コンテンツにスキップ

合体節

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
前頭域から転送)
昆虫の合体節:頭部(D)、胸部(X)と腹部(N)

[1]tagma, tagmata[2]1[3][4][3][4][5][6]tagmosis, tagmatization[3][4]

概要[編集]

節足動物体節制と合体節。頭部融合節(頭部/前体)をなしている体節は黒色、そのうち神経節をもつ部分はP/赤(前大脳)・D/黄(中大脳)・T/青(後大脳)で示される。
昆虫神経系

segmentationsomiteheteronomous metamerism1[1][3][4][7][8]

1 tergite  sternite head-tagma[6][4][5][9]12[10][4][5]

[4][5]35[4][5][4][5]退[4][5]

[4][8][9][11]

[]


[4][4]

ntelson anal somite[4]

ocular somite "1" [4][12]2=prosocerebrum+archicerebrum[8][13] "0"somite 0post-ocular somites1somite I[14][5][15]

1+6[6]1+5[16][4][8]

2procephalongnathocephalon[6]212[17][18]

[]


 Fusco & Minelli 2013 [4]
トビムシ 頭部 head(先節+5) 胸部 thorax(3) 腹部 abdomen(6)
カマアシムシ類・コムシ 頭部 head(先節+5) 胸部 thorax(3) 腹部 abdomen(11)[注釈 1][19]
昆虫(通常体系) 頭部 head(先節+5) 胸部 thorax(3) 腹部 abdomen(9-11)[注釈 1][19]
昆虫類:膜翅類細腰類(通常体系)[10] 頭部 head(先節+5) 中体節[20] mesosoma(4)[注釈 2] 後体節[20] metasoma(9)[注釈 3]
昆虫類:膜翅類:細腰類:アリ[21][22] 頭部 head(先節+5) 中体節 mesosoma
/有翅体節 alitrunk(4)[注釈 2]
腹柄 petiole(1/2) 腹部 gaster(8/7)[注釈 3]

甲殻類[編集]

次の表は特記しない限り Fusco & Minelli 2013 に基づく[4]

貝虫 頭部 head(先節+5) 胴部 trunk(?)[注釈 4]
ヒゲエビ類 頭部 head(先節+5) 胸部 thorax(5) 腹部 abdomen(5)
鰓尾類 頭部 head(先節+5) 胸部 thorax(4) -[注釈 5]
シタムシ -[注釈 6]
カイアシ類(頭部・胸部・腹部体系) 頭部 cephalosome(先節+6)[注釈 7] 胸部 thorax(6)[注釈 8] 腹部 abdomen(3)
カイアシ類(頭部・胸部・後体部体系) 頭部 cephalosome(先節+6)[注釈 7] 胸部 metasome(5)[注釈 8] 後体部 urosome(4)
カイアシ類(前体部・後体部体系) 前体部 prosome(先節+11) 後体部 urosome(4)
鞘甲類 頭部 head(先節+5) 胸部 thorax(6) 腹部 abdomen(≦5)
軟甲類(コノハエビ類以外、通常体系) 頭部 head(先節+5) 胸部 pereon
/thorax(8)
腹部 pleon
/abdomen(6)
軟甲類:コノハエビ類 頭部 head(先節+5) 胸部 pereon
/thorax(8)
腹部 pleon
/abdomen(7)
軟甲類:シャコ類(tagma I-V体系)[17] tagma I(先節+2)[注釈 9] tagma II
/顎頭域 gnathocephalon[18](3)
tagma III(5) tagma IV(3) tagma V
/腹部 pleon
/abdomen(6)
軟甲類:等脚類端脚類[9] 頭部 head/cephalon
/頭胸部 cephalothorax(先節+6)[注釈 7]
胸部 pereon
/thorax(7)[注釈 8]
腹部 pleon
/abdomen(6)
軟甲類:タナイス類[23] 頭胸部 cephalothorax(先節+7) 胸部 pereon
/thorax(6)[注釈 8]
腹部 pleon
/abdomen(6)
軟甲類:十脚類[9] 頭胸部 cephalothorax(先節+13)[注釈 10] 腹部 pleon(6)
カシラエビ類 頭部 head(先節+5) 胸部 thorax(8) 腹部 abdomen(11)
鰓脚類無甲類 頭部 head(先節+5) 胸部 thorax(11-19) 腹部 abdomen(8)
鰓脚類:カブトエビ(胸部・腹部体系) 頭部 head(先節+5) 胸部 thorax(11)[注釈 11] 腹部 abdomen(?)
鰓脚類:カブトエビ類(胴部体系) 頭部 head(先節+5) 胴部 trunk(25-44)[注釈 12]
鰓脚類:カイエビ 頭部 head(先節+5) 胴部 trunk(12-32)
鰓脚類:ミジンコ類 頭部 head(先節+5) 胸部 thorax(4-6) 腹部 abdomen(?)[注釈 13]
ムカデエビ類 頭部 cephalon
/頭胸部 cephalothorax(先節+6)[注釈 7]
胴部 trunk(16-42)[注釈 8][24]

