Sauropodomorpha era um grupo de dinossauros herbívoros com pescoço longo e se tornaram os maiores dos animais que já existiram sobre a Terra.

Sauropodomorpha
Intervalo temporal:
Triássico SuperiorCretáceo Superior
233,23–66 Ma
No sentido horário a partir do canto superior esquerdo: Eoraptor lunensis, Plateosaurus engelhardti, Brontosaurus excelsus, Europasaurus holgeri, Mamenchisaurus hochuanensis, Nigersaurus taqueti, Argentinosaurus huinculensis, Diplodocus carnegii e Brachiosaurus altithorax
Classificação científica e
Domínio: Eukaryota
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Clado: Dinosauria
Clado: Saurischia
Clado: Eusaurischia
Clado: Sauropodomorpha
Huene, 1932
Subgroups
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Descrição

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Crânio do Nigersaurus taqueti e a postura da cabeça/nuca nos sauropodomorfos.

Os sauropodomorfos se adaptaram como herbívoro tendo acesso à folhagem de uma árvore alta. Esta estratégia alimentar era apoiada por muitas das suas características definidoras, tais como: o crânio minúsculo no final de um longo pescoço (com dez ou mais vértebras cervicais alongadas) e uma cauda longa contrabalançando (com 1-3 vértebras sacrais extras).

Seus dentes eram fracos, e em forma de folhas ou colheres. Ao invés de ranger os dentes, eles tinham pedras no estômago (gastrólitos), semelhante às pedras das moelas das aves e crocodilos modernos, para ajudar a digerir fibras de plantas resistentes. A frente da boca havia um bico.

O primeiro sauropodomorfo conhecido, o Saturnalia tupiniquim, era pequeno e fino (1,5 metros de comprimento), mas até o final do Triássico eram o maior dinossauro do seu tempo, mas no Jurássico e Cretácico eles continuaram crescendo e se tornaram maiores, como os saurópodes o Supersaurus, diplodoco, e o Argentinosaurus que chegaram a 30-40 metros de comprimento, e 60-100 toneladas, ou mais.

Inicialmente eram bípedes, mas como sua dimensão maior, evoluíram para se tornar quadrúpedes como elefantes. Os primeiros sauropodomorfos eram prováveis onívoros como seu ancestral comum com a linhagem Saurischia, os terópodes eram carnívoros. Portanto, a sua evolução herbívora andava junto com o seu tamanho e aumentando o comprimento do pescoço.

Eles também tinham grandes narinas, e mantiveram um polegar com uma grande garra que podem ter sido usadas para a defesa - embora a sua fundamental defesa fosse sua dimensão extrema.

Intervalo de tempo

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Entre os primeiros dinossauros a evoluírem no final do Período Triássico, há cerca de 230 milhões de anos, eles se tornaram os herbívoros dominantes desde o Triássico Superior (Noriano). Seu declínio é percebido no início do Cretáceo, mas pode ser uma queda na região, pois a maioria dos fósseis conhecidos são da Europa e América do Norte. Os saurópodes eram ainda os herbívoros dominantes nos continentes Gondwana. A propagação das plantas com flores (angiospermas) e o avanço dos ornitísquios, outro grande grupo de dinossauros herbívoros (conhecido por seu altamente desenvolvido mecanismo de mascar) é o mais provavelmente fator na queda dos saurópodes nos continentes do norte. Como todos os dinossauros que não são aves, o sauropodomorfos foram extintos há 65 milhões de anos, durante o evento/acontecimento de Extinção Cretáceo-Paleogeno.

