ديبلودوكس: الفرق بين النسختين

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[نسخة منشورة][نسخة منشورة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 141: سطر 141:
تم النقاش عن مرونة رقبة الديبلودوكس لكن يفارض أنها تكون قادرة على الرعي من مستويات منخفضة حوالي 4 أمتار عندما تكون على الأربع أفدام.<ref name=Stevens/><ref name="stevens05" /> لكن أظهرت دراسات أن [[مركز الكتلة|مركز كتلة]] الديبلودوكس قريب جدا من تجويف الورك؛<ref>{{Cite journal|last=Henderson|first=Donald M.|date=2006|title=Burly gaits: centers of mass, stability, and the trackways of sauropod dinosaurs|journal=Journal of Vertebrate Paleontology|volume=26|issue=4|pages=907–921|doi=10.1671/0272-4634(2006)26[907:BGCOMS]2.0.CO;2}}</ref><ref name=":0">{{cite book|title=Biology of the Sauropod Dinosaurs: Understanding the life of giants. Life of the Past|author1=Mallison, H.|publisher=Indiana University Press|year=2011|isbn=978-0-253-35508-9|editor=Farlow, J.|contribution=Rearing Giants – kinetic-dynamic modeling of sauropod bipedal and tripodal poses|editor2=Klein, N.|editor3=Remes, K.|editor4=Gee, C.|editor5=Snader, M.}}</ref> وهذا يعني أنه يمكن للديبلودوكس أن يرتفع إلى وضعية بقدمين وبجهد قليل نوعا ما. كما أنه يتمتع بميزة استخدام ذيله الكبير كـ"دعامة" والتي من شأنها أن تسمح بوضع ثلاثي القوائم الذي يجعله مستقرا وثابتا. ويمكن أن يزيد وضع الثلاثي القوائم من الديبلودوكس إلى ارتفاع في التغذية حتى حوالي 11 مترا.<ref name=":0" /><ref name="Paul2017">{{cite journal|last1=Paul|first1=Gregory S.|date=2017|title=Restoring Maximum Vertical Browsing Reach in Sauropod Dinosaurs|journal=The Anatomical Record|volume=300|issue=10|pages=1802–1825|doi=10.1002/ar.23617|pmid=28556505|doi-access=free}}</ref>
تم النقاش عن مرونة رقبة الديبلودوكس لكن يفارض أنها تكون قادرة على الرعي من مستويات منخفضة حوالي 4 أمتار عندما تكون على الأربع أفدام.<ref name=Stevens/><ref name="stevens05" /> لكن أظهرت دراسات أن [[مركز الكتلة|مركز كتلة]] الديبلودوكس قريب جدا من تجويف الورك؛<ref>{{Cite journal|last=Henderson|first=Donald M.|date=2006|title=Burly gaits: centers of mass, stability, and the trackways of sauropod dinosaurs|journal=Journal of Vertebrate Paleontology|volume=26|issue=4|pages=907–921|doi=10.1671/0272-4634(2006)26[907:BGCOMS]2.0.CO;2}}</ref><ref name=":0">{{cite book|title=Biology of the Sauropod Dinosaurs: Understanding the life of giants. Life of the Past|author1=Mallison, H.|publisher=Indiana University Press|year=2011|isbn=978-0-253-35508-9|editor=Farlow, J.|contribution=Rearing Giants – kinetic-dynamic modeling of sauropod bipedal and tripodal poses|editor2=Klein, N.|editor3=Remes, K.|editor4=Gee, C.|editor5=Snader, M.}}</ref> وهذا يعني أنه يمكن للديبلودوكس أن يرتفع إلى وضعية بقدمين وبجهد قليل نوعا ما. كما أنه يتمتع بميزة استخدام ذيله الكبير كـ"دعامة" والتي من شأنها أن تسمح بوضع ثلاثي القوائم الذي يجعله مستقرا وثابتا. ويمكن أن يزيد وضع الثلاثي القوائم من الديبلودوكس إلى ارتفاع في التغذية حتى حوالي 11 مترا.<ref name=":0" /><ref name="Paul2017">{{cite journal|last1=Paul|first1=Gregory S.|date=2017|title=Restoring Maximum Vertical Browsing Reach in Sauropod Dinosaurs|journal=The Anatomical Record|volume=300|issue=10|pages=1802–1825|doi=10.1002/ar.23617|pmid=28556505|doi-access=free}}</ref>