多足類[編集]

次の表は特記しない限り Fusco & Minelli 2013 に基づく[4]

ムカデ類:ゲジ類・イシムカデ類・ナガズムカデ 頭部 head(先節+5) 胴部 trunk(18)[注釈 14]
ムカデ類:オオムカデ 頭部 head(先節+5) 胴部 trunk(24-46)[注釈 14]
ムカデ類:ジムカデ 頭部 head(先節+5) 胴部 trunk(30-194)[注釈 14]
ヤスデ 頭部 head(先節+5) 胴部 trunk(≧14)[注釈 15][25]
コムカデ 頭部 head(先節+5) 胴部 trunk(14)
エダヒゲムシ 頭部 head(先節+5) 胴部 trunk(12)

鋏角類[編集]

次の表は特記しない限り Dunlop & Lamsdell 2017 [5]を基にしつつ、以下の見解に対応する体系のみ列挙される。


prosomahead/cephalonthorax2cephalothorax[4][5]

177[26][26][27][28][29][30][31][32]16[8]

77[5]

gnathosoma[33][4][5][15]

cephalon/cephalosoma31414[34][14][5]

[35]131[30][31][32]
ワレイタムシ
ウララネイダ類
クモ
コスリイムシ
ウデムシ
サソリモドキ
ヤイトムシ
カニムシ
前体 prosoma(先節+6) 後体 opisthosoma(12)[注釈 16]
サソリ類・†ウミサソリ類(前・後体体系) 前体 prosoma(先節+6) 後体 opisthosoma(13)[注釈 17]
サソリ類・†ウミサソリ類(前・中・終体体系) 前体 prosoma(先節+6) 中体 mesosoma
/前腹部 preabdomen(8)[注釈 17][注釈 18]
終体 metasoma
/後腹部 postabdomen(5)[注釈 18]
クツコムシ 前体 prosoma(先節+6) 後体 opisthosoma(12?)[注釈 16]
ヒヨケムシ 前体 prosoma(先節+6) 後体 opisthosoma(11)[注釈 19]
コヨリムシ 前体 prosoma(先節+6) 後体 opisthosoma(11)[注釈 16]
ムカシザトウムシ 前体 prosoma(先節+6) 後体 opisthosoma(10)[注釈 20]
ザトウムシ 前体 prosoma(先節+6) 後体 opisthosoma(9)
ダニ(前・後体体系) 前体 prosoma(先節+6)[注釈 21][33][15] 後体 opisthosoma(≧2?)[注釈 22][36]
ダニ類:胸板ダニ類(前・後体部体系) 前体部 proterosoma(先節+4)[注釈 23][33] 後体部 hysterosoma(≧4?)[注釈 22][36]
ダニ類:胸板ダニ類(前・中・後胴体部体系) 前体部 proterosoma(先節+4)[注釈 23][33] 中胴体部 metapodosoma(2) 後胴体部 opisthosoma(≧2?)[注釈 22][36]
カスマタスピス類 前体 prosoma(先節+6) 前腹部 preabdomen(4) 後腹部 postabdomen(9)
ハラフシカブトガニ類(前・後体体系) 前体 prosoma(先節+6) 後体 opisthosoma(9-11)[注釈 24]
†ハラフシカブトガニ類(前・後腹部体系) 前体 prosoma(先節+6) 前腹部 preabdomen(7-8)[注釈 24][注釈 25] 後腹部 postabdomen(3)[注釈 25]
狭義のカブトガニ類カブトガニ亜目 前体 prosoma(先節+6) 後体 opisthosoma(9)[注釈 26][37]
ウミグモ(通常体系)[注釈 27] 頭部 cephalon
/cephalosoma(先節+4)
部 trunk(3) 腹部 abdomen(≦4)[注釈 28][34]
ウミグモ類(前・後体体系)[14][4][注釈 27] 前体 prosoma(先節+6/7)[注釈 29] 後体 opisthosoma(≦5/4)[注釈 28][34]
モリソニア類[注釈 30][38][39] 頭部 cephalon(先節+7) 胸部 thorax(≧7) 尾部 pygidium(≧3)
ハベリア類[注釈 30][40] 頭部 cephalon
/前体 prosoma(先節+7)
胴部 trunk
/後体 opisthosoma(≦12)

