MORPHOLOGICAL VERIFICATION OF THE SUBGENERIC STATUS OF THE OLKHON MOUNTAIN VOLE (ALTICOLA OLCHONENSIS LITVINOV, 1960, ARVICOLINAE, RODENTIA) BASED ON AN ANALYSIS OF THE SHAPE VARIATIONS OF THE THIRD UPPER MOLAR (M3)

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

A comparative analysis of the variations in the shape of the third upper molar (M3) in 11 taxa of the genus Alticola, based both on geometric morphometrics and the morphological mapping of the molecular phylogenetic tree, confirmed molecular data that the Olkhon mountain vole (Alticola olchonensis Litvinov, 1960) belongs to the subgenus Alticola rather than the subgenus Aschizomys. The morphological hiatus of the Olkhon mountain vole in the morphospace variation of the M3 shape, compared with the taxonomically similar Silvery mountain vole (A. argentatus) and the Tuvan vole (A. tuvinicus), confirmed its species status. High phylogenetic index values were obtained, indicating a high phylogenetic signal in M3 tooth shape. This allowed for the evolutionary transformations in the configuration of the M3 tooth in the genus Alticola to be reconstruct, also constructing a morphological phylogeny which largely coincides with the molecular phylogeny obtained based on mitochondrial and nuclear genes.

