Navajo

otevřená encyklopedie

Hledat:

Dinosaurus

Experimentální strojový překlad hesla Dinosaur z encyklopedie Wikipedia pořízený překladačem Eurotran. Je tento překlad nedokonalý? Pomozte nám jej zlepšit!
?
Dinosaurus
Stav ochrany: Fosílie
Rozsah fosílie: TriassicKřída
Replica of Tyrannosaurus rex at the Senckenberg Museum.
Replika Tyrannosaurus rex v Senckenberg muzeu.
Vědecká klasifikace
Království: Animalia
Phylum: Chordata
Prvotřídní: Sauropsida
Superorder: Dinosauria
Owen, 1842
Objednávky a Suborders

Dinosaurs byla zvířata vertebrate, která ovládala pozemský ekosystém pro přes 160 miliónů roků, nejprve vypadat jako přibližně 230 miliónů roků dříve. U konce křídového období před 65 milióny roky, dinosaurs snášel katastrofický zánik, který končil jejich vládu na souši. Moderní ptáci jsou přímí potomci dinosaurs theropod.

Protože první dinosaur byl rozpoznán v 19. století, jejich namontované, zkamenělé kostry se staly hlavními atrakcemi u muzeí ve světě. Dinosaurs se stal částí světové kultury a zůstat konzistentně populární, obzvláště mezi dětmi. Oni byli uvedeni ve velmi úspěšných knihách a silná puma filmuje takový jak Jurský park, a nové objevy jsou pravidelně kryté médii.

Termín dinosaurus je někdy použitý informally popisovat jiné prehistorické plazy, takový jako pelycosaur Dimetrodon, okřídlené pterosaurs, a vodní ichthyosaurs, plesiosaurs, a mosasaurs, ačkoli technicky žádný z těchto byl dinosaurs.

Co je to dinosaurus

Definice

Taxon “Dinosauria” byl formálně pojmenovaný anglickým vědcem Richard Owen v 1842 jako “zřetelný kmen nebo suborder Saurian plazů”.[1] Termín je odvozen z řeckých slov δεινός (deinos - “hrozný”, “hrůzostrašný” nebo “impozantní”) a σαύρα (saura; “ještěrka” nebo “plaz”). Owen vybral to, aby vyjádřil jeho úctu u velikosti a majestát vyhynulých zvířat, ne ven strachu nebo obava u jejich velikosti a často-impozantní arzenál zubů a drápů.

Dinosaurs byl extrémně měněn. Někteří byli býložraví, jiní masožravý. Některé dinosaurs bipeds, někteří byli čtvernožci, a jiní — takový jak Ammosaurus a Iguanodon — mohl jít snadno na dva nebo čtyři nohy. Bez ohledu na typ těla, téměř všechny známé dinosaurs byly dobře-adaptoval pro převážně pozemský, spíše než vodní nebo anténa, lokalita.

Dinosaur synapomorphies

Celý dinosaurs tak daleko objevil podílové jisté modifikace k rodové archosaurian kostře. Ačkoli některé pozdnější skupiny dinosaurs představovaly další upravené verze těchto zvláštností, oni jsou zvažováni typický přes Dinosauria; nejčasnější dinosaurs měl je a předával je ke všem jejich potomci. Takové obyčejné struktury přes skupinu taxonomic jsou volány synapomorphies.

Dinosaur synapomorphies obsahují redukovaný fourth a páté číslice na manus (ruka); redukoval množství číslic na pes (noha) ke třem hlavním prstům; sacrum — region páteře ke kterému pánev připevní — klidný tři nebo více obratlů; a se otevřít nebo proděravit acetabulum (moderní zásuvka), mít díru v centru, ve kterém hlava femur (stehenní kost) artikuluje. Dinosaurs je jedinečný mezi všechny tetrapods v mít toto dírkovat acetabulum.

Jiné sdílené anatomické rysy

Vědci obecně souhlasí, že paleta jiných anatomických rysů byla rozdělena většinou dinosaurs. Tito zahrnují přední údy kratší a lehčí než údy laně; neobvyklé druhotné patro, které dovolilo dinosaurs jíst a dýchat současně; relativně rovný femur s medially-nařídil femorální hlavu; dva páry dír ve světské oblasti lebky (tj. diapsid lebka); dozadu-ukazovat lokty v předních údech; a přední-ukazovat kolena v údech laně.

Design kyčelního kloubu popsal nahoře dovolil vztyčený postoj, ve kterém údy laně byly umístěné přímo pod tělem nebo ' underslung '. Tento postoj je jako to většina savců dnes ale na rozdíl od toho jiných plazů, který méně vztyčená pozice a údy roztáhnuli se ven na jednu stranu. Svislá akce údů v dinosaurs dovolených pro více účinný a rychlejší pohyb, se vyrovnal nemotornějšímu a pomalejšímu hnutí jiný ' roztažený ' plazi. To také dovolilo mnoho druhů dinosaurs se stát bipedal.

Taxonomic definice

Dolů phylogenetic taxonomie, dinosaurs jsou definovány jako všichni potomci nejnedávnějšího společného předku Triceratops a moderní ptáci. Oni jsou rozděleni do Ornithischia (pták-těžkomyslný) a Saurischia (ještěrka-těžkomyslný), záviset na pánevní struktuře. V bývalý, pubis kost je nařízena caudally (k tyčit se zvířete) a, v latter, to je nařízeno cranially (útočníky). Ornithischia moci být definován jak všichni taxa sdílení nedávnější společný předek s Triceratops než s Saurischia. Saurischia moci být definován jak všichni taxa sdílení nedávnější společný předek s ptáci než s Ornithischia. To také bylo navrhl, že Dinosauria je definován jako všichni potomci nejnedávnějšího společného předku Megalosaurus a Iguanodon.

Tam je téměř univerzální shoda mezi paleontologists že ptáci jsou potomci dinosaurs theropod. Používat přísnou cladistical definici že všichni potomci jediného společného předku jsou příbuzní, moderní ptáci být dinosaurs a dinosaurs jsou, proto, ne zaniklý. Moderní ptáci jsou klasifikovaní tím, že nejvíce paleontologists jak patří k podskupině Maniraptora, který coelurosaurs, který theropods, který saurischians, který dinosaurs.

Nicméně, se odkazovat na ptáky jak “avian dinosaurs” a ke všem jiným dinosaurs jak “non-avian dinosaurs” je těžkopádný. Ptáci jsou ještě odkazoval se na jako ptáci, přinejmenším v populárním použití a mezi ornithologists. To je také technicky správné se odkazovat na ptáky jako zřetelná skupina ve starším Linnaean klasifikačním systému, který přijímá paraphyletic taxa, které vyřadí některé potomky jediného společného předku. Paleontologists většinou používá cladistics, který klasifikuje ptáky jako dinosaurs, ale někteří biologové starší generace dělají ne.

Pro jasnost, tento článek bude používat “dinosaur” jako synonymum pro “non-avian dinosaur”, a “pták” jako synonymum pro “avian dinosaur” (znamenat nějaké zvíře, které se vyvinulo ze společného předku Archaeopteryx a moderní ptáci). “non-avian dinosaur” bude být užitý na důraz podle potřeby. To by mělo být poznamenal, že tato článková definice “ptáka” se liší od definice obyčejný v každodenním jazyce; k většině non-vědci, “pták” je jednoduše dva-legged zvíře s křídly a pera.