その他の絶滅群[編集]

ラディオドンタ類[41] 頭部 head(先節[42][8][注釈 31][43][44] neck(3-4) main trunk(7-13)
イソキシス類[45] 頭部 head(先節+4)[注釈 32] 部 trunk(≧12)[注釈 33][46]
フーシェンフイア類[47] 頭部 cephalon(先節+2)[8][注釈 34][48] 胸部 prothorax(3-6)[注釈 34] 後胸部 opisthothorax(5-29)[注釈 12] 腹部 abdomen(3-16)
Artiopoda光楯類[49] 頭部 cephalon(先節+4/5) 胴部 trunk(7-12)
†Artiopoda:三葉虫類[50] 頭部 cephalon(先節+4) 胸部 thorax(≧2)[注釈 35] 尾部 pygidium(≧3)
メガケイラ類[5] 頭部 cephalon(先節+4)[注釈 36][43] 胴部 trunk(≧11)
Hymenocarina[51] 頭部 cephalon(先節+5)[注釈 37][8][51][52][53] 胴部 trunk(≧14)[注釈 38]

節足動物以外の合体節[編集]

有爪動物先節(I)、第1-2体節(II-III)、触角(Ant)、(Md)、粘液噴射孔(OP)、前大(P)と中大脳(D)
ルオリシャニア類コリンソヴェーミス(1)、ルオリシャニア(2)、オヴァティオヴェーミス(3)とファシヴェーミス(4)

[7][8]

1slime papilla2[54][55][56]12[55][56]lip papilla12[54][55][56]

2[7]5-6[57][7][58][59]2-3調[60][61][62]1[54]21[63][8]

Pseudotagma[編集]

ダニの体制
合体節:
前体(灰色+緑色)
後体(ピンク色)
Pseudotagmata:
顎体部(灰色)
胴体部(緑色+ピンク色)
脚体部(緑色)
ダニ顎体部
右上:腹面
下:縦断面
Chelicera:鋏角
Labrum:上唇
Palp+Subcapitulum:触肢
Pharynx:咽頭
(それ以外の唾液腺 salivary glands・食道 esophagus・ventricle などは胴体部/脚体部内の構造)

pseudotagma: pseudotagmata,  pseudo +  tagma

gnathosoma, capitulum1-23idiosoma3-6 podosoma3-4 propodosoma [33][4][5]1-2//// pseudotagma [15]

Eriophyoidea1 pseudotagma  cervixpostprodorsumpretelosomatelosoma  cervix  postprodorsum  superpostprodorsumcervix postprodorsumpretelosoma  thanosoma [64]

2 thoracetron +1-672267/2822thoracetron 3 pseudotagma [37][5]

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ ab11退1110

(二)^ ab thorax3+ propodeum1

(三)^ ab38-1029-10 metasoma 67 gaster 5/46/5

(四)^ 117

(五)^ 

(六)^ 退2

(七)^ abcd6

(八)^ abcde+1-5

(九)^  procephalon 

(十)^  head+5+ pereon/thorax8

(11)^ 

(12)^ ab

(13)^ 3

(14)^ abc1+1521-4327-191+2

(15)^ 1+/9-33011-65322-1306

(16)^ abc3 pygidium 

(17)^ ab/1127

(18)^ ab/76/6

(19)^ 1210

(20)^ anal operculum

(21)^  gnathosoma+2 podosoma4#Pseudotagma

(22)^ abc/6112

(23)^ ab gnathosoma+2 propodosoma2#Pseudotagma

(24)^ ab/1microtergite1

(25)^ abPseudoniscus  Pasternakevia 

(26)^ ++2

(27)^ ab45-61-2

(28)^ ab/445314

(29)^ 47

(30)^ ab/

(31)^ sensu Cong et al. 2014+1sensu Moysiuk & Caron 2022

(32)^ 4

(33)^  posterior trunk 

(34)^ abAria et al. 2021

(35)^ protaspid

(36)^ +3+5

(37)^ Hymenocarina902010+1Ortega-Hernández et al. 20172010+5Aria et al. 2017, IzquierdoLópez & Caron 2021+4Vannier et al. 2018