كما أن نطاق حركة الرقبة يسمح للرأس بأن يرعى تحت مستوى الجسم، وقد دفع ذلك لبعض العلماء بالتكهن حول ما إذا كانت الديبلودوكسات ترعى نباتات المياه المغمورة في ضفاف الأنهار. ويدعم مفهوم وضعية التغذية هذا من خلال الأطوال النسبية للأطراف الأمامية والخلفية. بالإضافة إلى أنها تستخدم أسنانها الشبيهة بالوتد لأكل نباتات الماء اللينة.<ref name="stevens05" /> وفي 2013 خالف "ماثيو كوبلي" وآخرون هذه الفكرة بعد أن وجدوا أن العضلات والغضاريف الكبيرة ستجعل من حركة الرقبة محدودة. وقد بينوا أن نطاق تغذية سحليات الأرجل سبيه بالديبلودوكسات حيث كانت أصغر مما كان يعتقد بالسابق، وربما اضطرت تلك الحيوانات إلى تحريك أجسادها بالكامل للوصول إلى المناطق التي يمكنها أكل النباتات فيها. كما أنها قد تقضي وقتا أطول في البحث عن الطعام لتلبية الحد الأدنى لاحتياجاتها من الطاقة.<ref name="Cobley">{{cite journal|author1=Cobley, Matthew J. |author2=Rayfield, Emily J. |author3=Barrett, Paul M. |year=2013|title= Inter-Vertebral Flexibility of the Ostrich Neck: Implications for Estimating Sauropod Neck Flexibility|journal=PLOS ONE|volume=8|issue=8|page=e72187|doi=10.1371/journal.pone.0072187 |pmid=23967284 |pmc=3743800|bibcode=2013PLoSO...872187C|doi-access=free }}</ref><ref>{{cite web|author=Ghose, Tia|title=Ouch! Long-Necked Dinosaurs Had Stiff Necks|publisher=livescience.com|date=August 15, 2013|access-date=January 31, 2015|url=http://www.livescience.com/38895-sauropods-had-stiff-necks.html}}</ref> خلال 2013 و 2014 خالف "مايك تايلور" استنتاجات كوبلي والآخرون الذين معه، حيث قام بتحليل حجم وموضع الغضروف الفقري لتحديد مرونة عنق الديبلودوكس والأباتوصور. وجد تايلور أن رقبة الديبلودوكس كانت مرنة جدا، أما بالنسبة لـ"كوبلي" والآخرون فهي عكس ذلك، فتلك المرونة أقل مما هي عليه في الواقع كما تدل عليها العظام.<ref name="taylor14">{{cite journal|last=Taylor|first=M.P.|author-link=Mike P. Taylor|year=2014|title=Quantifying the effect of intervertebral cartilage on neutral posture in the necks of sauropod dinosaurs|journal=PeerJ|volume=2|pages=e712|doi=10.7717/peerj.712|pmid=25551027|pmc=4277489}}</ref>

كما أن نطاق حركة الرقبة يسمح للرأس بأن يرعى تحت مستوى الجسم، وقد دفع ذلك لبعض العلماء بالتكهن حول ما إذا كانت الديبلودوكسات ترعى نباتات المياه المغمورة في ضفاف الأنهار. ويدعم مفهوم وضعية التغذية هذا من خلال الأطوال النسبية للأطراف الأمامية والخلفية. بالإضافة إلى أنها تستخدم أسنانها الشبيهة بالوتد لأكل نباتات الماء اللينة. وفي 2013 خالف "ماثيو كوبلي" وآخرون هذه الفكرة بعد أن وجدوا أن العضلات والغضاريف الكبيرة ستجعل من حركة الرقبة محدودة. وقد بينوا أن نطاق تغذية سحليات الأرجل سبيه بالديبلودوكسات حيث كانت أصغر مما كان يعتقد بالسابق، وربما اضطرت تلك الحيوانات إلى تحريك أجسادها بالكامل للوصول إلى المناطق التي يمكنها أكل النباتات فيها. كما أنها قد تقضي وقتا أطول في البحث عن الطعام لتلبية الحد الأدنى لاحتياجاتها من الطاقة. خلال 2013 و 2014 خالف "مايك تايلور" استنتاجات كوبلي والآخرون الذين معه، حيث قام بتحليل حجم وموضع الغضروف الفقري لتحديد مرونة عنق الديبلودوكس والأباتوصور. وجد تايلور أن رقبة الديبلودوكس كانت مرنة جدا، أما بالنسبة لـ"كوبلي" والآخرون فهي عكس ذلك، فتلك المرونة أقل مما هي عليه في الواقع كما تدل عليها العظام.


== اقرأ أيضًا ==
== اقرأ أيضًا ==

نسخة 12:41، 6 سبتمبر 2021

اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف
اضغط هنا للاطلاع على كيفية قراءة التصنيف
ديبلودوكس
العصر: الجوراسي المتأخر، 154–152 مليون سنة
هيكل "الديبلودوكس كارنيجي" العظمي المركب في متحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي؛ يعتبر أشهر هيكل عظمي للديناصور في العالم.

تصوير لالديبلودوكس هالورم
تصوير لالديبلودوكس هالورم
تصوير لالديبلودوكس هالورم
المرتبة التصنيفية جنس  تعديل قيمة خاصية (P105) في ويكي بيانات
التصنيف العلمي
النطاق: حقيقيات النوى
المملكة: حيوانات
الشعبة: الحبليات
الشعيبة: الفقاريات
غير مصنف: الفكيات
غير مصنف: رباعيات الأطراف
غير مصنف: شبيهات الزواحف
غير مصنف: السلويات
غير مصنف: ثنائيات الأقواس
غير مصنف: الديناصورات
غير مصنف: سحليات الورك
الرتيبة: أشباه سحليات الأرجل
غير مصنف: سحليات الأرجل
غير مصنف: الدبلودوكينات
الفصيلة: الدبلودوكات
الجنس: ديبلودوكس
الاسم العلمي
Diplodocus
مارش، 1878
معرض صور ديبلودوكس  - ويكيميديا كومنز  تعديل قيمة خاصية (P935) في ويكي بيانات

الديبلودوكس (الاسم العلمي: Diplodocus)، (من الإغريقية:diplos = διπλός = مزدوج + dokos = δοκός = شعاع)،[1][2] وهو جنس من ديناصورات دبلودوكات سحليات الأرجل التي اكتشفت حفرياتها لأول مرة في عام 1877 بواسطة "صامويل ويستون". وأطلق عليه الاسم العام "أوثنييل تشارلز مارش" عام 1878، والذي يعني مزدوجات الإشعاع، في إشارة إلى عظام شيفرون ذات العوارض المزدوجة الموجودة في الجانب السفلي من الذيل، والتي اعتبرت فريدة بعد ذلك.