Velikost

Zatímco důkaz je neúplný, to je jasné, že, jako skupina, dinosaurs byl velký. Vyrovnejte dinosaur standardy, sauropods byl gigantický. Pro hodně z éry dinosaur, nejmenší sauropods byl větší než něco jiného v jejich lokalitě, a největší byl závažnost masivnější než něco jiného to má protože prošel Zemi. Obr prehistoričtí savci takový jak Indricotherium a Columbian mamut byl překonán obrem sauropods, a jediný hrst moderních vodních zvířat blížit se k nim ve velikosti — nejvíce pozoruhodně modrá velryba, který sahá až 190,000 kg (209 tun) a 33.5 m (110 ft) na délku.

Nejvíce dinosaurs, nicméně, byl hodně menší než obr sauropods. Aktuální důkaz navrhne, že dinosaur průměrná velikost se měnila přes Triassic, brzy Jurassic, pozdní Jurassic a křídová období.[2] Podle paleontologist Bill Erickson, odhady střední dinosaur váhy sahají od 500 kg k 5 metrickým tunám; nedávná studie 63 dinosaur rodů dala průměrnou hmotnost nad míru 850 kg — srovnatelný s váhou hrozného medvěda — a střední váha skoro 2 tuny, nebo o jak hodně jako žirafa. Toto kontrastuje ostře s velikostí moderních savců; v průměru, savci váží jen 863 gramů, nebo o jak hodně jako velký hlodavec. Nejmenší dinosaur byl větší než two-thirds všech aktuálních savců; většina dinosaurs byla větší než všichni ale 2 % žijících savců. [3]

A statue of Diplodocus carnegiei, outside the Carnegie Museum of Natural History.
Socha Diplodocus carnegiei, u muzea Carnegiea přirozené historie.

Největší a nejmenší dinosaurs

Jediný malé procento zvířat někdy fosilizovat, a většina z těchto zůstat zahrabaný v zemi. Nemnoho vzorky, které jsou obnoveny jsou kompletní kostry a dojmy z kůže a jiných měkkých tkání jsou vzácné. Přestavět kompletní kostru tím, že porovná velikost a morfologii kostí k těm podobný, lepší-známý druh je nepřesné umění, a rekonstruovat svaly a jiné orgány života zvíře je, přinejlepším, proces vzdělaného hádání. Jako výsledek, vědci chtějí pravděpodobně nikdy být jistý v největším a nejmenším dinosaurs.

Size of a human compared to a Tyrannosaurus rex.
Velikost člověka vyrovnala se Tyrannosaurus rex.

Nejvyšší a nejtěžší dinosaur znaný od kompletní kostry je Brachiosaurus vzorek, který byl zjistil v Tanzanii mezitím 1907 – 12. To je nyní připojeno a na displeji u Humboldt muzea Berlína a je 12 m (38 ft) vysoký a pravděpodobně vážil mezi 30,000 – 60,000 kg (33 – 66 malých tun). Nejdelší kompletní dinosaur je 27 m (89 ft) dlouho Diplodocus, který byl objeven ve Wyomingu ve Spojených státech a ukázal v Pittsburghu je Carnegie muzeum přirozené historie v 1907.

Tam byly větší dinosaurs, ale znalost nich je umístěná úplně na malém množství neúplných fosilních vzorků. Největší vzorky v záznamu byly všechny objevené v 70-tých letech nebo pozdnější, a obsahovat masivní Argentinosaurus, který může vážili 80,000 – 100,000 kg (88 – 121 tun); nejdelší, 40 m (130 ft) dlouho Supersaurus; a nejvyšší, 18 m (60 ft) Sauroposeidon, který mohl sahali sixth-okno podlahy. Největší maso-dinosaur jedení byl Spinosaurus, dosahovat délky 16-18 metry (53-60 ft), a přispívat u 9 tun.

Ne včetně moderních ptáků jako hummingbird včely, nejmenší dinosaurs známý byl o velikosti vrány nebo kuřete. Microraptor, Parvicursor, a Saltopus byli všichni pod 60 cm (2 ft) na délku.

Chování

A nesting ground of Maiasaura was discovered in 1978.
Hnízdící země Maiasaura byl objeven v roce 1978.

Výklady dinosaur chování jsou obecně založené na pózě fosílií těla a jejich lokalitě, modelování na počítačích jejich biomechanics, a srovnání s moderními zvířaty v podobných ekologických výklenkách. Jako takový, proud chápavý v chování dinosaur se spoléhá na spekulování a vůli pravděpodobně zůstat sporný pro dohlednou budoucnost. Nicméně, tam je všeobecná shoda to některá chování, která jsou obyčejná v krokodýlech a ptácích, dinosaurs je nejblíže žijící příbuzní, byl také běžný mezi dinosaurs.

První přímý důkaz hnát chování byl 1878 objevu 31 Iguanodon dinosaurs který zahynul spolu v Bernissart, Belgie, po oni se dostali do hluboké, zaplavené rokle a se utopili. Podobné hromadné smrti a trackways navrhnou to stádo nebo chování balíčku bylo obyčejné v mnoha dinosaur druhu. Trackways stovek nebo dokonce tisíce býložravců ukážou tu kachnu-účtuje (hadrosaurids) smět se nastěhovali velký žene, jako bizoni Američana nebo Afričan Springbok. Sauropod sleduje dokument že tato zvířata cestovala ve skupinách složených z několika různých druhů, přinejmenším v Oxfordu, Anglie,[4] a jiní se udržovali jejich mladý ve středu stáda pro obranu podle trackways na Davenport ranči, Texas. Dinosaurs může se shromážďovali v žene pro obranu, pro stěhovavé účely, nebo poskytovat ochranu pro jejich mladý.

Jack Horner má 1978 objevu Maiasaura (“dobré mateřské dinosaur”) hnízdit země v Montaně demonstrovala, že rodičovská péče pokračovala dlouho po narození mezi ornithopods.[5][6] Tam je také dokazovat to jiný Cretaceous-dinosaurs éry, jako Patagonian sauropod Saltasaurus (1997 objevu), mělo podobné hnízdění chování, a že zvířata shromážďovala se v obrovských hnízdících koloniích jako ti tučňáků. Mongolské maniraptoran Oviraptor byl objeven v kuřeti-jako napjatá pozice v roce 1993, který může znamenat, že to bylo zakryté izolační vrstvou per, která držela vejce teplý.[7] Trackways také potvrdil rodičovské chování mezi sauropods a ornithopods od Isle Skyea ve Skotsku northwestern.[8] Hnízda a vejce byla najitá pro většinu hlavních skupin dinosaurs a to vypadá pravděpodobné, že dinosaurs komunikoval s jejich mladý, ve způsobu podobném moderním ptákům a krokodýlech.

Hřebeny a ozdůbky nějakého dinosaurs, jako marginocephalians, theropods a lambeosaurines, smět byli příliš křehcí být užitý na aktivní obranu, tak oni byli pravděpodobně užití na sexuální nebo agresivní displeje, ačkoli malý je znán o sdružování dinosaur a territorialism. Povaha dinosaur komunikace také zůstane tajemná, a je aktivní oblast výzkumu. Například, nedávný důkaz navrhne, že duté hřebeny lambeosaurines mohou fungovali jako resonance komory užité na široký rozsah vocalizations.