Авторлар туралы

I. Vasil’eva

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences

Email: via@ipae.uran.ru
Yekaterinburg, Russia

A. Vasil’ev

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences

Yekaterinburg, Russia

V. Bolshakov

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences

Yekaterinburg, Russia

Әдебиет тізімі

  1. Ангерманн Р., 1973. Гомологическая изменчивость коренных зубов у полевок (Microtinae) // Проблемы эволюции. Новосибирск. Т. 3. С. 104–118.
  2. Бодров С.Ю., Абрамсон Н.И., 2011. Родственные связи Alticola olchonensis (Rodentia, Cricetidae) на основе анализа последовательностей ядерных и митохондриального генов. Предварительные результаты // Териофауна России и сопредельных территорий. Междунар. совещ. (IX Съезд Териол. общества РАН). М.: Товарищество научных изданий КМК.С. 65.
  3. Бодров С.Ю., Костыгов А.Ю., Руднева Л.В., Абрамсон Н.И., 2016. Ревизия таксономического положения ольхонской полевки (Rodentia, Cricetidae) // Известия РАН. Серия биологическая. № 2. С. 171–181.
  4. Большаков В.Н., Васильева И.А., Малеева А.Г., 1980. Морфотипическая изменчивость зубов полевок. М.: Наука. 140 с.
  5. Васильева И.А., Васильев А.Г., Большаков В.Н., 2008. Морфологическая дивергенция скальных полевок подрода Aschizomys (Rodentia, Cricetidae) // Зоологические исследования. М.: Изд-во МГУ. С. 210–255. (Сб. трудов Зоологического музея МГУ; Т. 49).
  6. Винокурова М.А., Тиунов М.П., Голенищев Ф.Н., 2024. Использование геометрической морфометрии и традиционных методов для анализа внутривидовой изменчивости первого нижнего моляра (m1) Alexandromys fortis (Arvicolinae) островных и континентальных популяций Приморья России // Труды Зоологического института РАН. Т. 328. № 1. С. 20–39.
  7. Галкина Л.И., Епифанцева Л.Ю., 1988. Новый вид горной полевки из Забайкалья (Rodentia, Cricetidae) // Вестник зоологии АН УССР. № 2. С. 30–33.
  8. Громов И.М., Поляков И.Я., 1977. Полевки (Microinae). Фауна СССР. Млекопитающие. Т. 3. Вып. 8. Л.: Наука. 504 с.
  9. Малеева А.Г., 1976. Об изменчивости зубов у полевок (Microtinae) // Эволюция грызунов и история формирования их современной фауны. Л.: ЗИН АН СССР. С. 48–57.
  10. Павлинов И.Я., 1999. Анализ изменчивости формы третьего коренного зуба у скальных полевок рода Alticola (Cricetidae) методами геометрической морфометрии // Зоологический журнал. Т. 78. № 1. С. 78–83.
  11. Павлинов И.Я., 2000. Дополнительные материалы по использованию геометрической морфометрии при анализе изменчивости коренных зубов у полевок (род Alticola, Rodentia, Mammalia) // Зоологический журнал. Т. 79. Вып. 1. С. 104–107.
  12. Павлинов И.Я., 2003. Систематика современных млекопитающих. М.: Изд-во МГУ. 297 с.
  13. Павлинов И.Я., 2006. Систематика современных млекопитающих. М.: Изд-во МГУ. 297 с.
  14. Павлинов И.Я., 2024. Сравнение двух методов анализа разнообразия формы переднего отдела m1 серых полевок (Rodentia, Arvicolini) на модельной выборке: частотный анализ морфотипов и геометрическая морфометрия // Зоологический журнал. Т. 103. № 5. С. 112–118.
  15. Павлинов И.Я., Лисовский А.А. (ред.), 2012. Млекопитающие России: систематико-­географический справочник. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 604 с.
  16. Павлинов И.Я., Россолимо О.Л., 1987. Систематика млекопитающих СССР. (Исследования по фауне Советского Союза). М.: Изд-во МГУ. 285 с.
  17. Павлинов И.Я., Россолимо О.Л., 1998. Систематика млекопитающих СССР. Дополнения. М.: Изд-во МГУ. 190 с.
  18. Поздняков А.А., 1993. Морфотипическая изменчивость жевательной поверхности коренных зубов серых полевок группы “maximowiczi” (Rodentia, Arvicolidae): опыт количественного статистического анализа // Зоологический журнал. Т. 72. № 11. С. 114–125.
  19. Поздняков А.А., Павлинов И.Я., 2023. Разнообразие вариантов строения антероконидаm1 полевок родов Stenocranius и Alexandromys (Arvicolini, Rodentia): качественный и количественный подходы // Зоологический журнал. Т. 102. № 7. С. 815–825.
  20. Тахтаджян А.А., 1954. Вопросы эволюционной морфологии растений. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та. 214 с.
  21. Тесаков А.С., 2004. Биостратиграфия среднего плиоцена-­эоплейстоцена Восточной Европы (по мелким млекопитающим) / Отв. ред. Э.А. Вангенгейм. М.: Наука. 247 с. (Тр. ГИН РАН; Вып. 554).
  22. Bodrov S.Y., Vasiljeva V.K., Okhlopkov I.M., Mamayev N.V., Zakharov E.S., Oleinikov A.Y., Genelt-­Yanovskiy E.A., Abramson N.I., 2020. Evolutionary history of mountain voles of the subgenus Aschizomys (Cricetidae, Rodentia), inferred from mitochondrial andnuclear markers // Integrative Zoology. V. 15. № 3. P. 187–201. https://doi.org/10.1111/1749-4877.12415
  23. Bolshakov V.N., Vasilyeva I.A., Vasilyev A.G., 2012. Morphological disparity among rock voles of the genus Alticola from Mongolia, Kazakhstan and Russia (Rodentia, Cricetidae) // Erforsch. biol. Ressourcen Mongolei (Halle/Saale). Bd. 12. S. 105–115.
  24. Drummond A.J., Rambaut A., 2007. BEAST: Bayesian evolutionary analysis by sampling trees // BMC Evolutionary Biology. V. 7. P. 214.
  25. Dvoyashov I.A., Bodrov S. Yu., Mamaev N.V., Glagoleva E.S., Abramson N.I., 2023. Inferring phylogenetic structure, taxa hybridization, and divergence times within rock voles of subgenus Aschizomys (Cricetidae: Alticola) using quaddRAD sequencing and a cytb dataset // Ecology and Evolution. V. 13. P. 1–15. e10742. https://doi.org/10.1002/ece3.10742
