e82b2c57873. 

    (29)^ abHaug, Joachim T; Briggs, Derek EG; Haug, Carolin (2012). Morphology and function in the Cambrian Burgess Shale megacheiran arthropod Leanchoilia superlata and the application of a descriptive matrix (). BMC Evolutionary Biology 12 (1): 162. doi:10.1186/1471-2148-12-162. ISSN 1471-2148. PMC 3468406. PMID 22935076. http://bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2148-12-162. 

    (30)^ abcdeYang, Jie; Ortega-Hernández, Javier; Legg, David A.; Lan, Tian; Hou, Jin-bo; Zhang, Xi-guang (2018-02-01). Early Cambrian fuxianhuiids from China reveal origin of the gnathobasic protopodite in euarthropods (). Nature Communications 9 (1): 19. doi:10.1038/s41467-017-02754-z. ISSN 2041-1723. https://www.nature.com/articles/s41467-017-02754-z. 

    (31)^ abcdefgLiu, Yu; Edgecombe, Gregory D.; Schmidt, Michel; Bond, Andrew D.; Melzer, Roland R.; Zhai, Dayou; Mai, Huijuan; Zhang, Maoyin et al. (2021-07-30). Exites in Cambrian arthropods and homology of arthropod limb branches (). Nature Communications 12 (1): 4619. doi:10.1038/s41467-021-24918-8. ISSN 2041-1723. https://www.nature.com/articles/s41467-021-24918-8. 

    (32)^ A TEXTBOOK OF ARTHROPOD ANATOMY. flexpub.com. 2022310

    (33)^ abcMaas, Andreas; Haug, Carolin; Haug, Joachim; Olesen, Jørgen; Zhang, Xi-Guang; Waloszek, Dieter (2009-09-01). [1]. Arthropod Systematics and Phylogeny 67: 255273.

    (34)^ abcdWolff, Carsten; Scholtz, Gerhard (2008-05-07). The clonal composition of biramous and uniramous arthropod limbs (). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 275 (1638): 10231028. doi:10.1098/rspb.2007.1327. ISSN 0962-8452. PMC 2600901. PMID 18252674. https://www.researchgate.net/publication/5598941. 

    (35)^ gnathobase.  Academic Dictionaries and Encyclopedias. 2021310

    (36)^ Bicknell, Russell D. C.; Ledogar, Justin A.; Wroe, Stephen; Gutzler, Benjamin C.; Watson, Winsor H.; Paterson, John R. (2018-10-24). Computational biomechanical analyses demonstrate similar shell-crushing abilities in modern and ancient arthropods. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 285 (1889): 20181935. doi:10.1098/rspb.2018.1935. PMC 6234888. PMID 30355715. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2018.1935. 

    (37)^ Hou, Jin-bo; Hughes, Nigel C.; Hopkins, Melanie J. (2021-03-31). The trilobite upper limb branch is a well-developed gill. Science Advances 7 (14): eabe7377. doi:10.1126/sciadv.abe7377. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abe7377. 

    (38)^ abcdefghijkOrtega-Hernández, Javier; Janssen, Ralf; Budd, Graham E. (2017-05-01). Origin and evolution of the panarthropod head  A palaeobiological and developmental perspective (). Arthropod Structure & Development 46 (3): 354379. doi:10.1016/j.asd.2016.10.011. ISSN 1467-8039. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803916301669. 

    (39)^ Giribet, Gonzalo; Edgecombe, Gregory D. (2019-06-17). The Phylogeny and Evolutionary History of Arthropods (English). Current Biology 29 (12): R592R602. doi:10.1016/j.cub.2019.04.057. ISSN 0960-9822. PMID 31211983. https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(19)30486-5. 

    (40)^ arthropodization使 | Weblio. ejje.weblio.jp. 2022412

    (41)^ Grasshoff, M. (1981-10-31). Arthropodization as a bio mechanical process and the origin of trilobite construction (). Palaeontologische Zeitschrift 55 (3-4): 219236. https://eurekamag.com/research/004/780/004780911.php. 

    (42)^ abMin, G. S.; Kim, S. H.; Kim, W. (1998-02-28). Molecular phylogeny of arthropods and their relatives: polyphyletic origin of arthropodization. Molecules and Cells 8 (1): 7583. ISSN 1016-8478. PMID 9571635. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9571635/. 