Od behavioral hledisko, jeden z nejcennějších dinosaur fosílií byl objeven na Gobi poušti v roce 1971. To obsahovalo Velociraptor útočící Protoceratops,[9] dokazovat, že dinosaurs přece opravdu útočil a jedl každého jiný. Zatímco cannibalistic chování mezi theropods je žádné překvapení,[10] toto příliš bylo potvrzeno značkami zubu od Madagaskara v roce 2003.[11]

Tam se zdát k byli žádné hrabání a nemnoho horolezectví dinosaur druh. Toto je poněkud překvapující když vyrovnal se později savčí radiaci v Cenozoic, který zahrnoval mnoho druhů těchto typů. Jak k jak zvířata se pohybovala, biomechanics poskytoval významné nahlédnutí. Pro příklad, studia sil vyvinutých svaly a gravitaci na dinosaurs je kostní struktura demonstrovali jak rychle dinosaurs mohl běžet,[12][13] zda diplodocids mohl vytvořit aerodynamické třesky přes bič-jako ocas pukat,[14] zda obří theropods musel se zpomalovat když spěchá pro jídlo vyhnout se smrtelným zraněním,[15] a jestliže sauropods mohl plavat.[16]

Evoluce dinosaurs

A reconstruction of Eoraptor, an early dinosaur.
Rekonstrukce Eoraptor, časný dinosaur.

Dinosaurs lišil se od jejich předchůdců archosaur před přibližně 230 milióny roky během časné Triassic periody, hrubě 20 miliónů roků po Permian-Triassic událost zániku vytřela odhadoval 95 procenta celého života na Zemi.[17] [18] Radiometric datování fosílií od časného dinosaur druhu Eoraptor založí jeho přítomnost v fosilním dokladu v tomto okamžiku. Paleontologists věří Eoraptor se podobá společnému předku celého dinosaurs; [19] jestliže toto je pravdivé, jeho zvláštnosti navrhnou, že první dinosaurs byl malí, bipedal dravci.[20]

Také mezi nejčasnější dinosaurs byl primitivní Lagosuchus; Saltopus, který byl stěží větší než lidská ruka, vypadal mírně pozdnější. První nemnoho řad primitivních dinosaurs zpestřilo rychle přes zbytek Triassic období; dinosaur druh rychle se vyvinul specializované rysy a rozsah velikostí potřebovali využít téměř každý pozemský ekologický výklenek. Během období dinosaur převahy, který zahrnoval následování Jurassic a křídová období, skoro každý známý suchozemský tvor větší než 1 metr na délku byl dinosaur.

Křídový-terciální událost zániku, který nastal před přibližně 65 milióny roky u konce křídového období, způsobil zánik všech dinosaurs kromě pro linku, která měla již danou kariéru k prvním ptákům. Jiný druh diapsid příbuzný dinosaurs také přežil událost.

Studie dinosaurs

Znalost dinosaurs je odvozena z palety fosílie a non-fosilní doklady, včetně zkamenělých kostí, výkaly, trackways, gastroliths, pera, dojmy z kůže, vnitřních orgánů a měkkých tkání.[21][22] Mnoho polí studia přispěje k našemu chápání dinosaurs, fyziky obsahování, chemie, biologie a věd o zemi (které paleontologie je náhradník-disciplína).

Dinosaur pozůstatky byly najité na každém kontinentu na Zemi, včetně Antarktidy. Četné fosílie stejného dinosaur druhu byly najité na úplně jiných kontinentech, potvrdit obecně-přijal teorii že všechny zemské masy byly najednou připojený v výborný-kontinent volal Pangaea. Pangaea začal se zlomit odděleně během Triassic období hrubě před 230 milióny roky.[23]

Proud “dinosaur renaissance”

Pole výzkumu dinosaur si užilo nárůstu aktivity, která začala v 70-tých letech a je pokračující. Toto bylo odjištěno, z části, John Ostromovým objevem Deinonychus, aktivní, zlý dravec, který může byli horkokrevní (homeothermic), v patrném kontrastu k převažující představě o dinosaurs jak loudavý a chladnokrevný. Vertebrate paleontologie, pravděpodobně primární vědecká disciplína zapojená do výzkumu dinosaur, se stal globální vědou. Hlavní nové dinosaur objevy byly vyrobeny paleontologists pracováním v předtím unexploited oblasti, včetně Indie, jižní Amerika, Madagaskar, Antarktida, a nejvíce významně v Číně (úžasně zachovalé opeřené dinosaurs v Číně dále zpevnily spojení mezi dinosaurs a jejich žijící potomky, moderní ptáci). Široké užití cladistics, který pečlivě analyzuje vztahy mezi biologickými organismy, také ukázal se ohromně užitečný v dinosaurs zařazení. Cladistic analýza, mezi jiné moderní techniky, pomáhá kompenzovat často neúplný a zlomkovitý fosilní doklad.

Klasifikace

Dinosaurs (včetně ptáků) archosaurs, jako moderní crocodilians. Archosaurs diapsid lebky dvě díry našly kde svaly čelisti připevní, volal světské fenestrae. Většina plazů (včetně ptáků) diapsids; savci, se jen jedním světským fenestra, být nazýván synapsids; a želvy, s žádným světským fenestra, anapsids. Anatomicky, dinosaurs sdílejí mnoho jiných archosaur charakteristik, včetně zubů, které rostou od zásuvek spíše než jako přímá rozšíření čelistních kostí. Uvnitř archosaur se seskupí, dinosaurs jsou rozlišeny nejvíce nápadně jejich chůzí. Dinosaur nohy se prodlužují přímo pod tělem, zatímco nohy ještěrek a crocodylians rozléhají se ven na jednu stranu. Celý dinosaurs byl suchozemští tvoři.

Mnoho jiných druhů plazů žilo současně jako dinosaurs. Někteří tito jsou obyčejně, ale nesprávně, myslel na jak dinosaurs, včetně plesiosaurs (který být ne blízko příbuzný dinosaurs) a pterosaurs, který se vyvíjel odděleně od plazivých předků v pozdní Triassic době.

Kolektivně, dinosaurs jsou obvykle považovány za superorder nebo clade unranked. Oni jsou rozděleni do dvou objednávek, Saurischia a Ornithischia, na východisku pro jejich strukturu boku. Saurischians (od Řeka znamenat “bok ještěrky”) být dinosaurs, který původně udržel moderní strukturu jejich předchůdců. Oni zahrnují všechny theropods (bipedal masožravce) a sauropods (dlouho-muchlal se býložravci). Ornithischians (od řeckého významu “pták-bok”) je jiné dinosaurian objednají, většina ze kterého byla býložravci quadrupedal. (Nota Bene: požadavky “bok ještěrky” a “pták-bok” být nesprávná pojmenování -- ptáci se vyvinul z dinosaurs s “boky ještěrky”.)

Saurischian pelvis structure.
Saurischian struktura pánve.
Ornithischian pelvis structure.
Ornithischian struktura pánve.

Pokračování je zjednodušená klasifikace dinosaur rodin. Detailnější verze může být nalezená u Lista dinosaur klasifikací.

Dýka (†) je používán ukázat taxa, které jsou zaniklé.

