Falconiformes

Orden de las aves

Halcones y caracaras
Halcón peregrino
( Falco peregrinus )
Clasificación científica Editar esta clasificación
Dominio:Eucariota
Reino:Animalia
Filo:Cordados
Clase:Aves
Clado :Eufalconimorphae
Orden:Falconiformes
Sharpe, 1874
Subtaxones

Antarctoboenus
?† Parvulivenator
?† Stintonornis
Masillaraptoridae
Falconidae

El orden Falconiformes ( / f æ l ˈ k ɒ n ɪ ˌ f ɔːr m z / ) está representado por la familia existente Falconidae (halcones y caranchos) y un puñado de especies enigmáticas del Paleógeno . Tradicionalmente, las otras familias de aves rapaces Cathartidae (buitres y cóndores del Nuevo Mundo) , Sagittariidae (secretarios) , Pandionidae (águilas pescadoras) y Accipitridae (halcones) se clasificaban en Falconiformes. Sin embargo, una variedad de análisis comparativos del genoma publicados desde 2008 encontró que los halcones son parte de un clado de aves llamado Australaves , que también incluye seriemas , loros y paseriformes . [1] [2] [3] Dentro de Australaves, los halcones están más estrechamente relacionados con el clado loro-paseriforme que con los seriemas. [4] [2] [3] Los halcones , buitres y búhos se ubican en el clado Afroaves . [5]

El cladograma de los Telluraves que se muestra a continuación se basa en el estudio de Josefin Stiller y colaboradores publicado en 2024. [5] Los números de especies se tomaron de la versión de diciembre de 2023 de la lista mantenida por Frank Gill , Pamela C. Rasmussen y David Donsker en nombre del Comité Ornitológico Internacional (COI). Esta lista incluye a los Cathartiformes (buitres del Nuevo Mundo) en el orden Accipitriformes. [6]

Teluraves
Afroaves

Strigiformes (búhos – 254 especies)

Cathartiformes (buitres del Nuevo Mundo – 7 especies)

Accipitriformes ( halcones , águilas pescadoras y secretarios – 258 especies)

Coliiformes (pájaros ratón – 6 especies)

Leptosomiformes (cotorra cucú – 1 especie)

Trogoniformes (trogones y quetzales – 46 especies)

Bucerotiformes ( cálaos y parientes – 77 especies)

Coraciiformes ( martines pescadores y parientes – 186 especies)

Piciformes ( pájaros carpinteros y parientes – 448 especies)

Aves Australes

Cariamiformes (seriemas – 2 especies)

Falconiformes (halcones – 65 especies)

Psitaciformes (loros – 408 especies)

Passeriformes (paseriformes – 6.719 especies)

El registro fósil de Falconiformes sensu stricto está poco documentado. Los únicos halcones-tronco que tienen restos mayormente completos son Masillaraptor parvunguis y Danielsraptor phorusrhacoides , mientras que los otros taxones Stintonornis mitchelli y Parvulivenator watteli se conocen a partir de restos fragmentarios. [7] Mayr (2009) notó la similitud de Masillaraptor con los seriemas. Un estudio de Wang et al. (2012) que utilizó 30 loci nucleares de 28 taxones encontró que Falconidae y Cariamidae eran taxones hermanos entre sí. [8] Sin embargo, esto no ha sido respaldado por los últimos estudios filogenéticos neoavianos importantes. [2] [3] [9] [10] [11] [12] [13] Un estudio de 2022 recupera a los massilaraptóridos como verdaderos halcones. [14]