    (43)^ Ma, Xiaoya; Edgecombe, Gregory D.; Legg, David A.; Hou, Xianguang (2013-05-). The morphology and phylogenetic position of the Cambrian lobopodian Diania cactiformis. Journal of Systematic Palaeontology 12 (4): 445457. doi:10.1080/14772019.2013.770418. ISSN 1477-2019. https://www.researchgate.net/publication/247777382. 

    (44)^ Ou, Qiang; Mayer, Georg (2018-09-20). A Cambrian unarmoured lobopodian, Lenisambulatrix humboldti gen. et sp. nov., compared with new material of Diania cactiformis (). Scientific Reports 8 (1): 13667. doi:10.1038/s41598-018-31499-y. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-018-31499-y. 

    (45)^ Angelini, David R; Smith, Frank W; Jockusch, Elizabeth L (2012-02-01). Extent With Modification: Leg Patterning in the Beetle Tribolium castaneum and the Evolution of Serial Homologs. G3 Genes|Genomes|Genetics 2 (2): 235248. doi:10.1534/g3.111.001537. ISSN 2160-1836. PMC 3284331. PMID 22384402. https://www.researchgate.net/publication/221882998. 

    (46)^ Briggs, D. E. G.; Siveter, D. J.; Siveter, D. J.; Sutton, M. D.; Garwood, R. J.; Legg, D. (2012-09-25). Silurian horseshoe crab illuminates the evolution of arthropod limbs (). Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (39): 1570215705. doi:10.1073/pnas.1205875109. ISSN 0027-8424. PMC 3465403. PMID 22967511. https://www.researchgate.net/publication/230831988. 

    (47)^ Hejnol, Andreas; Scholtz, Gerhard (2004-10). Clonal analysis of Distal-less and engrailed expression patterns during early morphogenesis of uniramous and biramous crustacean limbs. Development Genes and Evolution 214 (10): 473485. doi:10.1007/s00427-004-0424-2. ISSN 0949-944X. PMID 15300435. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15300435/. 

    (48)^ abcdefBruce, Heather S.; Patel, Nipam H. (2020-12). Knockout of crustacean leg patterning genes suggests that insect wings and body walls evolved from ancient leg segments (). Nature Ecology & Evolution 4 (12): 17031712. doi:10.1038/s41559-020-01349-0. ISSN 2397-334X. https://www.researchgate.net/publication/346556938. 

    (49)^ abVan Roy, Peter; Daley, Allison C.; Briggs, Derek E. G. (2015-06). Anomalocaridid trunk limb homology revealed by a giant filter-feeder with paired flaps (). Nature 522 (7554): 7780. doi:10.1038/nature14256. ISSN 1476-4687. https://www.researchgate.net/publication/273467554. 

    (50)^ Budd, Graham E. (1996). The morphology of Opabinia regalis and the reconstruction of the arthropod stem-group (). Lethaia 29 (1): 114. doi:10.1111/j.1502-3931.1996.tb01831.x. ISSN 1502-3931. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1502-3931.1996.tb01831.x. 

    (51)^ Fu, Dongjing; Legg, David A.; Daley, Allison C.; Budd, Graham E.; Wu, Yu; Zhang, Xingliang (2022-03-28). The evolution of biramous appendages revealed by a carapace-bearing Cambrian arthropod. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 377 (1847): 20210034. doi:10.1098/rstb.2021.0034. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2021.0034. 

    (52)^ Damen, Wim G.M.; Saridaki, Theodora; Averof, Michalis (2002-10). Diverse Adaptations of an Ancestral Gill (). Current Biology 12 (19): 17111716. doi:10.1016/S0960-9822(02)01126-0. https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(02)01126-0.pdf. 

    (53)^ abcdefghijklmnopqDunlop, Jason A.; Lamsdell, James C. (2017). Segmentation and tagmosis in Chelicerata (). Arthropod Structure & Development 46 (3): 395. ISSN 1467-8039. https://www.academia.edu/28212892/Segmentation_and_tagmosis_in_Chelicerata. 

    (54)^ Di, Zhiyong; Edgecombe, Gregory D.; Sharma, Prashant P. (2018-05-21). Homeosis in a scorpion supports a telopodal origin of pectines and components of the book lungs. BMC Evolutionary Biology 18 (1): 73. doi:10.1186/s12862-018-1188-z. ISSN 1471-2148. PMC 5963125. PMID 29783957. https://www.researchgate.net/publication/325279572. 