عاش هذا الجنس من الديناصورات بمنتصف غرب أمريكا الشمالية في نهاية العصر الجوراسي. وهي أحد أكثر أحافير الديناصورات شيوعا الموجودة في منتصف وأعلى تكوين موريسون، منذ حوالي 154 إلى 152 مليون سنة، في نهاية مرحلة الكيمريدجي.[3] يسجل تكوين موريسون بيئة ووقت يهيمن عليهما ديناصورات سحليات الأرجل العملاقة، مثل الأباتوصور، والباروصور والبراكيوصور والبرنتوصور والكاماراصور.[4] والتي قد يكون حجمها الكبير رادعا للمفترسات مثل الألوصور والسيراتوصور: وقد تم العثور على بقاياها في نفس الطبقات الأرضية، والذي يوحي بأنها قد تعايشت مع الديبلودوكس.

يعتبر الديبلودوكس من بين الديناصورات التي يمكن التعرف عليها بسهولة، حيث لها شكل سحليات الأرجل نموذجي، كالعنق والذيل الطويلين، والأرجل الأربعة المتينة. وقد كان يعتبر أطول ديناصور معروف لعدة سنوات.

الوصف

ديبلودوكس

تعتبر الديبلودوكس من أكثر سحليات الأرجل شهرة، حيث أنها كبيرة جدا، وطويلة العنق ومن الحيوانات الرباعية الحركة، ولها ذيل طويل شبيه بالسوط. أطرافها الأمامية أقصر قليلاً من أطرافها الخلفية، وهذا يؤدي إلى وضعية أفقية إلى حد كبير. يدعم هيكلها العظمي الطويل العنق والذيل الطويل أربعة أرجل قوية مع بجسور معلقة.[5] وفي الحقيقة يعد "الديبلودوكس كارنيغي" حاليا أحد أطول الديناصورات المعروفة بهيكل عظمي كامل، بطول إجمالي يبلغ 24 مترا.[6] وتقدر الكتلة الحديثة لالديبلودوكس كارنيغي في نطاق 11-14.8 طن متري.[6][7][8]

كان ال"ديبلودوكس هالوروم" المعروف من بقاياه، أكبر الأنواع ويقدر بحجم أربعة أفيال.[9] عندما تم وصفه لأول مرة في عام 1991، قام المكتشف "ديفيد جيليت" بحساب طوله حيث قدره بـ52 مترا،[10] مما يجعله أطول ديناصور معروف (باستثناء الديناصورات المعروفة من بقاياها النادرة، مثل الأمفيسلياس). تتراوح بعض تقديرات الوزن الحالي إلى 113 طنا متريا. أما الطول فقد تعدل فيما بعد نزولا إلى 33-33.5متر وبعد ذلك إلى 32 متر [11][12][6][13]بناءً على النتائج التي بينت أن جيليت أخطأ في الفقرات 12-19 وكانت في غير موضعها وكانت الفقرات 20–27. يستند الهيكل العظمي للديبلودوكس كارنيغي شبه الكامل في متحف كارنيغي للتاريخ الطبيعي في بيتسبرغ في بنسيلفانيا على أساس تقديرات حجم "الديبلودوكس هالوروم" بشكل أساسي، كما وجد أن ذيله الثالث عشر قد جاء من ديناصور آخر، مما يجعل من تقديرات حجم "الديبلودوكس هالوروم" أبعد من ذلك. في حين أن الديناصورات مثل السوبرصور قد تكون أطول، لكن بقايا هذه الحيوانات الأحفورية ليست سوى مجزأة.[14]

إن للديبلودوكس ذيل طويل جدا، يتكون من حوالي 80 فقرة ذيلية،[15] والتي تقارب ضعف التي في ذيول سحليات الأرجل السابقة (مثل الشونوصور لديه 43 فقرة ذيلية)، وأكثر من التي لدى كبيرات المنخر المعاصرة (مثل الكاماراصور لديه 53 فقرة ذيلية). يوجد بعض التكهنات حول وظيفة هذا الذيل، هل هي للدفاع[16] أو لإثارة الصّخب (من خلال الفرقعة كالسوط).[17] وقد يكون الذيل بمثابة ثقل لموازن الرقبة. يوجد في الجزء الأوسط من الذيل "حزم مزدوجة" (العظم السبعاني ذو الشكل الغريب بالجانب السفلي، والتي أعطت الديبلودوكس هذا الاسم). وقد يكون لها دعم للعمود الفقري، أو ربما منع الأوعية الدموية من السحق عندما يضغط ذيل الحيوان الثقيل الأرض. وتظهر هذه "الحزم المزدوجة" أيضا في بعض الديناصورات المرتبطة بالديبلودوكس. في البداية كان يُعتقد أن العظام السبعانية بهذا الشكل الخاص فريدة من نوعها بالنسبة إلى الديبلودوكس؛ لكن منذ ذلك الحين فقد تم اكتشافها في أفراد أخرى من فصيلة الدبلودوكات وكذلك في سحليات الأرجل الغير دبلودوكاتية، مثل المامنتشيصور.[18]