(38)^  thorax  abdomen post-thorax  cephalothorax 6 post-thorax5Vannier et al. 2018

出典[編集]



(一)^ ab191811ASIN B0093EEYI8 

(二)^ tagma使 | Weblio. ejje.weblio.jp. 2022327

(三)^ abcdKhanna, D. R. (2004) (). Biology of Arthropoda. Discovery Publishing House. ISBN 978-81-7141-897-8. https://books.google.com.tw/books?id=Hd4OEDo4gbwC&pg=PA317&lpg=PA317&dq=Heteronomous+metamerism&source=bl&ots=C-fPzbQ6yq&sig=ACfU3U0CEtIzRio5BqsshrDHKwht9xkVVA&hl=ja&sa=X&ved=2ahUKEwiL-9ryqI_kAhVpwosBHbWrBz8Q6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=Heteronomous%20metamerism&f=false 

(四)^ abcdefghijklmnopqrstuvwFusco, 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, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-36160-9_9 2022324 

(五)^ abcdefghijklmnopDunlop, Jason A.; Lamsdell, James C. (2017-05-01). Segmentation and tagmosis in Chelicerata (). Arthropod Structure & Development 46 (3): 395418. doi:10.1016/j.asd.2016.05.002. ISSN 1467-8039. https://www.academia.edu/28212892. 

(六)^ abcd, (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/. 

(七)^ abcdYang, Jie; Ortega-Hernández, Javier; Gerber, Sylvain; Butterfield, Nicholas J.; Hou, Jin-bo; Lan, Tian; Zhang, Xi-guang (2015-06-29). A superarmored lobopodian from the Cambrian of China and early disparity in the evolution of Onychophora. Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (28): 86788683. doi:10.1073/pnas.1505596112. ISSN 0027-8424. PMC 4507230. PMID 26124122. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1505596112. 

(八)^ abcdefghijOrtega-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. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803916301669. 

(九)^ abcdRichter; Scholtz (2001-09). Phylogenetic analysis of the Malacostraca (Crustacea). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 39 (3): 113136. doi:10.1046/j.1439-0469.2001.00164.x. ISSN 0947-5745. https://www.researchgate.net/publication/227533190. 

(十)^ abGoulet, Henri; Huber, JohnT. (1993). Hymenoptera of the world : an identification guide to families. Ottawa, Ontario: Agriculture Canada.: Centre for Land and Biological Resources Research. ISBN 0-660-14933-8. OCLC 28024976. https://web.archive.org/web/20160305012733/http://www.esc-sec.ca/aafcmonographs/hymenoptera_of_the_world.pdf 

(11)^ Ortega-Hernández, Javier; Fu, Dongjing; Zhang, Xingliang; Shu, Degan (2018-02-19). Gut glands illuminate trunk segmentation in Cambrian fuxianhuiids (English). Current Biology 28 (4): R146R147. doi:10.1016/j.cub.2018.01.040. ISSN 0960-9822. PMID 29462577. https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(18)30073-3. 

(12)^ Smith, Frank W.; Goldstein, Bob (2017-05-01). Segmentation in Tardigrada and diversification of segmental patterns in Panarthropoda (). Arthropod Structure & Development 46 (3): 328340. doi:10.1016/j.asd.2016.10.005. ISSN 1467-8039. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803916301487. 

(13)^ Lan, Tian; Zhao, Yuanlong; Zhao, Fangchen; He, You; Martinez, Pedro; Strausfeld, Nicholas J. (2021-10-11). Leanchoiliidae reveals the ancestral organization of the stem euarthropod brain (English). Current Biology 31 (19): 43974404.e2. doi:10.1016/j.cub.2021.07.048. ISSN 0960-9822. PMID 34416180. https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(21)01038-1. 

(14)^ abcVilpoux, Kathia; Waloszek, Dieter (2003-12-01). Larval development and morphogenesis of the sea spider Pycnogonum litorale (Ström, 1762) and the tagmosis of the body of Pantopoda (). Arthropod Structure & Development 32 (4): 349383. doi:10.1016/j.asd.2003.09.004. ISSN 1467-8039. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803903001154. 