    (55)^ Ohde, Takahiro; Mito, Taro; Niimi, Teruyuki (2022-02-21). A hemimetabolous wing development suggests the wing origin from lateral tergum of a wingless ancestor (). Nature Communications 13 (1): 979. doi:10.1038/s41467-022-28624-x. ISSN 2041-1723. https://www.nature.com/articles/s41467-022-28624-x. 

    (56)^ Wolff, Carsten; Scholtz, Gerhard (2006-12-04). Cell lineage analysis of the mandibular segment of the amphipod Orchestia cavimana reveals that the crustacean paragnaths are sternal outgrowths and not limbs. Frontiers in Zoology 3: 19. doi:10.1186/1742-9994-3-19. ISSN 1742-9994. PMC 1702535. PMID 17144925. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17144925/. 

    (57)^ abcKutschera, Verena; Maas, Andreas; Waloszek, Dieter (2012). Uropods of Eumalacostraca (Crustacea s.l.: Malacostraca) and their phylogenetic significance (). Arthropod Systematics & Phylogeny 70 (3): 181206. ISSN 1863-7221. https://www.researchgate.net/publication/287613264. 

    (58)^ Suzuki, Y.; Palopoli, M. F. (2001-10). Evolution of insect abdominal appendages: are prolegs homologous or convergent traits?. Development Genes and Evolution 211 (10): 486492. doi:10.1007/s00427-001-0182-3. ISSN 0949-944X. PMID 11702198. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11702198/. 

    (59)^ Du, Xiaoliang; Yue, Chao; Hua, Baozhen (2009-08). Embryonic development of the scorpionflyPanorpa emarginataCheng with special reference to external morphology (Mecoptera: Panorpidae). Journal of Morphology 270 (8): 984995. doi:10.1002/jmor.10736. ISSN 0362-2525. https://doi.org/10.1002/jmor.10736. 

    (60)^ Bitsch, Jacques (2012-08). The controversial origin of the abdominal appendage-like processes in immature insects: are they true segmental appendages or secondary outgrowths? (Arthropoda Hexapoda). Journal of Morphology 273 (8): 919931. doi:10.1002/jmor.20031. ISSN 1097-4687. PMID 22549894. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22549894/. 

    (61)^ Gonopod definition and meaning | Collins English Dictionary (). www.collinsdictionary.com. 20201112

    (62)^ Cercus | anatomy (). Encyclopedia Britannica. 20201112

    (63)^ , (1996). . Bme 10 (11): 2937. doi:10.11239/jsmbe1987.10.11_29. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmbe1987/10/11/10_11_29/_article/-char/ja/. 

    (64)^  . www3.mus-nh.city.osaka.jp. 2023121

    (65)^ Tiegs, O. W. (1945-03-01). The Post-embryonic Development of Hanseniella agilis (Symphyla). Journal of Cell Science S2-85 (338): 191328. doi:10.1242/jcs.s2-85.338.191. ISSN 0021-9533. https://doi.org/10.1242/jcs.s2-85.338.191. 

    (66)^ abcHughes, Cynthia L.; Kaufman, Thomas C. (2002-03-01). Exploring the myriapod body plan: expression patterns of the ten Hox genes in a centipede (). Development 129 (5): 12251238. ISSN 0950-1991. PMID 11874918. https://dev.biologists.org/content/129/5/1225. 

    (67)^ gnathochilarium使 | Weblio. ejje.weblio.jp. 20201112

    (68)^ Shear, William A.; Edgecombe, Gregory D. (2010-03-01). The geological record and phylogeny of the Myriapoda (). Arthropod Structure & Development 39 (2): 174190. doi:10.1016/j.asd.2009.11.002. ISSN 1467-8039. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803909000887. 

    (69)^ abcdeBonato, Lucio; Edgecombe, Gregory; Lewis, John; Minelli, Alessandro; Pereira, Luis; Shelley, Rowland; Zapparoli, Marzio (2010-11-18). A common terminology for the external anatomy of centipedes (Chilopoda) (). ZooKeys 69: 1751. doi:10.3897/zookeys.69.737. ISSN 1313-2970. https://zookeys.pensoft.net/article/2466/. 

    (70)^ Dugon, Michel M. (2015). Gopalakrishnakone, P.; Malhotra, Anita. eds (). Evolution of Venomous Animals and Their Toxins. Dordrecht: Springer Netherlands. pp. 115. doi:10.1007/978-94-007-6727-0_1-1. ISBN 978-94-007-6727-0. https://www.researchgate.net/publication/283451423_Evolution_Morphology_and_Development_of_the_Centipede_Venom_System 

    (71)^ Kenning, Matthes; Müller, Carsten H. G.; Sombke, Andy (2017-11-14). The ultimate legs of Chilopoda (Myriapoda): a review on their morphological disparity and functional variability (). PeerJ 5: e4023. doi:10.7717/peerj.4023. ISSN 2167-8359. https://peerj.com/articles/4023. 