وكسحليات الأرجل الأخرى فقد تعدلت القائمة الأمامية ("القدم" الأمامية) للديبلودوكس بشكل كبير، وكان ترتيب عظام الإصبع واليد بعمود رأسي على شكل حدوة حصان في المقطع العرضي. جميع أصابع الديبلودوكس ليس لديها مخالب باستثناء إصبع واحد في الطرف الأمامي، وهذا المخلب كبير جدا مقارنة بسحليات الأرجل الأخرى، حيث أنه مفلطح ومنفصل عن عظام اليد. ولا تعرف وظيفة هذا المخلب المتخصص.[19]

لم يتم العثور على أي جمجمة مؤكدة بأنها للديبلودوكس، بالرغم من أن جماجم الدبلودوكات الأخرى المرتبطة بالديبلودوكس (مثل الغالياموبس) معروفة بشكل جيد. فقد كانت جماجم الدبلودوكات صغيرة جدا مقارنة بحجم أجسامها. يمتلك الديبلودوكس أسنانا صغيرة تشبه الوتد متجهة إلى الأمام وموجودة فقط في الأجزاء الأمامية من الفكين.[20] ويمتلك مخ صغير. والرقبة مكونة من 15 فقرة على الأقل وقد تكون موازية للأرض ولا يمكن رفعها بشكل أفقي.[21]

الجلد

في عام 1990 أظهر اكتشاف الطبعات الجلدية لأجزاء الديبلودوكس أن بعض الأنواع كانت لها أشواك كيراتينية مدببة، تشبه إلى حد كبير بالموجودة على حيوان الإغوانة ويصل طولها إلى 18 سم، وتوجد في طرف الذيل، وربما على طول الظهر والرقبة أيضا كما في الهادروصوريات.[22][23] وقد تم تجسيد العمود الفقري في العديد من عمليات إعادة البناء الحديثة للديبلودوكس، ولا سيما في السلسلة الوثائقية "برفقة الديناصورات".[24] يبين الوصف الأصلي للعمود الفقري إلى أن العينات في "محجر هوي" الذي يقع بالقرب من شيل، وايومنغ أنه كان مرتبط ببقايا هيكلية لدبلودوكات غير موصوفة "تشبه الديبلودوكس والباروصور".[22] وقد تم ترجيح العينات من هذا المحجر منذ ذلك الحين إلى الكاتيدوكس سيبري والباروصور، بدلا من الديبلودوكس.[3][25]

تم اكتشاف الجلد المتحجر لعينات الديبلودوكس في محجر يوم الأم، وتبين العينات أنواع مختلفة من أشكال الحراشف، منها مستطيلي الشكل، والمضلع، والحصباني، والبيضوي الشكل، والمقبب، والكروي. تختلف هذه الحراشف في الحجم والشكل حسب على موقع الجلد، حيث أن أصغرها يصل إلى حوالي 1 مم بينما يصل أكبرها إلى 10 مم. وتشير اتجاهات بعض هذه الحراشف إلى المكان الذي تنتمي إليه في الجسم. على سبيل المثال، الحراشف البيضاوية تكون متجهة معا بكتل وتشبه الحراشف الموجودة في ظهور الزواحف الحديثة. هناك اتجاه آخر على الحفرية يتكون من صفوف مقوسة من الحراشف المربعة التي تقطع نقش الحراشف المتعدد الأضلاع القريب منها. ويلاحظ أن هذه الصفوف المقوسة تشبه اتجاهات الحراشف التي حول أطراف التماسيح، مما يشير إلى أن هذه المنطقة ربما تكون قد نشأت من حول الأطراف في الديبلودوكس. تعتبر أحفورة الجلد صغيرة في الحجم، حيث يصل طولها إلى أقل من 70 سم. نظرًا للكم الهائل من تنوع الحراشف الملحوظ في هذه المنطقة الصغيرة، بالإضافة إلى كون الحراشف أصغر مقارنة بحفريات حراشف الديبلودوكسات الأخرى، ومن المحتمل وجود مواد صغيرة في محجر يوم الأم قد تكون "يافعة"، التي من المفترض أن يكون الجلد قد نشأ من صغر الديبلودوكسات.[26]

الاكتشاف والأنواع

بين عامي 1878 و 1924 تم وصف عدة أنواع من الديبلودوكسات. فقد تم العثور على أول هيكل عظمي لها عام 1877 في مدينة كانون، بولاية كولورادو، عن طريق كل من العالمين بنجامين مودج وصامويل ويستون، وقد أطلق عليه عالم الحفريات أوثنييل تشارلز مارش اسم "الديبلودوكس لونغوس" (الاسم العلمي: Diplodocus longus) في عام 1878.[27] على الرغم من "الديبلودوكس كارنغي" ليس النوع النمطي إلا أنه أكثر الأنواع شهرة بسبب العدد الكبير من الهياكل العظمية لهيكلها في المتاحف حول العالم. منذ ذلك الحين فقد تم العثور على بقايا للديبلودوكس في تكوين موريسون في ولايات الأمريكية الغربية كولورادو، ويوتا، ومونتانا، ووايومنغ. تعتبر أحافير هذا الحيوات شائعة باستثناء الجمجمة، التي لم يعثر عليها مع الهياكل العظمية الكاملة. يعرف "الديبلودوكس هايي" من هيكله العظمي الجزئي والجمجمة التي اكتشفها "ويليام أوترباك" في عام 1902 بالقرب من شيريدان بولاية وايومنغ، وقد تم وصفه في عام 1924.[28] وفي عام 2015 تمت إعادة تسميته كجنس منفصل باسم الغالياموبس، وتمت الإشارة إلى العديد من عينات الديبلودوكس الأخرى إلى هذا الجنس، دون ترك أي جماجم معروفة ومحددة للديبلودوكس.[3]