Řád Saurischia

  • † Infraorder Herrerasauria
  • Suborder Theropoda
    • † Superfamily Coelophysoidea
    • † Infraorder Ceratosauria
      • † Rodina Abelisauridae
    • (unranked) Tetanurae
      • † Superfamily Megalosauroidea
      • † Infraorder Carnosauria
      • Infraorder Coelurosauria
        • † Rodina Coeluridae
        • † Superfamily Tyrannosauroidea
        • † (unranked) Ornithomimosauria
        • (unranked) Maniraptora
          • † (unranked) Oviraptoriformes
            • † (unranked) Therizinosauria
            • † (unranked) Oviraptorosauria
          • † (unranked) Deinonychosauria
            • † Rodina Troodontidae
            • † Rodina Dromaeosauridae
          • Třídit Aves (ptáci)
  • † Suborder Sauropodomorpha
    • Thecodontosaurus
    • † Infraorder Prosauropoda
    • † Infraorder Sauropoda
      • † Superfamily Diplodocoidea
      • † Superfamily Titanosauriformes
        • † Rodina Brachiosauridae
        • † (unranked) Titanosauria

Řád Ornithischia

  • † Suborder Thyreophora
    • † Infraorder Stegosauria
    • † Infraorder Ankylosauria
  • † (unranked) Cerapoda
    • † Rodina Heterodontosauridae
    • † Suborder Marginocephalia
      • † Infraorder Pachycephalosauria
      • † Infraorder Ceratopsia
        • † Rodina Psittacosauridae
        • † Rodina Protoceratopsidae
        • † Rodina Ceratopsidae
    • † Suborder Ornithopoda
      • † Rodina Hypsilophodontidae
      • † Infraorder Iguanodontia
        • † Rodina Iguanodontidae
        • † Rodina Hadrosauridae

Oblasti debaty

Teplý-bloodedness

Dinosaur models at the Royal Ontario Museum.
Dinosaur modely u Královské Ontario muzeum.

Prudká debata na předmětu termoregulace v dinosaurs byla pokračující od šedesátých lét. Původně, vědci široce odporovali jak k zda dinosaurs byl schopný ovládání jejich tělesných teplot vůbec. Více nedávno, dinosaur endothermy stal se pohledem shody a debata se zaměřila na mechanismy termoregulace.

Po dinosaurs byly objeveny, paleontologists nejprve předpokládal, že oni byli ectothermic zvířata: “hrozné ještěrky” jak jejich jméno navrhne. Toto předpokládalo chladný-bloodedness znamenal, že dinosaurs byl relativně pomalé, loudavé organismy, srovnatelný s moderními plazy, které potřebné externí zdroje tepla aby ovládal jejich tělesnou teplotu. Dinosaur ectothermy zůstal převažujícím názorem až do Roberta T. “houpat se” Bakker, časný podpůrce dinosaur endothermy, vydával vlivné noviny na tématu v roce 1968.

Moderní důkaz ukáže, že dinosaurs prospívaly ve chladničkových mírných klimatech, a že přinejmenším některé druhy dinosaur musí ovládali jejich tělesnou teplotu interními biologickými prostředky (možná podporovanými velikostí zvířat). Důkaz endothermism v dinosaurs zahrnuje objev polárních dinosaurs v Austrálii a Antarktidu (kde oni by měli zkušený chladný, tmavá šestiměsíční zima), objev dinosaurs jehož pera mohou poskytovali regulační izolaci a analýzu struktur cévy, které jsou typické pro endotherms uvnitř dinosaur kosti. Kostní struktury navrhnou, že theropods a jiné dinosaurs měli aktivní životní styly lépe vhodné k endothermic kardiovaskulárnímu systému, zatímco sauropods vystavují méně charakteristik endothermic. To je jistě možné, že některé dinosaurs endothermic, zatímco jiní nebyli. Vědecká debata o specifikech pokračuje.[24]

Komplikovat debatu je skutečnost, že teplý-bloodedness může se objevit založený na víc než jednom mechanismu. Nejvíce diskuze o dinosaur endothermy inklinují přirovnávat je k ptákům průměru nebo savcům, který použít energii zvýšit tělesnou teplotu nad tím životního prostředí. Malí ptáci a savci také vlastní izolaci, takový jako tuk, kožešina nebo pera, který zpomaluje tepelnou ztrátu. Nicméně, velcí savci, takový jako sloni, čelit různou problému kvůli jejich relativně malému poměru plochy povrchu k hlasitosti (Haldane princip). Tento poměr porovná objem zvířete s oblastí jeho kůže: jak zvíře se zvětší, jeho plocha povrchu se zvětší více pomalu než jeho hlasitost. Na jistém místě, množství tepla vyzařovalo pryč přes poklesy kůže pod množstvím tepla produkovaného uvnitř těla, nutit zvířata do užívacích dalších metod vyhýbat se se přehřát. V případě slonů, oni jsou bezvlasí, a mají velké uši, které zvětší jejich povrchovou oblast, a mít behavioral adaptace také (takový jako používání kmen k postřikové vodě na sobě a blátě libovat si). Tato chování zvětší chlazení přes odpařování.

Velké dinosaurs by pravděpodobně měly musel zabývat se podobnými záležitostmi; jejich kuželka písmena by diktovala že oni ztratili teplo relativně pomalu k okolnímu ovzduší, a tak mohl byli co být nazýván endotherms velikosti, zvířata, která jsou teplejší než jejich prostředí přes naprostou velikost spíše než přes specialitu adaptace mají rád ty ptáků nebo savců. Nicméně, doposud tato teorie nedokáže odpovídat za ohromné číslo psa - a koza-klížil dinosaur druhy, které tvořily velikost ekosystému během Mesozoic období.

Opeřené dinosaurs a spojení ptáka

Ptáci a non-avian dinosaurs sdílejí mnoho rysů. Podíl ptáků přes sto zřetelných anatomických rysů s dinosaurs theropod, který být všeobecně přijímaný k byli jejich nejbližší starověcí příbuzní.[25]

Feathers

A model of Archaeopteryx lithographica on display at the Oxford University Museum of Natural History.
Model Archaeopteryx lithographica na displeji u Oxford univerzitního muzea přirozené historie.

Archaeopteryx, první dobrý příklad “opeřeného dinosaur”, byl objeven v 1861. Počáteční vzorek byl nalezený v Solnhofen vápenci v jižním Německu, který je lagerstätte, vzácný a významný geologický útvar známý pro jeho nádherně detailní fosílie. Archaeopteryx je přechodná fosílie, s rysy jasně přechodný mezi těmi moderních plazů a ptáků. Přinášel ke světlu jen dva roky po Darwinovi je klíčový Původ druhů, jeho objev pobídl vznikající debatu mezi podpůrci vývojové biologie a kreacionismem. Toto ranní ptáče je tak dinosaur-jako to, bez jasného dojmu per v okolní hornině, vzorky jsou obyčejně mylné pro Compsognathus.[pochvalná zmínka   potřebovaný]

Od devadesátých lét, množství dalších opeřených dinosaurs se nalézali, poskytovat ještě silnější důkaz blízkého vztahu mezi dinosaurs a moderní ptáky. Většina z těchto vzorků byla objevena v Liaoning provincii v severovýchodní Číně, který byl část ostrovního kontinentu během Cretaceous období. Ačkoli pera byla najitá jen v lagerstätte Yixian formace a nemnoho jiných míst, to je možné, že non-avian dinosaurs jinde na světě byl také opeřený. Nedostatek rozšířeného fosilního důkazu pro opeřené non-avian dinosaurs může být kvůli skutečnosti, že jemné rysy jako kůže a pera nejsou často uchované fossilization a tak být nepřítomný v fosilním dokladu.