    (72)^ Averof, Michalis; Patel, Nipam H. (1997-08). Crustacean appendage evolution associated with changes in Hox gene expression (). Nature 388 (6643): 682686. doi:10.1038/41786. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/41786. 

    (73)^ abMartin, Arnaud; Serano, Julia M.; Jarvis, Erin; Bruce, Heather S.; Wang, Jennifer; Ray, Shagnik; Barker, Carryn A.; OConnell, Liam C. et al. (2016-01-11). CRISPR/Cas9 Mutagenesis Reveals Versatile Roles of Hox Genes in Crustacean Limb Specification and Evolution (English). Current Biology 26 (1): 1426. doi:10.1016/j.cub.2015.11.021. ISSN 0960-9822. PMID 26687626. https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(15)01415-3. 

    (74)^ Crustacea Glossary::Definitions (Maxilliped). research.nhm.org. 20201112

    (75)^ Haug, Joachim T.; Haug, Carolin; Maas, Andreas; Kutschera, Verena; Waloszek, Dieter (2010-09-21). Evolution of mantis shrimps (Stomatopoda, Malacostraca) in the light of new Mesozoic fossils. BMC Evolutionary Biology 10 (1): 290. doi:10.1186/1471-2148-10-290. ISSN 1471-2148. https://doi.org/10.1186/1471-2148-10-290. 

    (76)^ . . . 20211214

    (77)^ . . . 20201112

    (78)^ Crustacea Glossary::Definitions (Cheliped). research.nhm.org. 20201112

    (79)^ abCrustacea Glossary::Definitions (pleopod). research.nhm.org. 20201112

    (80)^ Crustacea Glossary::Definitions (uropod). research.nhm.org. 20201112

    (81)^ furcula使 | Weblio. ejje.weblio.jp. 20201112

    (82)^ Springtail | arthropod (). Encyclopedia Britannica. 20201112

    (83)^ Archaeognatha - an overview | ScienceDirect Topics. www.sciencedirect.com. 20201112

    (84)^ Boudinot, Brendon E. (2018-11-01). A general theory of genital homologies for the Hexapoda (Pancrustacea) derived from skeletomuscular correspondences, with emphasis on the Endopterygota (). Arthropod Structure & Development 47 (6): 563613. doi:10.1016/j.asd.2018.11.001. ISSN 1467-8039. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803918301397. 

    (85)^ Haug, Joachim T.; Waloszek, Dieter; Maas, Andreas; Liu, Yu; Haug, Carolin (2012-03). Functional morphology, ontogeny and evolution of mantis shrimp-like predators in the Cambrian: MANTIS SHRIMP-LIKE CAMBRIAN PREDATORS (). Palaeontology 55 (2): 369399. doi:10.1111/j.1475-4983.2011.01124.x. https://www.researchgate.net/publication/241247067. 

    (86)^ Cong, Peiyun; Ma, Xiaoya; Hou, Xianguang; Edgecombe, Gregory D.; Strausfeld, Nicholas J. (2014-09). Brain structure resolves the segmental affinity of anomalocaridid appendages (). Nature 513 (7519): 538542. doi:10.1038/nature13486. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/nature13486. 

    (87)^ Moysiuk, J.; Caron, J.-B. (2019-08-14). A new hurdiid radiodont from the Burgess Shale evinces the exploitation of Cambrian infaunal food sources. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 286 (1908): 20191079. doi:10.1098/rspb.2019.1079. PMC 6710600. PMID 31362637. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.1079. 

    (88)^ Ma, Xiaoya; Hou, Xianguang; Edgecombe, Gregory D.; Strausfeld, Nicholas J. (2012-10). Complex brain and optic lobes in an early Cambrian arthropod (). Nature 490 (7419): 258261. doi:10.1038/nature11495. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/nature11495. 

    (89)^ Yang, Jie; Ortega-Hernández, Javier; Butterfield, Nicholas J.; Zhang, Xi-guang (2013-02). Specialized appendages in fuxianhuiids and the head organization of early euarthropods (). Nature 494 (7438): 468471. doi:10.1038/nature11874. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/nature11874. 