(15)^ abcdBolton, Samuel J. (2022-02-25). Proteonematalycus wagneri Kethley reveals where the opisthosoma begins in acariform mites (). PLOS ONE 17 (2): e0264358. doi:10.1371/journal.pone.0264358. ISSN 1932-6203. PMC 8880937. PMID 35213630. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0264358. 

(16)^ 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/. 

(17)^ abHaug, Carolin; Sallam, Wafaa S.; Maas, Andreas; Waloszek, Dieter; Kutschera, Verena; Haug, Joachim T. (2012-11-14). Tagmatization in Stomatopoda  reconsidering functional units of modern-day mantis shrimps (Verunipeltata, Hoplocarida) and implications for the interpretation of fossils. Frontiers in Zoology 9 (1): 31. doi:10.1186/1742-9994-9-31. ISSN 1742-9994. PMC 3542093. PMID 23148643. https://doi.org/10.1186/1742-9994-9-31. 

(18)^ abKlein, Carel von Vaupel; Charmantier-Daures, Mireille (2013-10-24) (). Treatise on Zoology - Anatomy, Taxonomy, Biology. The Crustacea, Volume 4 part A. BRILL. ISBN 978-90-474-4045-1. https://books.google.co.jp/books?id=0aLWAQAAQBAJ&lpg=PA319&dq=stomatopod&pg=PP1#v=onepage&q=stomatopod&f=false 

(19)^ abSnodgrass, Robert E. (1993) (). Principles of Insect Morphology. Cornell University Press. ISBN 978-0-8014-2883-8. https://books.google.com.tw/books/about/Principles_of_Insect_Morphology.html?id=i5gcAQAAMAAJ&redir_esc=y 

(20)^ ab. Information station of Parasitoid wasps. 2022325

(21)^ J ANT:Guide. ant.miyakyo-u.ac.jp. 2022325

(22)^ Morphological Terms - AntWiki. www.antwiki.org. 2022325

(23)^ Ruppert, Edward E. (2004). Invertebrate zoology : a functional evolutionary approach. Richard S. Fox, Robert D. Barnes (7th ed ed.). Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole. ISBN 0-03-025982-7. OCLC 53021401. https://www.worldcat.org/oclc/53021401 

(24)^  Atlas of Crustacean Larvae (pp.84-89) Chapter: 15. Remipedia. Johns Hopkins University Press. (2014-06). ISBN 978-1421411972. https://www.researchgate.net/publication/263348460 

(25)^ Marek, Paul E.; Buzatto, Bruno A.; Shear, William A.; Means, Jackson C.; Black, Dennis G.; Harvey, Mark S.; Rodriguez, Juanita (2021-12-16). The first true millipede1306 legs long (). Scientific Reports 11 (1): 23126. doi:10.1038/s41598-021-02447-0. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-021-02447-0. 

(26)^ abMittmann, Beate; Scholtz, Gerhard (2003-02-01). Development of the nervous system in the "head" of Limulus polyphemus (Chelicerata: Xiphosura): morphological evidence for a correspondence between the segments of the chelicerae and of the (first) antennae of Mandibulata (). Development Genes and Evolution 213 (1): 917. doi:10.1007/s00427-002-0285-5. ISSN 1432-041X. https://doi.org/10.1007/s00427-002-0285-5. 

(27)^ Harzsch, Steffen; Wildt, Miriam; Battelle, Barbara; Waloszek, Dieter (2005-07-01). Immunohistochemical localization of neurotransmitters in the nervous system of larval Limulus polyphemus (Chelicerata, Xiphosura): evidence for a conserved protocerebral architecture in Euarthropoda (). Arthropod Structure & Development 34 (3): 327342. doi:10.1016/j.asd.2005.01.006. ISSN 1467-8039. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803905000186. 

(28)^ Telford, Maximilian J.; Thomas, Richard H. (1998-09). Expression of homeobox genes shows chelicerate arthropods retain their deutocerebral segment. Proceedings of the National Academy of Sciences 95 (18): 1067110675. doi:10.1073/pnas.95.18.10671. ISSN 0027-8424. PMC 27953. PMID 9724762. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.95.18.10671. 