Opeřené dinosaurs zjistily doposud obsahovat Beipiaosaurus, Caudipteryx, Dilong, Microraptor, Protarchaeopteryx, Shuvuuia, Sinornithosaurus, Sinosauropteryx, a Jinfengopteryx. Dinosaur-mít rád ptáky jako Confuciusornis, který být anatomicky bližší k modernímu avians, také byli objeveni. Všichni těchto vzorků přijít ze stejné formace v severní Číně. Dromaeosauridae rodina zvláště se zdá k byli těžce opeření, a přinejmenším jeden dromaeosaurid, Cryptovolans, smět byli schopní letu.

Kostra

Protože pera jsou často spojována s ptáky, opeřené dinosaurs jsou často nabízené jako chybějící spojení mezi ptáky a dinosaurs. Nicméně, rozmanité kostlivé rysy také sdílely to dvěma skupinami reprezentovat více důležité spojení pro paleontologists. Dále, to je zvýšeně jasné, že vztah mezi ptáky a dinosaurs, a evoluce letu, být více složité náměty než předtím si uvědomil. Například, zatímco to bylo jednou věřil, že ptáci se vyvinuli z dinosaurs v jednom lineárním průběhu, někteří vědci, nejvíce pozoruhodně Gregory S. Paul, uzavřít, že dinosaurs takový jak dromaeosaurs mohou se vyvinuli z ptáků, ztrácet sílu letu zatímco udržuje jejich pera ve způsobu podobném modernímu pštrosovi a jiných ratites.

Srovnání ptáka a dinosaur koster, stejně jako analýza cladistic, posílí důvod pro spojení, zvláště pro odvětví theropods volal maniraptors. Kostlivé podoby zahrnují krk, pubis, zápěstí (polořadovka-carpal lunate), paže a hrudní opasek, lopatka, klíční kost a hruď vykostí.

Reproduktivní biologie

Tyrannosaurus rex skull at Carnegie Museum Natural History.
Tyrannosaurus rex lebka u Carnegie muzejní přirozené historie.
Euoplocephalus was a typical "armored dinosaur" of the Ankylosauria superfamily.
Euoplocephalus byl typický “obrněné dinosaur” Ankylosauria superfamily.

Objev rysů v Tyrannosaurus rex kostra nedávno poskytovala dokonce více důkaz, který dinosaurs a ptáci se vyvinuli ze společného předku a, poprvé, dovolil paleontologists založit sex dinosaur. Když položí vejce, ptáci ženy pěstují zvláštní druh kosti v jejich údech. Toto medullary kost, který je bohatý na vápník, formy vrstva uvnitř tvrdé vnější kosti, která je dělala vaječné skořápky. Přítomnost endosteally-odvodil kostěné tkáně lemovat vnitřní společnické dutiny porcí Tyrannosaurus rex laň vzorku úd navrhl to T. rex použité podobné reprodukční strategie, a odhalil vzorek být žena.

Dinosaur embryo se nalézalo bez zubů, navrhnout, že nějaká rodičovská péče byla vyžadována krmit mladé dinosaur. To je také možné, že dospělý dinosaurs opakovaný do mladého dinosaur má ústa poskytovat výživu, chování, které je také charakteristické pro četné moderní ptačí druhy.

Plíce

Velké maso-dinosaurs jedení měl komplexní systém vzdušných vaků podobných těm objevil v moderních ptácích, podle vyšetřování který byl vedl o Patrick O'Connor Ohio univerzity. Plíce theropod dinosaurs (masožravce, kteří šli na dvou nohách a měli ptačí nohy) pravděpodobně napumpoval vzduch do vaků dutiny v jejich kostrách, jak je případ v ptácích. “Co bylo kdysi formálně zvážil to jedinečný pro ptáky byl přítomný v nějaké formě v předchůdcích ptáků”, O'Connor říkal. Studium bylo financováno z části národní vědeckou nadací.[26]

Srdce a spací pozice

Moderní počítačové tomography (CT) prohlédnutí dinosaur hrudních dutin (řízených v roce 2000) našla zřejmé zbytky komplexu čtyři-chambered srdce, hodně mít rád ty nalezený v dnešních savcích a ptácích. Nedávno objevil troodont fosílie demonstruje, že dinosaurs spal jako jistí moderní ptáci, s jejich hlavami danými v jejich armádě.[27] Toto chování, který může pomáhali držet hlavu teplý, je také charakteristický pro moderní ptáky.

Gizzard

Další kus důkazu, že ptáci a dinosaurs jsou blízko příbuzní je použití gizzard kamenů. Tyto kameny jsou polknuty zvířaty podporovat trávení a rozebrat jídlo a tvrdá vlákna jakmile oni zadají žaludek. Když nalezený ve vztahu s fosíliemi, gizzard kameny jsou volal gastroliths. Protože zvláštní kámen mohl byli polknuti u jednoho umístění před bytím vysílalo k jinému během stěhování, paleontologists někdy používají kameny nalezené v dinosaur žaludkách založit možný cesty stěhování.

Důkaz pro Cenozoic dinosaurs

V roce 2002, paleontologists Zielinskiho a Budahn ohlásil objev jedné hadrosaur nožní kostěné fosílie v San Juan mísa, nové Mexiko. Formace ve kterém kost byla objevena byl datován k časné Paleocene epoše přibližně 64.5 před miliónem roky. Jestliže kost nebyla re-usazený do té vrstvy akcí zvětrávání, to by poskytovalo důkaz, že některé populace dinosaur mohou přežili přinejmenším polovina milión roků do Cenozoic éry.[28]

Přinášet dinosaurs zpátky do života

A worker on scaffolding services the head of a full-size animatronic model of Tyrannosaurus rex.
Pracovník na lešení opraví hlavu nezmenšeného animatronic model Tyrannosaurus rex.

Tam byla hodně spekulace ohledně použití technologie dobývat z dinosaurs pole k životu. V knize Michaela Crichtona Jurský park, který popularizoval myšlenku, vědci používají krev ze zkamenělých komárů, kteří byli pověšení v mízě stromu od Mesozoic rekonstruovat DNA dinosaurs, sytých chromozómních mezer s moderními žabími geny. To je pravděpodobně nemožné vzkřísit dinosaurs tímto způsobem. Jeden problém s jantarem metoda těžby je ten DNA se rozkládá v průběhu doby vystavením vzduchu, vodě a radiaci, dělat to nepravděpodobný, že takový přístup by obnovil některého užitečný DNA (DNA úpadek může být změřen racemization testem).

Úspěšná těžba starověký DNA od dinosaur fosílií byl reportoval o dvou oddělených příležitostech, ale na dalším vyšetření a kolegiální recenzi, žádný tyto zprávy mohly být potvrzeny.[29] Nicméně, funkční vizuální peptide (teoretický) dinosaur byl odvodil použití analytických phylogenetic rekonstrukčních metod na sekvencích genu ještě-žijící příbuzné druhy (plazi a ptáci).[30]

Dokonce jestliže dinosaur DNA mohl být rekonstruován, to by bylo mimořádně obtížné “růst” dinosaurs používat technologii proudu protože žádné blízko příbuzné druhy existují poskytovat zygotes nebo vhodné prostředí pro zárodečný vývoj.