Referencias

  1. ^ Hackett, Shannon J.; Kimball, Rebecca T.; Reddy, Sushma; Bowie, Rauri CK; Braun, Edward L.; Braun, Michael J.; Chojnowski, Jena L.; Cox, W. Andrew; et al. (2008). "Un estudio filogenómico de las aves revela su historia evolutiva". Science . 320 (5884): 1763–68. Bibcode :2008Sci...320.1763H. doi :10.1126/science.1157704. PMID  18583609. S2CID  6472805.
  2. ^ abc Jarvis, ED; et al. (2014). "Los análisis de genoma completo resuelven las ramas tempranas en el árbol de la vida de las aves modernas". Science . 346 (6215): 1320–1331. Bibcode :2014Sci...346.1320J. doi :10.1126/science.1253451. PMC 4405904 . PMID  25504713. 
  3. ^ abc Prum, Richard O.; Berv, Jacob S.; Dornberg, Alex; Field, Daniel J.; Townsend, Jeffrey P.; Lemmon, Emily Moriarty; Lemmon, Alan R. (2015). "Una filogenia completa de las aves (Aves) utilizando secuenciación de ADN dirigida de próxima generación". Nature . 526 (7574): 569–573. Bibcode :2015Natur.526..569P. doi :10.1038/nature15697. PMID  26444237. S2CID  205246158.
  4. ^ Alejandro Suh; Martín Paus; Martín Kiefmann; Gennadi Churakov; Franziska Anni Franke; Jürgen Brosius; Jan Ole Kriegs; Jürgen Schmitz (2011). "Los retroposones mesozoicos revelan que los loros son los parientes vivos más cercanos de las aves paseriformes". Comunicaciones de la naturaleza . 2 (8): 443. Código bibliográfico : 2011NatCo...2..443S. doi : 10.1038/ncomms1448. PMC 3265382 . PMID  21863010. 
  5. ^ ab Stiller, J.; et al. (2024). "Complejidad de la evolución aviar revelada por genomas a nivel de familia". Nature . 629 (8013): 851–860. Bibcode :2024Natur.629..851S. doi : 10.1038/s41586-024-07323-1 . PMC 11111414 . PMID  38560995. 
  6. ^ Gill, Frank ; Donsker, David; Rasmussen, Pamela , eds. (diciembre de 2023). «IOC World Bird List Version 14.1». Unión Internacional de Ornitólogos . Consultado el 26 de junio de 2024 .
  7. ^ Mayr, G. (2018). "Filogenia, taxonomía y diversidad geográfica de las aves rapaces diurnas: falconiformes, accipitriformes y cathartiformes". Aves de presa . Berlín, Heidelberg: Springer. págs. 3–32. doi :10.1007/978-3-319-73745-4_1. ISBN 978-3-540-89627-2.
  8. ^ Wang, N.; Braun, EL; Kimball, RT (2012). "Prueba de hipótesis sobre el grupo hermano de los Passeriformes utilizando un conjunto de datos independiente de 30 locus". Biología molecular y evolución . 29 (2): 737–750. doi : 10.1093/molbev/msr230 . PMID  21940640.
  9. ^ Suh, Alexander (2016). "El bosque filogenómico de árboles de aves contiene una politomía dura en la raíz de Neoaves". Zoologica Scripta . 45 : 50–62. doi : 10.1111/zsc.12213 . ISSN  0300-3256.
  10. ^ Reddy, Sushma; Kimball, Rebecca T.; Pandey, Akanksha; Hosner, Peter A.; Braun, Michael J.; Hackett, Shannon J.; Han, Kin-Lan; Harshman, John; Huddleston, Christopher J.; Kingston, Sarah; Marks, Ben D.; Miglia, Kathleen J.; Moore, William S.; Sheldon, Frederick H.; Witt, Christopher C.; Yuri, Tamaki; Braun, Edward L. (2017). "¿Por qué los conjuntos de datos filogenómicos producen árboles conflictivos? El tipo de datos influye en el árbol de la vida aviar más que el muestreo de taxones". Biología sistemática . 66 (5): 857–879. doi : 10.1093/sysbio/syx041 . ISSN  1063-5157. PMID  28369655.
  11. ^ Braun, Edward L.; Cracraft, Joel; Houde, Peter (2019). "Resolviendo el árbol de la vida aviar de arriba a abajo: la promesa y los límites potenciales de la era filogenómica". Genómica aviar en ecología y evolución . págs. 151–210. doi :10.1007/978-3-030-16477-5_6. ISBN 978-3-030-16476-8.S2CID 198399272  .
  12. ^ Houde, Pedro; Braun, Edward L.; Narula, nitish; Minjares, Uriel; Mirarab, Siavash (2019). "Señal filogenética de Indels y la radiación neoaviana". Diversidad . 11 (7): 108. doi : 10.3390/d11070108 . ISSN  1424-2818.
  13. ^ Kuhl., H.; Frankl-Vilches, C.; Bakker, A.; Mayr, G.; Nikolaus, G.; Boerno, ST; Klages, S.; Timmermann, B.; Gahr, M. (2020). "Un enfoque molecular imparcial que utiliza 3'UTR resuelve el árbol de la vida aviar a nivel de familia". Biología molecular y evolución . 38 : 108–127. doi : 10.1093/molbev/msaa191 . PMC 7783168 . PMID  32781465. 
  14. ^ Mayr, Gerald; Kitchener, Andrew C. (2022). "Nuevos fósiles de la arcilla de Londres muestran que los Masillaraptoridae del Eoceno son representantes del grupo madre de los halcones (Aves, Falconiformes)". Revista de Paleontología de Vertebrados . 41 (6): e2083515. doi : 10.1080/02724634.2021.2083515 . S2CID  250402777.


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