    (90)^ Definition of PEDIFORM (). www.merriam-webster.com. 20201222

    (91)^ chela, chelae, chelate, cheliform, cheliped. bugguide.net. 20201222

    (92)^ subchelate (). Academic Dictionaries and Encyclopedias. 20201222

    (93)^ Wolf, Harald; Harzsch, Steffen (2002-12-01). Evolution of the arthropod neuromuscular system. 1. Arrangement of muscles and innervation in the walking legs of a scorpion: Vaejovis spinigerus (Wood, 1863) Vaejovidae, Scorpiones, Arachnida (). Arthropod Structure & Development 31 (3): 185202. doi:10.1016/S1467-8039(02)00043-9. ISSN 1467-8039. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803902000439. 

    (94)^ abcdeSnodgrass, R. E. (1952) (). V. The Arachnida. Cornell University Press. doi:10.7591/9781501740800-007. ISBN 978-1-5017-4080-0. https://www.degruyter.com/document/doi/10.7591/9781501740800-007/html 

    (95)^  ,  ,  2008ISBN 978-4-7853-5829-7OCLC 676535371https://www.worldcat.org/oclc/676535371 

    (96)^ , (1964-01-01). ︿7 . . https://www.amazon.co.jp/%E5%8B%95%E7%89%A9%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E5%88%86%E9%A1%9E%E5%AD%A6%E3%80%88%E7%AC%AC7%E5%B7%BB-%E4%B8%8A%E3%80%89%E7%AF%80%E8%B6%B3%E5%8B%95%E7%89%A9-1964%E5%B9%B4-%E5%86%85%E7%94%B0-%E4%BA%A8/dp/B000JBE5WY 

    (97)^ , (1999). . ed. . () 49 (2): 201. doi:10.18960/seitai.49.2_201_1. ISBN 4-486-01443-X. https://www.jstage.jst.go.jp/article/seitai/49/2/49_KJ00001774691/_article/-char/ja/. 

    (98)^  18119937384ISSN 0916-7315 

    (99)^ Capinera, John L., ed. (2008) (), Pretarsus, Springer Netherlands, pp. 30463046, doi:10.1007/978-1-4020-6359-6_3123, ISBN 978-1-4020-6359-6, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6359-6_3123 2022623 

    (100)^ abcSnodgrass, R. E. (1952) (). XI. The Hexapoda. Cornell University Press. doi:10.7591/9781501740800-013. ISBN 978-1-5017-4080-0. https://www.degruyter.com/document/doi/10.7591/9781501740800-013/html 

    (101)^ abcBicknell, Russell D. C.; Klinkhamer, Ada J.; Flavel, Richard J.; Wroe, Stephen; Paterson, John R. (2018-02-14). A 3D anatomical atlas of appendage musculature in the chelicerate arthropod Limulus polyphemus (). PLOS ONE 13 (2): e0191400. doi:10.1371/journal.pone.0191400. ISSN 1932-6203. PMC 5812571. PMID 29444161. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191400. 

    (102)^ abBSI . bsikagaku.jp. 2022623

    (103)^   (2014).  AllochthoniusAllochthoniusopticus  .  Bull. Ibaraki Nat. Mus. 17: 1-6. https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/assets/data/materials/research/report/17/p001-006_01.pdf. 

    (104)^ Coulcher, Joshua F.; Edgecombe, Gregory D.; Telford, Maximilian J. (2015-10-28). Molecular developmental evidence for a subcoxal origin of pleurites in insects and identity of the subcoxa in the gnathal appendages (). Scientific Reports 5 (1): 15757. doi:10.1038/srep15757. ISSN 2045-2322. PMC 4623811. PMID 26507752. https://www.nature.com/articles/srep15757. 

    (105)^ Gayubo, Severiano F. (2008), Capinera, John L., ed. (), Antennae of Hexapods, Springer Netherlands, pp. 159163, doi:10.1007/978-1-4020-6359-6_10240, ISBN 978-1-4020-6359-6, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6359-6_10240 2022327 

    (106)^ Minelli, A. (2017-04-21). The insect antenna: segmentation, patterning and positional homology. Journal of Entomological and Acarological Research 49 (1). doi:10.4081/jear.2017.6680. ISSN 2279-7084. https://www.pagepressjournals.org/index.php/jear/article/view/6680. 