يمتلك الديبلودوكس والباروصور من تشكيل موريسون عظام أطراف متشابهة جدًا. في الماضي، كانت عظام الأطراف المعزولة تُنسب تلقائيًا إلى الديبلودوكس، ولكن يبدو في الحقيقة أنها تنتمي إلى الباروصور.[29] وقد تم استرداد بقايا أحافير الديبلودوكس المستخرجة من المنطقة الطبقية رقم 5 من تشكيل موريسون.[30]

الأنواع الصالحة

  • "الديبلودوكس هالوروم" (D. hallorum)، وقد تم وصفه لأول مرة في عام 1991 من قبل "ديفيد جيليت" واسماه "السيسموصور هالي" (Seismosaurus halli) وكانت بقايان عبارة عن جزء من هيكل عظمي يتكون من فقرات وحوض والأضلاع (عينة NMMNH P-3690)، وقد تم العثور عليها في عام 1979.[33] حيث أن الاسم المحدد كان تكريما لشخصين هما "جيم" و"روث هول"، وقد اقترح جورج أولشيفسكي فيما بعد تعديل الاسم إلى "سيسموصور هالوروم" (S. hallorum)، وقد استخدام إضافة الجمع الإلزامية؛ ثم قام جيليت بإصدار الاسم الذي اتبعه الآخرون،[10] بما فيهم كينيث كاربنتر (2006).[11] في عام 2004، تم تقديم عرض في المؤتمر السنوي للجمعية الجيولوجية الأمريكية حجة لكون "السيسموصور" مرادف اصغر للديبلودوكس.[34] وتبع ذلك منشور في تفصيل أكثر في عام 2006، ليس لتغيير تسمية أنواع "الديبلودوكس هالوروم" فقط، بل التوقع أيضا أنه يمكن أن يكون هو نفسه "الديبلودوكس لونغوس" (D. longus). إن اعتبار "الديبلودوكس هالوروم" كعينة من "الديبلودوكس لونغوس" تم اتخاذها كذلك من مكتشفي السوبرصور، وبالتالي دحض الفرضية السابقة التي تقول بأن السيسموصور والسوبرصور هما نفس الشيء.[35] في عام 2015 أشار تحليل للعلاقات الديبلودوكس إلى أن هذه الآراء تستند إلى عينات مرجعية أكثر اكتمالا من "الديبلودوكس لونغوس". وقد خلص مؤلفو هذا التحليل إلى أن تلك العينات كانت بالفعل من نفس الأنواع مثل "الديبلودوكس هالوروم"، لكن نوع "الديبلودوكس لونغوس" نفسه كان اسما مبهما.[3]

الأسماء المبهمة (أنواع مشكوك فيها)

  • "الديبلودوكس لونغوس" (D. longus) النوع النمطي، يعرف بالفقرتين الذيليتين الكاملتين والمجزأة من تكوين موريسون (محجر فيلتش) في كولورادو. بالرغم من أن العديد من العينات الكاملة قد نُسبت إلى "الديبلودوكس لونغوس"،[36] إلا أن التحليل التفصيلي يبين أن الحفرية الأصلية تفتقر إلى الميزات الضرورية للسماح بالمقارنة مع العينات الأخرى. لهذا السبب تم اعتباره اسما مبهما، وهو الوضع الغير مثالي للأنواع من جنس مشهور كالديبلودوكس.[3][32] وقد تم الطلب من اللجنة الدولية للتسميات الحيوانية من جعل "الديبلودوكس كارنيغي" (D. carnegii) نوع نمطي جديد. لكن هذا الطلب تم رفضه من قبل اللجنة وتم الحفاظ على اسم "الديبلودوكس لونغوس" كنوع نمطي.[37]
  • "الديبلودوكس لاكوسترس" (D. lacustris)، وهو اسم مبهم تم تسميته بواسطة أوثنييل مارش في عام 1884 بناءً على عينة (YPM 1922) التي عثر عليها آرثر ليكس، والتي تتكون من الأنف والفك العلوي لحيوان أصغر في موريسون، كولورادو.[38] ويعتقد الآن أن هذه البقايا كانت لحيوان غير ناضج وليس من نوع منفصل.[39] في عام 2015، تم استنتاج أن تلك العينة تنتمي بالفعل إلى الكاماراصور.[3]

التصنيف

يعتبر الديبلودوكس هو جنس نمطي، وقد أخذت منه فصيلة الدبلودوكات التي ينتمي إليها هذا الاسم.[38] وبما أن ديناصورات هذه الفصيلة لا تزال ضخمة إلا أنها ذات بنية أكثر رشاقة من الصربوديات الأخرى كالتيتانوصوريات والبراكيوصوريات. تتميز جميعها بالرقاب الطويلة والذيول ذات الوضعية الأفقية، ولها أطراف أمامية أقصر من الأطراف الخلفية. ازدهرت الدبلودوكات في العصر الجوراسي المتأخر في أمريكا الشمالية وربما أفريقيا.[15]