O primeiros sauropodomorfos basais mais conhecidos são Chromogisaurus novasi e Panphagia protos, ambos da formação Ischigualasto, datados em 231,4 milhões de anos (Ladiniano do Triássico Médio de acordo com a Comissão Internacional de Estratigrafia;[1] também chamada de início do Carniano no Triássico no sistema utilizado pela Sociedade Geológica da América.[2][3] Alguns estudos descobriram que o Eoraptor lunensis (também da formação Ischigualasto), tradicionalmente considerado um terópode, pode ser um antigo membro da linhagem sauropodomorfa, que tornaria o sauropodomorfo mais basal conhecido.[4] Restos de fragmentos adicionais de Madagascar pode representar um mesmo membro sauropodomorfo do Triássico Médio.[5]

Classificação

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Sauropodomorpha é um dos dois clados dentro da ordem Saurischia. O grupo irmão do sauropodomorfo é a terópoda, que são carnívoros bípedes, e incluem o Velociraptor e o Tiranossauro, bem como as aves. No entanto, sauropodomorfos também compartilham algumas características com os Ornithischia, para uma pequena minoria de paleontólogos como Bakker que historicamente têm colocado os dois grupos de herbívoros dentro do um grupo chamado "Phytodinosauria" ou "Ornithischiformes".

Na taxonomia de Lineu, Sauropodomorpha (que significa "forma de pés de lagarto") ou é uma subordem ou é deixada sem classificação. Ele foi originalmente criado por Friedrich von Huene em 1932, que dividiu em dois grupos: as formas basais Prosauropoda, e seus descendentes, o Sauropoda gigante.

Recentes análises filogenéticas feitas por Adam Yates (2004, 2006) e outros colocam o Sauropoda dentro do parafilético Prosauropoda. Além disso, ultimamente foram encontrados saurópodes no Triássico que demonstra que não há diferença entre as linhagens Prosauropoda e Sauropoda.

Provas contra ascendência saurópoda dentro da Prosauropoda vem da circunstância de que havia um dedo exterior menor nos prossaurópodes nas suas patas traseiras que os saurópodes. Muitos afirmam que é mais fácil um dedo ser reduzido ou perdido durante a evolução do que o inverso, porém não há provas para isso. O alongamento, ou ganhar um dedo extra é comum nos répteis marinhos, e dentro dos terópodes o alongamento de um dedo ocorreu pelo menos uma vez. Portanto, usar isso como evidência contra prossaurópodes ancestrais é questionável.

A maioria dos esquemas modernos de classificação, distribuem os prossaurópodes por uma meia dúzia de grupos que evoluíram separadamente a partir de uma linhagem comum. Enquanto eles têm uma série de características comuns, os requisitos de evolução para a girafa atingir o alto das árvores pode ter causado evolução convergente, onde traços semelhantes fazem evoluir separadamente porque eles enfrentam a mesma pressão evolutiva, em vez de (homólogos) características derivadas de um compartilhado ancestral.[6]

Taxonomia

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Filogenia

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O seguinte cladograma, após uma análise apresentada por Diego Pol e seus colegas em 2011, mostra a possível filogenia.[6]

Sauropodomorpha

Saturnalia

Thecodontosauridae  

Efraasia

Ruehleia

Plateosauridae

Massopoda

Riojasaurus

Massospondylidae  

Anchisauria

Anchisaurus

Aardonyx

Leonerasaurus

Melanorosaurus

Sauropoda

A análise filogenética de Otero et al., 2015 descobriu que Sauropodomorpha estava em uma politomia com Agnosphitys e Theropoda dentro de Eusaurischia, com Herrerasauridae e Eoraptor externos a ele dentro de Saurischia.[8] Uma grande análise filogenética dos primeiros dinossauros publicada por Matthew Baron, David Norman e Paul Barrett (2017) na revista Nature redefiniu Sauropodomorpha e Saurischia e recuperou Herrerasauridae como o grupo irmão de Sauropodomorpha dentro de Saurischia. Isso resultou da proposta de remoção de Theropoda de Saurischia e da formação de Ornithoscelida, um clado contendo Theropoda e Ornithischia.[9]

Abaixo está um cladograma de sauropodomorpha basal após Müller, 2019.[10]

Saurischia
Herrerasauridae

Herrerasaurus

Staurikosaurus

Guaibasaurus

Chindesaurus

Eusaurischia
Theropoda

Eodromaeus

Tawa

Neotheropoda

Sauropodomorpha

Buriolestes

Eoraptor?