(29)^ Damen, Wim G. M. (2002-03-01). Parasegmental organization of the spider embryo implies that the parasegment is an evolutionary conserved entity in arthropod embryogenesis. Development 129 (5): 12391250. doi:10.1242/dev.129.5.1239. ISSN 0950-1991. https://doi.org/10.1242/dev.129.5.1239. 

(30)^ abJager, Muriel; Murienne, Jérôme; Clabaut, Céline; Deutsch, Jean; Guyader, Hervé Le; Manuel, Michaël (2006-05). Homology of arthropod anterior appendages revealed by Hox gene expression in a sea spider (). Nature 441 (7092): 506508. doi:10.1038/nature04591. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/nature04591. 

(31)^ abManuel, Michaël; Jager, Muriel; Murienne, Jérôme; Clabaut, Céline; Guyader, Hervé Le (2006-07-01). Hox genes in sea spiders (Pycnogonida) and the homology of arthropod head segments (). Development Genes and Evolution 216 (7): 481491. doi:10.1007/s00427-006-0095-2. ISSN 1432-041X. https://doi.org/10.1007/s00427-006-0095-2. 

(32)^ abBrenneis, Georg; Ungerer, Petra; Scholtz, Gerhard (2008-11). The chelifores of sea spiders (Arthropoda, Pycnogonida) are the appendages of the deutocerebral segment. Evolution & Development 10 (6): 717724. doi:10.1111/j.1525-142X.2008.00285.x. ISSN 1525-142X. PMID 19021742. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19021742/. 

(33)^ abcdeAndre Bochkov (2009-01). A review of mites of the Parvorder Eleutherengona (Acariformes: Prostigmata )  permanent parasites of mammals. Acarina, KMK Scientific Press. ISBN 978-5-87317-612-0. https://www.researchgate.net/publication/258372256 

(34)^ abcBergstrom, J.; Stuermer, W.; Winter, G. (1980-07-20). Palaeoisopus, Palaeopantopus and Palaeothea, pycnogonid arthropods from the Lower Devonian Hunsrück Slate, West Germany. (). Palaeontologische Zeitschrift 54 (1-2): 754. https://www.academia.edu/5146832. 

(35)^ Maxmen, Amy; Browne, William E.; Martindale, Mark Q.; Giribet, Gonzalo (2005-10). Neuroanatomy of sea spiders implies an appendicular origin of the protocerebral segment (). Nature 437 (7062): 11441148. doi:10.1038/nature03984. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/nature03984. 

(36)^ abcBarnett, Austen A.; Thomas, Richard H. (2013-08-30). Posterior Hox gene reduction in an arthropod: Ultrabithorax and Abdominal-B are expressed in a single segment in the mite Archegozetes longisetosus. EvoDevo 4 (1): 23. doi:10.1186/2041-9139-4-23. ISSN 2041-9139. PMC 3766265. PMID 23991696. https://doi.org/10.1186/2041-9139-4-23. 

(37)^ abLamsdell, James C. (2013-01-01). Revised systematics of Palaeozoic horseshoe crabs and the myth of monophyletic Xiphosura. Zoological Journal of the Linnean Society 167 (1): 127. doi:10.1111/j.1096-3642.2012.00874.x. ISSN 0024-4082. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2012.00874.x. 

(38)^ Aria, Cédric; Caron, Jean-Bernard (2019-09). A middle Cambrian arthropod with chelicerae and proto-book gills (). Nature 573 (7775): 586589. doi:10.1038/s41586-019-1525-4. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/s41586-019-1525-4. 

(39)^ Ortega-Hernández, Javier; Lerosey-Aubril, Rudy; Losso, Sarah R.; Weaver, James C. (2022-01-20). Neuroanatomy in a middle Cambrian mollisoniid and the ancestral nervous system organization of chelicerates (). Nature Communications 13 (1): 410. doi:10.1038/s41467-022-28054-9. ISSN 2041-1723. https://www.nature.com/articles/s41467-022-28054-9. 

(40)^ Aria, Cédric; Caron, Jean-Bernard (2017-12-21). Mandibulate convergence in an armoured Cambrian stem chelicerate. BMC Evolutionary Biology 17 (1): 261. doi:10.1186/s12862-017-1088-7. ISSN 1471-2148. PMC 5738823. PMID 29262772. https://doi.org/10.1186/s12862-017-1088-7. 

(41)^ 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. 