تشمل أسرة الدبلودوكونات الديبلودوكس وأقرب أقربائها، بما في ذلك الباروصور. والأكثر ارتباطًا هو الأباتوصور المعاصر، الذي لا تزال يعتبر دبلودوكات، وإن لم يكن من الدبلودوكونات، لأنه عضو في الأسرة الشقيقة للأباتوصوراوات.[40][41] كما أن بعض العلماء حددوا الدينيروصور البرتغالي والتورنيريا الأفريقي بأنهما أقرباء للديبلودوكس.[42][43] وتتألف فصيلة الدبلودوكينات العليا من الدبلودوكات، وكذلك من الديكروصوريات، والريباشوصوريات، والسوواسيا،[40][41] والأمفيسلياس[43] وربما الهابلوكانثصور،[44] و/أو النميغتوصوريات.[45] هذا الفرع الحيوي هي المجموعة الشقيقة للماكروناريا (الكاماراصورات، والبراكيوصوريات والتيتانوصوريات).[44][45]

فيما يلي مخطط النسل للدبلودوكات قام بإعداده كل من ايمانويل تشوب وأوكتافيو ماتيوس وروجر بنسون في عام 2015:[3]

دبلودوكات

أمفيسلياس التوس



أباتوصوراوات

أنواع لم تسمى





الأباتوصور اياكس



الأباتوصور لويزا





البرنتوصور ايكسيلوس




البرنتوصور يانابين



البرنتوصور بارفوس






الدبلودوكونات

أنواع لم تسمى




التورنيريا الأفريقي





السوبرصور لورينانسيس



السوبرصور فيفياناي





اللينكوبال لاتكودا




الغالياموبس هايي





الديبلودوكس كارنيغي



الديبلودوكس هالوروم





الكاتيدوكس سيبيري



الباروصور لينتس











البيولوجيا القديمة

يعد الديبلودوكس أحد أفضل الديناصورات التي تمت دراستها وذلك بسبب كثرة بقايا الهياكل العظمية. على مر السنين تم وضع موضوعات لنظريات مختلفة للعديد من جوانب أسلوب حياتها.[18] تشير المقارنات بين الحلقات الصلبة للدبلودوكينات والطيور والزواحف الحديثة إلى أنها نشطة طوال اليوم خلال فترات قصيرة.[46]

افترض "أوثنييل مارش" ومن بعده "جون هاتشر"[47] أن الديبلودوكس كانت مائية وذلك بسبب موقع فتحات الأنف عند قمة الجمجمة. وقد وصف السلوك المائي المماثل بشكل شائع لسحليات الأرجل الكبيرة الأخرى كالبراكيوصور والأباتوصور. وتشير دراسة أجراها كينيث كيرماك في عام 1951 إلى أن سحليات الأرجل قد لا تستطيع التنفس من خلال أنفها عندما يكون باقي جسمها مغمورًا بالماء، لأن ضغط الماء على جدار الصدر سيكون كبيرا.[48] منذ العقد 1970، تم الإجماع بشكل عام إلى أن سحليات الأرجل حيوانات أرضية راسخة، ترعى من الأشجار والسراخس والشجيرات.[49]

تناقش العلماء حول كيفية قدرة سحليات الأرجل على التنفس رغم أحجامها الكبيرة وأعناقها الطويلة، والذي قد يؤدي إلى زيادة مقدار الحيز الهامد. ويحتمل أن يكون لديها الجهاز التنفسي الذي لدى الطيور، الذي يعتبر أكثر كفاءة من نظام الثدييات والزواحف. ويبين بناء الرقبة والصدر في الديبلودوكس وجود هوائية هيكلية كبيرة، والتي كان من الممكن أن تلعب دور في التنفس كما تفعل في الطيور.[50]

وضعية الوقوف

على مر السنين تغيرت النظرة لوضعية الوقوف بشكل كبير للديبلودوكس. على سبيل المثال، الشكل البنائي الكلاسيكي الذي تم بناء عام 1910 من قبل "أوليفر بي هاي" يبين اثنين من الديبلودوكسات على ضفاف أحد الأنهار بأطراف مفلطحة كالتي لدى السحلية. وقد بين "أوليفر" أن الديبلودوكس منفرش ذو أرجل مفلطحة ومشيته شبيهة بالسحلية،[51] وقد دعم "غوستاف تورنير" هذه الفكر العالم، لكن "ويليام هولاند" عارض هذه الفرضية حيث زعم أن الديبلودوكس المنفرش سيحتاج إلى خندق تحته لسحب بطنه من خلاله.[52] وفي العقد 1930 أدت اكتشافات آثار أقدام سحليات الأرجل إلى توقف نظرية "أوليفر".[49]

غالبًا ما تكون رقاب الدبلودوكات مرفوعة عالياً في الهواء لتسمح لها برعي الأشجار العالية. وقد تلخصت دراسات كانت تبحث في مورفولوجيا أعناق سحليات الأرجل إلى أن الوضع الطبيعي لعنق الديبلودوكس كان قريبا من الوضع الأفقي بدلا من العمودي، وقد استخدم ذلك بعض العلماء مثل "كينت ستيفنز" بالنقاش بأن سحليات الأرجل ومن ضمنها الديبلودوكس بأنها لا ترفع رؤوسها فوق مستوى الكتف.[53][54] وقد يكون الرباط القفوي قد ثبت الرقبة بهذا الوضع.[53] وقد وجدت دراسة أجريت عام 2009 بأن جميع رباعيات الأطراف تبدو وكأنها تمسك بقاعدة أعناقها عند أقصى امتداد رأسي ممكن عندما تكون في وضعية التأهب الطبيعية، وتم النقاش بأنه نفس الشيء ينطبق على سحليات الأرجل باستثناء أي خصائص فريدة غير معروفة تميز تشريح الأنسجة الرخوة لأعناقهم عن الحيوانات الأخرى. ووجدت الدراسة عيوبا في فرضيات "ستيفنز" فيما يتعلق بالنطاق المحتمل للحركة في أعناق سحليات الأرجل، وبالاستناد إلى مقارنة الهياكل العظمية بالحيوانات الحية فقد ناقشت الدراسة كذلك بأن الأنسجة الرخوة يمكن أن تزيد من المرونة أكثر العظام وحدها كما تم الاشارة إليه. لهذه الأسباب تم النقاش بأن الديبلودوكس كان يحمل رقبته بزاوية مرتفعة أكثر مما خلصت إليه الدراسات السابقة.[55]