Saturnaliinae

Saturnalia

Panphagia

Pampadromaeus

Chromogisaurus

Bagualosauria

Bagualosaurus

ISI R277

Nambalia

Arcusaurus

Pantydraco

Thecodontosaurus

Plateosauravus

Ruehleia

Efraasia

Plateosaurus

P. erlenbergensis

P. gracilis

P. engelhardti

Unaysauridae

Jaklapallisaurus

Macrocollum

Unaysaurus

Massopoda

Anchisaurus

Adeopapposaurus

Leyesaurus

Massospondylidae

Sarahsaurus

Xingxiulong

Pradhania

Massospondylus kaalae

Massospondylus carinatus

Lufengosaurus

Glacialisaurus

Coloradisaurus

Yunnanosaurus

Jingshanosaurus

Riojasauridae

Riojasaurus

Eucnemesaurus

E. entaxonis

E. fortis

Seitaad

Sauropodiformes

Mussaurus

Yizhousaurus

Meroktenos

Aardonyx

Sefapanosaurus

Sauropoda


Referências

  1. Gradstein, F.M., Ogg, J.G. and Smith, A.G. (2004). A Geologic Time Scale 2004, Cambridge University Press.
  2. Luciano A. Leal, Sergio A. K. Azevodo, Alexander W. A. Kellner, and Átila A. S. da Rosa (18 de outubro de 2004). «A new early dinosaur (Sauropodomorpha) from the Caturrita Formation (Late Triassic), Paraná Basin, Brazil» (PDF). Zootaxa. 690: 1–24  (Warning: abstract is 12 kb PDF)
  3. Martínez, Ricardo N.; and Alcober, Oscar A. (2009). «A basal sauropodomorph (Dinosauria: Saurischia) from the Ischigualasto Formation (Triassic, Carnian) and the early evolution of Sauropodomorpha». PLoS ONE. 4 (2): 1–12. PMC 2635939 . PMID 19209223. doi:10.1371/periódico.pone.0004397 
  4. a b Ricardo N. Martinez, Paul C. Sereno, Oscar A. Alcober, Carina E. Colombi, Paul R. Renne, Isabel P. Montañez and Brian S. Currie (2011). «A Basal Dinosaur from the Dawn of the Dinosaur Era in Southwestern Pangaea». Science. 331 (6014): 206–210. doi:10.1126/science.1198467 
  5. «"All Things Considered"»  National Public Radio. October 21, 1999.
  6. a b Pol, D., Garrido, A. and Cerda, I.A. (2011). "A New Sauropodomorph Dinosaur from the Early Jurassic of Patagonia and the Origin and Evolution of the Sauropod-type Sacrum." PLoS ONE, 6(1): e14572. doi:10.1371/periódico.pone.0014572
  7. Ezcurra, M. D. (2010). «A new early dinosaur (Saurischia: Sauropodomorpha) from the Late Triassic of Argentina: a reassessment of dinosaur origin and phylogeny». Journal of Systematic Palaeontology. 8 (3): 371–425 
  8. Otero, Alejandro; Krupandan, Emil; Pol, Diego; Chinsamy, Anusuya; Choiniere, Jonah (2015). «A new basal sauropodiform from South Africa and the phylogenetic relationships of basal sauropodomorphs». Zoological Journal of the Linnean Society (em inglês). 174 (3). 589 páginas. doi:10.1111/zoj.12247 
  9. Baron, M.G.; Norman, D.B.; Barrett, P.M. (2017). «A new hypothesis of dinosaur relationships and early dinosaur evolution». Nature (em inglês). 543 (7646): 501–506. Bibcode:2017Natur.543..501B. PMID 28332513. doi:10.1038/nature21700 
  10. Müller, Rodrigo Temp (2019). «Craniomandibular osteology of Macrocollum itaquii (Dinosauria: Sauropodomorpha) from the Late Triassic of southern Brazil». Journal of Systematic Palaeontology (em inglês). 18 (10): 805–841. doi:10.1080/14772019.2019.1683902 

Ligações externas

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