(42)^ 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. 

(43)^ abAria, Cédric; Zhao, Fangchen; Zeng, Han; Guo, Jin; Zhu, Maoyan (2020-01-08). Fossils from South China redefine the ancestral euarthropod body plan. BMC Evolutionary Biology 20 (1): 4. doi:10.1186/s12862-019-1560-7. ISSN 1471-2148. PMC 6950928. PMID 31914921. https://doi.org/10.1186/s12862-019-1560-7. 

(44)^ Moysiuk, Joseph; Caron, Jean-Bernard (2022-07-08). A three-eyed radiodont with fossilized neuroanatomy informs the origin of the arthropod head and segmentation (English). Current Biology 0 (0). doi:10.1016/j.cub.2022.06.027. ISSN 0960-9822. PMID 35809569. https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(22)00986-1. 

(45)^ Aria, Cédric; Caron, Jean-Bernard (2015-06-03). Cephalic and Limb Anatomy of a New Isoxyid from the Burgess Shale and the Role of Stem Bivalved Arthropods in the Disparity of the Frontalmost Appendage (). PLOS ONE 10 (6): e0124979. doi:10.1371/journal.pone.0124979. ISSN 1932-6203. PMC 4454494. PMID 26038846. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124979. 

(46)^ Legg, David A.; Vannier, Jean (2013-10). The affinities of the cosmopolitan arthropod Isoxys and its implications for the origin of arthropods (). Lethaia 46 (4): 540550. doi:10.1111/let.12032. https://www.academia.edu/6129149. 

(47)^ Chen, Ailin; Chen, Hong; Legg, David A.; Liu, Yu; Hou, Xian-guang (2018-09-01). A redescription of Liangwangshania biloba Chen, 2005, from the Chengjiang biota (Cambrian, China), with a discussion of possible sexual dimorphism in fuxianhuiid arthropods (). Arthropod Structure & Development 47 (5): 552561. doi:10.1016/j.asd.2018.08.001. ISSN 1467-8039. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1467803918300987. 

(48)^ Aria, Cédric; Zhao, Fangchen; Zhu, Maoyan (2021-09-01). Fuxianhuiids are mandibulates and share affinities with total-group Myriapoda (). Journal of the Geological Society 178 (5). doi:10.1144/jgs2020-246. ISSN 0016-7649. https://jgs.lyellcollection.org/content/178/5/jgs2020-246. 

(49)^ Lerosey-Aubril, Rudy; Zhu, Xuejian; Ortega-Hernández, Javier (2017-09-11). The Vicissicaudata revisited  insights from a new aglaspidid arthropod with caudal appendages from the Furongian of China (). Scientific Reports 7 (1): 11117. doi:10.1038/s41598-017-11610-5. ISSN 2045-2322. https://www.nature.com/articles/s41598-017-11610-5. 

(50)^ Hughes, Nigel C.; Hong, Paul S.; Hou, Jinbo; Fusco, Giuseppe (2017). The Development of the Silurian Trilobite Aulacopleura koninckii Reconstructed by Applying Inferred Growth and Segmentation Dynamics: A Case Study in Paleo-Evo-Devo. Frontiers in Ecology and Evolution 5. doi:10.3389/fevo.2017.00037/full. ISSN 2296-701X. https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fevo.2017.00037. 

(51)^ abAria, Cédric; Caron, Jean-Bernard (2017-05). Burgess Shale fossils illustrate the origin of the mandibulate body plan (). Nature 545 (7652): 8992. doi:10.1038/nature22080. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/nature22080. 

(52)^ Vannier, Jean; Aria, Cédric; Taylor, Rod S.; Caron, Jean-Bernard (2018). Waptia fieldensis Walcott, a mandibulate arthropod from the middle Cambrian Burgess Shale. Royal Society Open Science 5 (6): 172206. doi:10.1098/rsos.172206. PMC 6030330. PMID 30110460. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.172206. 

(53)^ IzquierdoLópez, Alejandro; Caron, JeanBernard (2021-06-15). A Burgess Shale mandibulate arthropod with a pygidium: a case of convergent evolution. Papers in Palaeontology 7 (4): 18771894. doi:10.1002/spp2.1366. ISSN 2056-2799. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/spp2.1366. 