Měkká tkáň v dinosaur fosíliích

Jeden z nejlepších příkladů měkkých tkáňových impresí v dinosaur fosílie byl objeven v Petraroia, Itálie. Objev byl ohlásen v roce 1998, a popisoval vzorek malý, velmi mladý Coelurosaur, Scipionyx samniticus. Fosílie zahrnuje části střev, dvojtečky, játr, svalů a průdušky tohoto nezralého dinosaur[21].

V březnu 2005 záležitosti Věda, Dr. Mary Higbyová Schweitzer a její tým oznámil objev ohebné látky se podobat skutečnému měkkému tkáňovému vnitřku 68-milión-rok-starý Tyrannosaurus rex kost nohy od Hell Creek formace v Montaně. Po zotavení, tkáň byla rehydrated týmem vědy.

Když zkamenělá kost byla zpracovaná přes několik týdnů odstranit minerální obsah od zkamenělé kostní dřeně dutina (proces volal demineralization), Schweitzer našel důkaz neporušených struktur takový jak krevní cesty, matice kosti a pojivová tkáň (vykostí vlákna). Prohlídka pod mikroskopem dále ukázala, že domnělé dinosaur měkká tkáň udržela jemné struktury (microstructures) dokonce u buněčné úrovně. Přesná příroda a složení tohoto materiálu nejsou přesto jasní, ačkoli mnoho zpravodajských reportáží okamžitě spojilo to s filmem Jurský park. Výklad artefaktu je pokračující, a relativní důležitost Dr. Schweitzerův objev není přesto jasný.[31]

Teorie zániku

Náhlý masový zánik non-avian dinosaurs, který nastal kolem 65 miliónů roků dříve, je jeden z nejvíce intrikářských tajemství ve paleontologii. Mnoho jiných skupin zvířat také stalo se zaniklé v tomto okamžiku, obsahování ammonites (nautilus-jako když mollusks), mosasaurs, plesiosaurs, pterosaurs, býložravé želvy a krokodýli, většina ptáků, a mnoho skupin savců.[32] Povaha události, která způsobila tento masový zánik byla značně studoval od sedmdesátých lét. V současnosti, několik příbuzných teorií je široce podporované paleontologists.

Kolize asteroidu

The Chicxulub Crater at the tip of the Yucatán Peninsula, the impact of which may have caused the dinosaur extinction.
Chicxulub kráter u tipu Yucatán, dopad kterého může způsobili dinosaur zánik.

Asteroid kolizní teorie, který byl nejprve navrhován Walterem Alvarezem v pozdních sedmdesátých létech, spojí událost zániku u konce křídového období k dopadu bolide přibližně 65.5 před miliónem roky. Alvarez navrhoval to náhlý růst v úrovních iridium, zaznamenaný po celém světě v dobové vrstvě horniny, byl přímý důkaz dopadu. Velikost důkazu nyní navrhne, že 10 km širokého bolide udeřeného v okolí Yucatán poloostrov, vytvářet 170   km-široký Chicxulub kráter a odjišťovat masový zánik. Vědci nejsou jistí zda dinosaurs byl prospívající nebo klesající před událostí dopadu. Někteří vědci navrhují že meteorit způsobil dlouhý a nepřirozený pokles Země je teplota ovzduší, zatímco jiní prohlašují, že to by mělo raději vytvořil neobvyklou teplou vlnu.

Ačkoli rychlost zániku nemůže být odvozena od fosilního dokladu osamoceně, různé modely navrhnou, že zánik byl extrémně rychlý. Konsensus mezi vědci, kteří podporují tuto teorii je že dopad způsobil extinctions oba přímo (teplem od dopadu meteoritu) a také nepřímo (přes celosvětové chlazení způsobilo, když záležitost vyhodila z impaktního kráteru odrážel tepelné sálání od slunce).

Kolize násobku — Oort mrak

Chvíle podobná Alvarezi je teorie dopadu (který zahrnoval jediný asteroid nebo kometu), tato teorie navrhuje že proud komet byl uvolněn z Oort oblaku kvůli gravitačnímu rozvratu zapříčinenému pomíjivou hvězdou. Jeden nebo více těchto objektů pak se srazil se Zemí u přibližně stejný čas, působit celosvětový zánik. Jak s dopadem jediného asteroidu, konečný výsledek tohoto ozáření komety odkázaný byli náhlý pokles v globálních teplotách, následovaný zpomaleným chladným obdobím.[33]

Změny prostředí

U vrcholku dinosaur éry, tam byly žádné polární ledové čepice a úrovně mořské hladiny jsou odhadovány k byli od 100 k 250 metrům (330 k 820 nohám) vyšší než oni jsou dnes. Teplota planety byla také hodně jednotnější, se jen 25 mírami Celsius oddělovat průměrné polární teploty od těch u rovníku. V průměru, teploty ovzduší byly také hodně teplejší; tyče, například, byl 50 ° C teplejší než dnes. [34][35]

Složení atmosféry během éry dinosaur bylo obrovsky různé také. Úrovně oxidu uhličitého bylo až 12 časů vyšší než dnešní úrovně a kyslík se tvořili 32 k 35 procentu atmosféry, jak se vyrovnal 21 procentu dnes. Nicméně, pozdě křídový, životní prostředí se měnilo dramaticky. Sopečná činnost se snížila, který vedl k chladícímu trendu jak hladiny atmosferického oxidu uhličitého klesly. Hladiny kyslíku v atmosféře také začaly kolísat a by nakonec padal značně. Někteří vědci předpokládají tu změnu klimatu, kombinoval s nižšími hladinami kyslíku, směl vedli přímo k demisi mnoha druhů. Jestliže dinosaurs měl dýchací systémy podobné těm obyčejně objevily v moderních ptácích, to může byli zvláště obtížní pro je si poradit s redukovanou dýchací efektivitou, daný obrovské kyslíkové požadavky jejich velmi velkých těl.[32]

Historie objevu

Dinosaur fosílie byly známé pro tisíciletí, ačkoli jejich skutečné vlastnosti nebyly uznané; Číňan zvažoval je být drak vykostí, zatímco Evropané věřili jim být pozůstatky obrů a ostatní bytosti zabité velkou povodní.

První druh dinosaur být poznán a pojmenovaný byl Iguanodon. Iguanodon byl objeven v 1822 anglickým geologem Gideon Mantell, kdo rozpoznal podobnosti mezi jeho fosíliemi a kosti moderních iguanas. O dva roky později, túrovat Williama Bucklanda, profesor geologie na oxfordské univerzitě, objevil zkamenělé kosti Megalosaurus bucklandii se blížit k Oxfordu. Buckland pak se stal první osobou popsat jeho objevit ve vědeckém časopise.

Studie o těchto “velkých fosilních ještěrkách” brzy stala se s velkým zájmem k evropským a americkým vědcům, a v 1842 angličtina paleontologist Richard Owen razil termín “dinosaur”. On uznal, že pozůstatky, které byly objevily doposud, Iguanodon, Megalosaurus a Hylaeosaurus, rozdělil množství charakteristických rysů, a tak rozhodl se představovat je jako zřetelnou taxonomic skupinu. S podporou Princea Alberta Saxea-Coburg-Gotha, manžel Queena Victoria, Owen založil Natural historické muzeum na jihu Kensington, Londýn, zobrazovat národní sbírku dinosaur fosílií a jiných biologických a geologických exponátů.

Othniel Charles Marsh, (19th Century photograph).
Othniel Charles močál, (19. staletá fotografie).
Edward Drinker Cope, (19th Century photograph).
Edward Drinker Cope, (19. staletá fotografie).