    (107)^  () coxosternite, (2018-09-27), https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=coxosternite&oldid=50395267 2022327 

    (108)^ abcdSnodgrass, R. E. (1952) (). VII. The Chilopoda. Cornell University Press. doi:10.7591/9781501740800-009. ISBN 978-1-5017-4080-0. https://www.degruyter.com/document/doi/10.7591/9781501740800-009/html 

    (109)^ abcdSnodgrass, R. E. (1952) (). VIII. The Diplopoda. Cornell University Press. doi:10.7591/9781501740800-010. ISBN 978-1-5017-4080-0. https://www.degruyter.com/document/doi/10.7591/9781501740800-010/html 

    (110)^ 2,(), . . . 2022616

    (111)^ Snodgrass, R. E. (1952) (). X. The Symphyla. Cornell University Press. doi:10.7591/9781501740800-012. ISBN 978-1-5017-4080-0. https://www.degruyter.com/document/doi/10.7591/9781501740800-012/html 

    (112)^ Snodgrass, R. E. (1952) (). IX. The Pauropoda. Cornell University Press. doi:10.7591/9781501740800-011. ISBN 978-1-5017-4080-0. https://www.degruyter.com/document/doi/10.7591/9781501740800-011/html 

    (113)^ Crooker, Allen (2008), Capinera, John L., ed. (), Sea Spiders (Pycnogonida), Springer Netherlands, pp. 33213335, doi:10.1007/978-1-4020-6359-6_4098, ISBN 978-1-4020-6359-6, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6359-6_4098 20211219 

    (114)^ Bergström, Jan; Stürmer, Wilhelm; Winter, Gerhard (1980-06-01). Palaeoisopus, Palaeopantopus and Palaeothea, pycnogonid arthropods from the Lower Devonian Hunsrück Slate, West Germany.. Paläontologische Zeitschrift 54: 754. https://www.academia.edu/5146832/Palaeoisopus_Palaeopantopus_and_Palaeothea_pycnogonid_arthropods_from_the_Lower_Devonian_Hunsr%C3%BCck_Slate_West_Germany. 

    (115)^ abcdefgvan der Hammen, L. (1986-01-01). Comparative studies in Chelicerata IV. Apatellata, Arachnida, Scorpionida, Xiphosura (). Zoologische Verhandelingen 226 (1): 152. https://repository.naturalis.nl/pub/317847. 

    (116)^ SHULTZ, JEFFREY W. (1993-08-01). Muscular anatomy of the giant whipscorpion Mastigoproctus giganteus (Lucas) (Arachnida: Uropygi) and its evolutionary significance. Zoological Journal of the Linnean Society 108 (4): 335365. doi:10.1111/j.1096-3642.1993.tb00302.x. ISSN 0024-4082. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1993.tb00302.x. 

    (117)^ Grams, Markus; Wirkner, Christian S.; Runge, Jens (2018-03-01). Serial and special: Comparison of podomeres and muscles in tactile vs walking legs of whip scorpions (Arachnida, Uropygi) (). Zoologischer Anzeiger 273: 75101. doi:10.1016/j.jcz.2017.06.001. ISSN 0044-5231. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044523117300505. 

    (118)^ Tarsus I subdivisions and apotele | idtools.org. 20211219

    (119)^ abJ. Dunlop, Carolin Sempf, J. Wunderlich (2010). A new opilioacarid mite in Baltic amber. https://www.european-arachnology.org/esa/wp-content/uploads/2015/08/059-070_Dunlop.pdf. 

    (120)^ Seiden, Paul A. (1992/ed). Revision of the fossil ricinuleids (). Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh 83 (4): 595634. doi:10.1017/S0263593300003333. ISSN 1473-7116. http://www.paulselden.net/uploads/7/5/3/2/7532217/ricinulei.pdf. 

    (121)^ Sensenig, Andrew T.; Shultz, Jeffrey W. (2003-02-15). Mechanics of cuticular elastic energy storage in leg joints lacking extensor muscles in arachnids (). Journal of Experimental Biology 206 (4): 771784. doi:10.1242/jeb.00182. ISSN 1477-9145. https://www.researchgate.net/publication/5881742. 

    (122)^ abcdDiscover Life in America- GSMNP Pseudoscorpions. 20211219

    (123)^ abJudson, Mark L. I. (2012). Reinterpretation of Dracochela deprehendor (Arachnida: Pseudoscorpiones) as a stem-group pseudoscorpion (). Palaeontology 55 (2): 261283. doi:10.1111/j.1475-4983.2012.01134.x. ISSN 1475-4983. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-4983.2012.01134.x. 

    関連項目[編集]