(54)^ abcOu, Qiang; Shu, Degan; Mayer, Georg (2012-12-11). Cambrian lobopodians and extant onychophorans provide new insights into early cephalization in Panarthropoda (). Nature Communications 3 (1): 1261. doi:10.1038/ncomms2272. ISSN 2041-1723. https://www.nature.com/articles/ncomms2272. 

(55)^ abcMartin, Christine; Mayer, Georg (2014). Neuronal tracing of oral nerves in a velvet wormImplications for the evolution of the ecdysozoan brain. Frontiers in Neuroanatomy 8. doi:10.3389/fnana.2014.00007. ISSN 1662-5129. PMC 3935231. PMID 24616668. https://www.researchgate.net/publication/260684437. 

(56)^ abcMartin, Christine; Mayer, Georg (2015-08-25). Insights into the segmental identity of post-oral commissures and pharyngeal nerves in Onychophora based on retrograde fills. BMC Neuroscience 16 (1): 53. doi:10.1186/s12868-015-0191-1. ISSN 1471-2202. PMC 4549126. PMID 26303946. https://doi.org/10.1186/s12868-015-0191-1. 

(57)^ Ma, Xiaoya; Hou, Xianguang; Bergström, Jan (2009-07-01). Morphology of Luolishania longicruris (Lower Cambrian, Chengjiang Lagerstätte, SW China) and the phylogenetic relationships within lobopodians (). Arthropod Structure & Development 38 (4): 271291. doi:10.1016/j.asd.2009.03.001. ISSN 1467-8039. https://www.academia.edu/4124153. 

(58)^ Caron, Jean-Bernard; Aria, Cédric (2017-01-31). Cambrian suspension-feeding lobopodians and the early radiation of panarthropods. BMC Evolutionary Biology 17 (1): 29. doi:10.1186/s12862-016-0858-y. ISSN 1471-2148. PMC 5282736. PMID 28137244. https://doi.org/10.1186/s12862-016-0858-y. 

(59)^ Caron, JeanBernard; Aria, Cédric (2020-07-10). The Collins monster, a spinous suspensionfeeding lobopodian from the Cambrian Burgess Shale of British Columbia. Palaeontology 63 (6): 979994. doi:10.1111/pala.12499. ISSN 0031-0239. https://doi.org/10.1111/pala.12499. 

(60)^ Smith, Martin R.; Caron, Jean-Bernard (2015-07). Hallucigenias head and the pharyngeal armature of early ecdysozoans (). Nature 523 (7558): 7578. doi:10.1038/nature14573. ISSN 1476-4687. https://www.nature.com/articles/nature14573. 

(61)^ Ortega-Hernández, Javier (2015-10-05). Lobopodians (English). Current Biology 25 (19): R873R875. doi:10.1016/j.cub.2015.07.028. ISSN 0960-9822. PMID 26439350. https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(15)00831-3. 

(62)^ Siveter, Derek J.; Briggs, Derek E. G.; Siveter, David J.; Sutton, Mark D.; Legg, David (2018-08-08). A three-dimensionally preserved lobopodian from the Herefordshire (Silurian) Lagerstätte, UK. Royal Society Open Science 5 (8): 172101. doi:10.1098/rsos.172101. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.172101. 

(63)^ Ou, Qiang; Liu, Jianni; Shu, Degan; Han, Jian; Zhang, Zhifei; Wan, Xiaoqiao; Lei, Qianping (2011-05). A rare onychophoran-like lobopodian from the Lower Cambrian Chengjiang Lagerstätte, southwestern China, and its phylogenetic implications (). Journal of Paleontology 85 (3): 587594. doi:10.1666/09-147R2.1. ISSN 0022-3360. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-paleontology/article/abs/rare-onychophoranlike-lobopodian-from-the-lower-cambrian-chengjiang-lagerstatte-southwestern-china-and-its-phylogenetic-implications/90CDAD4F16EBDE2BC6537F0C1EE3DCA7. 

(64)^ Chetverikov, Philipp; Craemer, Charnie; Bolton, Samuel (2017-12-01). Exoskeletal transformations in Eriophyoidea: new pseudotagmic taxon Pseudotagmus africanus n. g. & n. sp. from South Africa and remarks on pseudotagmosis in eriophyoid mites. Systematic and Applied Acarology 22 (12): 2093. doi:10.11158/saa.22.12.6. ISSN 1362-1971. https://doi.org/10.11158/saa.22.12.6. 

関連項目[編集]