V 1858, první známý americký dinosaur byl objeven v dolech slína v malém městu Haddonfield, New Jersey (ačkoli fosílie byly najité předtím, jejich příroda nebyla správně rozeznána). Zvíře bylo jmenováno Hadrosaurus foulkii, po městě a objeviteli, William Parker Foulke. To bylo extrémně důležitý objevit; Hadrosaurus byl první téměř kompletní dinosaur kostra objevila a to bylo jasně bipedal zvíře. Toto bylo revoluční objev, zatímco až do toho bodu většina vědců věřilo dinosaurs projitému na čtyřech nohách jako jiné ještěrky. Foulke objevy zažehly vlnu dinosaur mánie ve Spojených státech.

Dinosaur mánie byla ilustrovaná divokým soupeřením mezi Edwardem Drinker Cope a Othniel Charles Marsh, oba koho závodil být první najít nové dinosaurs v čem přišel být známý jako Bone války. Spor pravděpodobně vznikal když Marsh veřejně poukázal na tu Copeovu rekonstrukci Elasmosaurus kostra byla vadná; Cope měl bezděčně umístil plesiosaur hlava u čeho musela byli zvířecí koncová část. Boj mezi dvěma vědci trval již déle než 30 let, končit 1897 když Cope zemřel po utracení jeho celého jmění na lovu dinosaur. Marsh zvítězil v soutěži primárně, protože on byl lépe financován skrze vztah s americkým geologickým průzkumem. Bohužel, mnoho cenných dinosaur vzorků bylo poškozeno nebo ničilo kvůli párovým tvrdým metodám; například, jejich rydla často používala dynamit, aby odkryl kosti (metoda moderní paleontologists by objevil strašný). Přes pár je nerafinované metody, jejich příspěvky k paleontologii byly obrovské; Marsh objevil 86 nových druhů dinosaur a Cope zjistil 56, pro úhrn 142 nových druhů. Copeova sbírka je nyní v americkém muzeu přírodopisu v New Yorku, zatímco Marsh je je vystavené zboží v Peabody muzeu přírodopisu na Yale univerzitě.[36]

Protože 1897, hledání dinosaur fosílií rozšířilo se do každého kontinentu, včetně Antarktidy. První Antarktida dinosaur být objeven, ankylosaurid Ankylosaurus, se nalézal na ostrově Rosse v roce 1986, ačkoli to bylo 1994 před Antarktida druhem, Cryolophosaurus ellioti, byl formálně pojmenovaný a popisoval ve vědeckém časopise.

Aktuální dinosaur “horké body” zahrnují jižní jižní Ameriku (obzvláště Argentina) a Čína. Čína zvláště produkoval mnoho výjimečných opeřených dinosaur vzorky kvůli jedinečné geologii jeho postelí dinosaur, stejně jako starověké suché podnebí zvláště napomáhající fossilization.

V populární kultuře

Pink dinosaur at Vernal, Utah.
Růžové dinosaur u Vernal, Utah.

Lidskými standardy, dinosaurs byl zvířata fantastického vzhledu a často obrovská velikost. Jako takový, oni uchopili osobní představivost a stali se trvalým dílem lidské populární kultury. Dinosaur výstavy, parkuje a exponáty muzea po celém světě oba obstarávají a posilují zájem veřejnosti. Populární posedlost dinosaurs je také odrážena v široké sadě smyšlený a non-smyšlené práce.

Pozoruhodné příklady starších smyšlených prací představovat dinosaurs zahrnovat Arthur kniha Conana Doylea Ztracený svět; 1933 filmu King Kong; a Godzilla. Zobrazení lidí a dinosaurs živobytí spolu bylo vracející se téma v beletrii. Filmy, které skvěle vylíčily tento nápad obsahují Údolí Gwangi (1969) a Jeden milión roků B.C. (1966). Ray Harryhausen přínésl dinosaurs životu v obou filmech používat modely a zastávkovou pohybovou animaci. Starší filmy a literatura obecně líčí dinosaurs jak loudavý, neinteligentní, ještěrka-mít rádi zvířata.

Více nedávno, zobrazení dinosaurs v pracích míněných pro populární spotřebu inklinovalo lépe přemýšlet více nuanced moderní vědecké chápání zvířat. Zvláště, vývoj a refinement počítače-vytvořené užívání metafor vedlo k revoluci v zobrazení dinosaurs na filmu. Snad nejprominentnější příklad CGI dinosaurs zůstane filmovým Jurským parkem, režírovaný Stephenem Spielberg a představovat speciální efekty ILM. Úspěch Jurský park a jeho dvě pokračování, Ztracený svět: Jurský park a Jurský park III, demonstruje pokračující popularitu dinosaurs. Padající cena počítače-tvořil efekty má také nedávno dovolil výrobu dokumentárních filmů pro televizi; cena-vyhrávat 1999 BBC série Chůze se Dinosaurs je pozoruhodný příklad.

An "office dinosaur" is depicted as hopelessly behind the times in a 2005 Microsoft ad.
“dinosaur kanceláře” je popsán jak beznadějně za časy v 2005 Microsoft inzerát.

Dinosaurs je často anthropomorphized v beletrii. V pracích určených mladým dětem, oni jsou vštípeni s přátelský, dokonce milovat osobnosti. Příklady tohoto trendu zahrnují přehlídku sedmdesátých lét Přistát prohrál, osmdesátá léta Dino-jezdci, devadesátá léta Dinosaurs a Barney a přátelé.

Karikatury, komické knihy a kreslené seriály také pravidelně líčí dinosaurs. Karikatura Flintstones showcased kamenná věková rodina žít s dinosaurs (ačkoli ve skutečnosti lidé se neobjevili až do desítek miliónů roků po zániku non-avian dinosaurs). Kreslené seriály takový jak Calvin a Hobbes a Daleká strana často uváděl dinosaur-orientovaný obsah. Komici opravňovali Dinosaurs k pronájmu vylíčil antropomorfní dinosaurs ve velmi neobvyklé cestě; komické trio zbraně-toting, trigger-happy dinos byl pozoruhodný pro jejich “kdo je zaniklý?” t-košile a jejich láska k “Kojak”. Tam je také komická kniha právě pro dinosaurs, titulovaný věk plazů.

Mnoho počítač a hry konzoly také představovali dinosaurs jak charaktery. Jurský park filmuje inspirované rozmanité počítačové hry (vidět Jurský park videohry). Rozbít Bandicoot: Zborcený, Útěk lidoopa, Turok série, Výborný Mario série se Yoshi, a dokonce Zoo magnát mají zaujaté dinosaurs v jejich dějích.

Protože dinosaurs byl velmi úspěšná, impozantní skupina zvířat to neočekávaně a kompletně stal se zaniklý, oni jsou často vyvoláni v metafoře. Lidi, styly a nápady, které jsou cítili být ven data a na ubývat být často odkazoval se na jak “dinosaurs”. Například, členy punkového hnutí se vysmívaly “postupným” skupinám, které předcházely je jako “dinosaur skupiny”.

Náboženské pohledy

Různé náboženské skupiny mají názory o dinosaurs, které se liší od těch to být obecně přijímaný jak faktický. Zatímco mnoho vědců hlavního proudu respektuje tyto názory jako pozice víry, oni se dohadují o tom nábožensky-inspirované výklady dinosaurs neodolají vážné vědecké prohlídce. Vidět odkazoval se na článek pro specifické příklady a další kontext.