وكما هو الحال مع الباروصور الذي من نفس الفصيلة، فإن العنق الطويل جدا للديبلودوكس فإنه يعتبر مصدر للكثير من الجدل بين العلماء. أشارت دراسة أجرتها جامعة كولومبيا عام 1992 حول تركيبة رقبة الديبلودوكس تبين أن أطول رقبة تتطلب قلبا يبلغ وزنه 1.6 طن والذي يعادل عُشر وزن جسم الحيوان. وبينت الدراسة إلى أن حيوانات مثل هذه كان لديها "قلوب" بدائية مساعدة في أعناقها وهدفها الوحيد هو ضخ الدم إلى "القلب" التالي.[5] ونقاش آخر يقول بأن الوضع شبه الأفقي للرأس والرقبة سيقضي على مشكلة إمداد الدماغ بالدم لأنه لن يكون مرتفعا.[21]

التغذية والنظام الغذائي

للدبلودوكينات أسنان غير عادية مقارنة بسحليات الأرجل الأخرى. فتيجانها طويلة ونحيلة وبيضاوي الشكل في المقطع العرضي، وتشكل القمة نقطة مثلثة حادة.[56] وأكثر تآكل للأسنان يكون في القمة، بالرغم من أنه على عكس جميع أنماط التآكل الأخرى الملاحظة في سحليات الأرجل، ويكون نمط التآكل للدبلودوكينات للأسنان العلوية والسفلية في الجانب الشفوي (الخد).[20] وهذا يعني أن آلية تغذية الديبلودوكس والدبلودوكينات الأخرى كانت مختلفة بشكل جذري عن آلية تغذية سحليات الأرجل الأخرى. وأكثر الاحتمالات لسلوك التغذية للديبلودوكس هو تجريد فروع الأشجار من جانب واحد،[57][58][59] وهذا يفسر أنماط التآكل الغير عادية للأسنان (الناتجة عن ملامسة الأسنان للطعام). واستخدام صف واحد من الأسنان بجانب واحد لتجريد الفروع قد يجرد أوراق الشجر من الساق، بينما الجانب الآخر يستعمل كدليل وللاتزان. وبوجود منطقة قَبمَداريّ الممدودة (مقدمة العينين) من الجمجمة يمكن تجريد الأجزاء الأطول من السيقان في عملية واحدة.[20] وكذلك يمكن أن تساهم الحركة الرأسية للفكين السفليين لمهمتين في سلوك التغذية: (1) زيادة الانفراج للفك، و(2) السماح بإجراء تعديلات للمواضع النسبية لصفوف الأسنان، مما يخلق تجريدا سلسا.[20]

في عام 2012 استخدم العالم "يونغ" وآخرون معه نمذجة الميكانيكية الحيوية لفحص أداء جمجمة الدبلودوكوات، وقد خلص إلى أن اقتراح استخدام الأسنان في تجريد اللحاء لم يكن مدعوما بالبيانات، مما يظهر في ظل هذا السيناريو أن الجمجمة والأسنان ستخضع لضغط شديد. وقد تبين أن فرضيات تجريد الفروع و/أو العض الدقيق على حد سواء بأنها سلوكيات تغذية معقولة من الناحية الميكانيكية الحيوية.[60] وأيضا تتبدل أسنان الدبلودوكوات باستمرار طوال حياتها، عادة في أقل من 35 يوما، كما أن "مايكل داميك" وآخرون معه قد اكتشفوا أن الأسنان داخل كل مغرز تتطور إلى ما يصل إلى خمسة أسنان بديلة لتحل محل الأسنان التالية. وكشفت دراسات أجريت على أسنان الدبلودوكوات أيضًا أنها تفضل النباتات خلاف سحليات الأرجل الأخرى التي في موريسون مثل الكاماراصور. قد يكون هذا الذي سمح بشكل أفضل لوجود أنواع مختلفة من سحليات الأرجل دون منافسة.[61]

تم النقاش عن مرونة رقبة الديبلودوكس لكن يفارض أنها تكون قادرة على الرعي من مستويات منخفضة حوالي 4 أمتار عندما تكون على الأربع أفدام.[21][53] لكن أظهرت دراسات أن مركز كتلة الديبلودوكس قريب جدا من تجويف الورك؛[62][63] وهذا يعني أنه يمكن للديبلودوكس أن يرتفع إلى وضعية بقدمين وبجهد قليل نوعا ما. كما أنه يتمتع بميزة استخدام ذيله الكبير كـ"دعامة" والتي من شأنها أن تسمح بوضع ثلاثي القوائم الذي يجعله مستقرا وثابتا. ويمكن أن يزيد وضع الثلاثي القوائم من الديبلودوكس إلى ارتفاع في التغذية حتى حوالي 11 مترا.[63][64]