  26. Farris J.S., 1989.The retention index and the rescaled consistency index // Cladistics. V. 5. P. 417–419.
  27. Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryaen P.D., 2001. PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis // Paleontologia Electronica. V. 4. № 1. P. 1–9.
  28. Heled J., Drummond A.J., 2010. Bayesian inference of species trees from multilocus data // Molecular Biology and Evolution. V. 27. P. 570–580.
  29. Hielscher K., Stubbe A., Zernahle K., Samjaa R., 1992. Karyotypes and systematics of Asian Heigh-­Mountain voles, genus Alticola (Rodentia, Arvicolidae) // Cytogenet. Cell. Genet. V. 59. P. 307–310.
  30. Hille A., Stubbe A., 1996. Biochemical systematics of four taxa of Asian high-moutain voles, Alticola (Rodentia, Arvicolinae) // Folia Zoologica. V. 45. № 4. P. 289–299.
  31. Klingenberg C.P., 2011.MorphoJ: an integrated software package for geometric morphometrics // Molecular Ecology Resources. V. 11. P. 353–357.
  32. Klingenberg C.P., 2013. FindSteiner Tree (program). http://www.flywings.org.uk/FindSteinerTree/index.htm
  33. Klingenberg C.P., Gidaszewski N.A., 2010. Testing and quantifying phylogenetic signals and homoplasy in morphometric data // Systematic Biology. V. 59. № 3. P. 245–261.
  34. Klingenberg C.P., Marugán-­Lobón J., 2013. Evolutionary covariation in geometric morphometric data: analyzing Integration, modularity, and allometry in a phylogenetic context // Syst. Biol. V. 62. № 4. P. 591–610.
  35. Kluge A.G., Farris J.S., 1969. Quantitative phyletics and the evolution of anurans // Syst. Zool. V. 18. P. 1–32.
  36. Kryštufek B., Shenbrot G., 2022. Voles and Lemmings (Arvicolinae) of the Palaearctic Region. Maribor, Slovenia: University of Maribor, University Press. 436 p.
  37. Lebedev V.S., Bannikova A.A., Tesakov A.S., Abramson N.I., 2007. Molecular phylogeny of the genus Alticola (Cricetidae, Rodentia) as inferred from the sequence of the cytochrome b gene // Zoologica Scripta. V. 36. № 6. P. 547–563.
  38. Maddison D.R., Swofford D.L., Maddison W.P., 1997. NEXUS: an extensible file format for systematic information // Systematic Biology. V. 46. P. 590–621.
  39. Maddison W.P., 1991. Squared-­change parsimony reconstructions of ancestral states for continuous-­valued characters on a phylogenetic tree // Systematic Zoology. V. 40. P. 304–314.
  40. McGuire J.L., 2010. Geometric morphometrics of vole (Microtus californicus) dentition as a new paleoclimatic proxy: shape change along geographic and climatic clines // Quaternary International. V. 212. P. 198–205.
  41. Muñoz-­Muñoz F., Talavera S., Carpenter S., Nielsen S.A., Werner D., Pagès N., 2014. Phenotypic differentiation and phylogenetic signal of wing shape in western European biting midges, Culicoides spp., of the subgenus Avaritia // Medical and Veterinary Entomology. V. 28. P. 319–329. https://10.1111/mve.12042
  42. Musser G.G., Carleton M.D., 2005.Subfamily Arvicolinae // Mammal Species of the World / Wilson D.E., Reeder D.M. (Eds). Washington, London: Smithsonian Institute Press. 3 d edn. V. 2. P. 956–1039.
  43. Perez S.I., Diniz-­Filho F.J.A., Rohlf F.J., Dos Reisi S.F., 2009. Ecological and evolutionary factors in the morphological diversification of South American spiny rats // Biol. J. of the Linnean Society. V. 98. P. 646– 660.
  44. Prömel H.J., Steger A., 2002. The Steiner tree problem: a tour through graphs, algorithms, and complexity. Braunschweig (Germany): Vieweg. 86 p.
  45. Rohlf F.J., 1999. Shape statistics: Procrustes superimpositions and tangent spaces // J. Classif. V. 16. P. 197– 223.
  46. Rohlf F.J., 2004. Super. Version 1.14. N.Y.: State Univ. at Stony Brook. (program).
  47. Rohlf F.J., 2017. TpsDig2, digitize landmarks and outlines, version 2.30. Department of Ecology and Evolution, State University of New York at Stony Brook (program).
  48. Rohlf F.J., 2017a. TpsUtil, file utility program, version 1.74. Department of Ecology and Evolution, State University of New York at Stony Brook (program).
  49. Rohlf F.J., Slice D.E., 1990. Extensions of the Procrustes method for the optimal superimposition of landmarks // Systematic Zool. V. 39. P. 40–59.
  50. Rossolimo O.L. Pavlinov I. Ja., 1992. Species and subspecies of Alticola s.str. (Rodentia: Arvicolidae) / I. Horacek, V. Vohralik (eds.). Prague Studies in Mammalogy Prague. P. 149–176.
  51. Saitou N., Nei M., 1987. The neighbor-­joining method: a new method for reconstructing phylogenetic trees // Molecular Biology and Evolution. V. 4. P. 406–425.
  52. Smith W.D., 1992. How to find Steiner minimal trees in Euclidean d-space // Algorithmica. V. 7. P. 137–177.
  53. Van der Meulen A.J., 1973. Middle Pleistocene smaller mammals from the Monte Peglia, (Orvieto, Italy), with special reference to the phylogeny of Microtus (Arvicolidae, Rodentia) // Quaternaria. V. 17. P. 1–144.
  54. Voyta L.L., Golenishchev F.N., Tiunov M.P., 2013. Analysis of shape and size variation of the first lower molar on Far-­Eastern gray voles of genus Alexandromys (Rodentia: Cricetidae) from Russian fauna using geometric morphometrics // Russian Journal of Theriology. V. 12. № 1. P. 19–32.
  55. Zelditch M.L., Swiderski D.L., Sheets H.D., Fink W.L., 2004. Geometric morphometrics for biologists: a primer. New York: Elsevier. Acad. Press. 443 p.

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML

© Russian Academy of Sciences, 2025

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».