Poznámky a odkazy

  1. ^ * Owen, Richard. 1842. “Zpráva o britských fosilních plazech.” Část II. Zpráva britského sdružení pro povýšení vědy, Plymouth, Anglie.
  2. ^ Dinosaur velikost se měnila v různých obdobích Working hypotéza pro kuželku písmena.
  3. ^ Původ Dinosaurs a savci - Erickson Soruce Erickson citace.
  4. ^ Den, J.J. a Upchurch, P. (2002). Sauropod Trackways, evoluce, a chování. Věda 296: 1659. Vidět komentář ke článku
  5. ^ Lessem, D. a nadbytek, D.F. (1993). Dinosaur společnost je Dinosaur encyklopedie. Náhodný ubytovat Inc. ISBN 0679417702. Vidět komentář ke článku
  6. ^ Juvenile Tyrannosaur nedospělá Tyrannosaur kostra se nalézala.
  7. ^ Oviraptor hnízdit Oviraptor hnízda nebo Protoceratops?
  8. ^ Dinosaur rodinné dráhy Footprints ukazuje mateřský instinkt poté, co opustil hnízdo.
  9. ^ Spojený navždy v smrti objev dvou fosilních dinosaurs zamotal spolu se ukázal jako mnoho teorií.
  10. ^ Cannibalistic Dinosaur tajemství dinosaur kanibala.
  11. ^ Rogers, R.R., Krause, D.W. a Rogers, K.C. (2003). Kanibalismus v Madagascan dinosaur Majungatholus atopus. Příroda 422: 515-518.See komentář ke článku.
  12. ^ Gait a Dinosaur urychlí Gait a jeho rovnice na odhadovat rychlost dinosaur.
  13. ^ Spočítat vaši vlastní Dinosaur rychlost More na chůzi a jeho vypočítavostech rychlosti.
  14. ^ Douglas, K. a mladý, S. (1998). Detektivové dinosaur. Nový vědec 2130: 24. Viďte komentář ke článku.
  15. ^ Hecht, J. (1998). Smrtelný dinos, který hrál porážku. Nový vědec 2130. Viďte komentář ke článku.
  16. ^ Henderson, D.M. (2003). Účinky kamenů žaludku na buoyancy a rovnováha plovoucího crocodilian: Výpočetní analýza. Kanadský žurnál zoologie 81:13 46-1357. Viďte komentář ke článku.
  17. ^ Pochvalná zmínka pro Permian/Triassic událost zániku, procento živočišného druhu, který šel zaniklý. Vidět komentář
  18. ^ Další pochvalná zmínka pro P/T data události. Vidět komentář
  19. ^ Hayward, T. (1997). První Dinosaurs. Dinosaur karty. Orbis vydávat Ltd. D36040612.
  20. ^ Sereno, P.C., C.A. Forster, R.R. Rogers, a A.M. Monetta. 1993. Primitivní dinosaur kostra od Argentiny a časné evoluce Dinosauria. Příroda 361: 64-66.
  21. ^ a b Dal Sasso, C. a Signore, M. (1998). Výjimečný měkký-uchování tkáně v dinosaur theropod z Itálie. Příroda 292: 383-387. Vidět komentář ke článku
  22. ^ Schweitzer, M.H., Wittmeyer, J.L. a Horner, J.R. (2005). Měkký-lodě tkáně a buněčné uchování v Tyrannosaurus rex. Věda 307: 1952 - 1955. Vidět komentář ke článku
  23. ^ Evans, J. (1998). Konečný vizuální slovník - 1998 vydání. Dorling Kindersley rezervuje. 66-69. ISBN 1871854008.
  24. ^ Parsons, K.M. (2001). Protahovat monstrum. Indiana univerzitní tiskárna. 22-48. ISBN 0253339375.
  25. ^ Mayr, G., Pohl, B. a Peters, D.S. (2005). Zachovalý Archaeopteryx vzorek se Theropod představuje. Věda 310: 1483-1486.See komentář ke článku.
  26. ^ O'Connor, P.M. a Claessens, L.P.A.M. (2005). Základní avian plicní design a tok-přes větrání v non-avian dinosaurs theropod. Příroda 436: 253.
  27. ^ Xu, X. a Norell, M.A. (2004). Nový troodontid dinosaur z Číny s avian-jako když spí pozice. Příroda 431: 838-841.See komentář ke článku.
  28. ^ Fassett, J, R.A. Zielinski, a J.R. Budahn. (2002). Dinosaurs to neumřelo; důkaz pro Paleocene dinosaurs v Ojo Alamo pískovci, San Juan mísa, nové Mexiko. V: Katastrofické události a masa extinctions; dopady a za. (Eds. Koeberl, C. a K. Macleod): Zvláštní papír - geologická společnost Ameriky 356: 307-336.
  29. ^ Wang, H., Yan, Z. a Jin, D. (1997). Reanalysis vydávané DNA sekvence zesílené od Cretaceous dinosaur navádějí fosílii. Molekulární biologie a evoluce. 14:58 9-591. Viďte komentář ke článku.
  30. ^ Chang, B.S.W., Jönsson, K., Kazmi, M.A., Donoghue, M.J. a Sakmar, T.P. (2002). Obnovovat funkční rodové Archosaur vizuální barvivo. Molekulární biologie a evoluce 19:14 83-1489. Viďte komentář ke článku.
  31. ^ Schweitzer, M.H., Wittmeyer, J.L. a Horner, J.R. (2005). Měkký-lodě tkáně a buněčné uchování v Tyrannosaurus rex. Věda 307: 1952-1955. Také pokryje Reproduction odstavec biologie v opeřeném dinosaurs a ptačí spojové sekci. Vidět komentář ke článku
  32. ^ a b (Nov 2000). Earthwatch : 6-13.
  33. ^ Koeberl, C. a Macleod, K.G. (2002). Katastrofické události a hromadit Extinctions. Geologická společnost Ameriky. ISBN 0813723566.
  34. ^ Campanian exploze různorodosti účinková změna klimatu může měli na zániku Dinosaurs
  35. ^ Dino-země éry měla polární led, nízká hladina moře, studium říká úrovně mořské hladiny během éry dinosaur; národní zeměpisný; 29. listopadu 2005
  36. ^ Williams, P. (1997). Bitva kostí. Dinosaur karty. Orbis vydávat Ltd. D36040607.

Obecné odkazy

  • Kevin Padian, a Philip J. Currie. (1997). Encyklopedie Dinosaurs. Akademický tisk. ISBN 0122268105. (Články jsou napsány experty na poli).
  • Paul, Gregory S. (2000). Vědecký americký svazek Dinosaurs. St. Martin je tisk. ISBN 0312262264.
  • Paul, Gregory S. (2002). Dinosaurs vzduchu: Evoluce a ztráta letu v Dinosaurs a ptáků. Baltimore: Johns Hopkins univerzitní tiskárna. ISBN 0801867630.
  • Weishampel, David B. (2004). Dinosauria. Univerzita Kalifornie tisku; 2. vydání. ISBN 0520242092.

Diskuse

Tuto stránku navštíví každý den řada lidí, kteří mají možná podobné zájmy jako vy. Můžete jim zde nechat váš dotaz nebo vzkaz.

Autor:
Předmět:
Text zprávy:
miriam varholova [89.103.71.79]08.01.2010 23:13 x
Kdo pojmenoval dinosauri např:rex dinosaurus??