كما أن نطاق حركة الرقبة يسمح للرأس بأن يرعى تحت مستوى الجسم، وقد دفع ذلك لبعض العلماء بالتكهن حول ما إذا كانت الديبلودوكسات ترعى نباتات المياه المغمورة في ضفاف الأنهار. ويدعم مفهوم وضعية التغذية هذا من خلال الأطوال النسبية للأطراف الأمامية والخلفية. بالإضافة إلى أنها تستخدم أسنانها الشبيهة بالوتد لأكل نباتات الماء اللينة.[53] وفي 2013 خالف "ماثيو كوبلي" وآخرون هذه الفكرة بعد أن وجدوا أن العضلات والغضاريف الكبيرة ستجعل من حركة الرقبة محدودة. وقد بينوا أن نطاق تغذية سحليات الأرجل سبيه بالديبلودوكسات حيث كانت أصغر مما كان يعتقد بالسابق، وربما اضطرت تلك الحيوانات إلى تحريك أجسادها بالكامل للوصول إلى المناطق التي يمكنها أكل النباتات فيها. كما أنها قد تقضي وقتا أطول في البحث عن الطعام لتلبية الحد الأدنى لاحتياجاتها من الطاقة.[65][66] خلال 2013 و 2014 خالف "مايك تايلور" استنتاجات كوبلي والآخرون الذين معه، حيث قام بتحليل حجم وموضع الغضروف الفقري لتحديد مرونة عنق الديبلودوكس والأباتوصور. وجد تايلور أن رقبة الديبلودوكس كانت مرنة جدا، أما بالنسبة لـ"كوبلي" والآخرون فهي عكس ذلك، فتلك المرونة أقل مما هي عليه في الواقع كما تدل عليها العظام.[67]

اقرأ أيضًا

مراجع

  1. ^ Simpson, John؛ Edmund Weiner، المحررون (1989). The Oxford English Dictionary (ط. 2nd). Oxford: Oxford University Press. ISBN:978-0-19-861186-8.
  2. ^ "diplodocus". قاموس علم اشتقاق الألفاظ. مؤرشف من الأصل في 2016-07-01.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ Tschopp، E.؛ Mateus، O. V.؛ Benson، R. B. J. (2015). "A specimen-level phylogenetic analysis and taxonomic revision of Diplodocidae (Dinosauria, Sauropoda)". PeerJ. ج. 3: e857. DOI:10.7717/peerj.857. PMC:4393826. PMID:25870766.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  4. ^ Turner, C.E.؛ Peterson, F. (2004). "Reconstruction of the Upper Jurassic Morrison Formation extinct ecosystem—a synthesis". Sedimentary Geology. ج. 167 ع. 3–4: 309–355. Bibcode:2004SedG..167..309T. DOI:10.1016/j.sedgeo.2004.01.009.
  5. ^ أ ب Lambert D. (1993). The Ultimate Dinosaur Book. DK Publishing. ISBN:978-0-86438-417-1.
  6. ^ أ ب ت Paul، Gregory S. (2016). Princeton Field Guide to Dinosaurs. Princeton University Press. ISBN:978-0-691-13720-9. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08.
  7. ^ Foster, J.R. (2003). Paleoecological Analysis of the Vertebrate Fauna of the Morrison Formation (Upper Jurassic), Rocky Mountain Region, U.S.A. New Mexico Museum of Natural History and Science:Albuquerque, New Mexico. Bulletin 23.
  8. ^ Benson، R. B. J.؛ Campione، N. S. E.؛ Carrano، M. T.؛ Mannion، P. D.؛ Sullivan، C.؛ Upchurch، P.؛ Evans، D. C. (2014). "Rates of Dinosaur Body Mass Evolution Indicate 170 Million Years of Sustained Ecological Innovation on the Avian Stem Lineage". PLOS Biology. ج. 12 ع. 5: e1001853. DOI:10.1371/journal.pbio.1001853. PMC:4011683. PMID:24802911.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  9. ^ Holtz، Thomas R., Jr.؛ Rey، Luis V. (2011). Dinosaurs: the most complete, up-to-date encyclopedia for dinosaur lovers of all ages (Winter 2011 appendix). New York: Random House. ISBN:978-0-375-82419-7. مؤرشف من الأصل في 2020-07-27.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  10. ^ أ ب Gillette, D.D., 1994, Seismosaurus: The Earth Shaker. New York, Columbia University Press, 205 pp
  11. ^ أ ب Carpenter, K. (2006). "Biggest of the big: a critical re-evaluation of the mega-sauropod Amphicoelias fragillimus." In Foster, J.R. and Lucas, S.G., eds., 2006, Paleontology and Geology of the Upper Jurassic Morrison Formation. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 36: 131–138.
  12. ^ Herne، Matthew C.؛ Lucas, Spencer G. (2006). "Seismosaurus hallorum: Osteological reconstruction from the holotype". New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin. ج. 36.
  13. ^ "The biggest of the big". Skeletaldrawing.com. 14 يونيو 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-26.
  14. ^ Wedel, M.J. and Cifelli, R.L. Sauroposeidon: Oklahoma's Native Giant. 2005. Oklahoma Geology Notes 65:2.
  15. ^ أ ب Wilson JA (2005). "Overview of Sauropod Phylogeny and Evolution". The Sauropods:Evolution and Paleobiology. Indiana University Press. ص. 15–49. ISBN:978-0-520-24623-2.
  16. ^ Holland WJ (1915). "Heads and Tails: a few notes relating to the structure of sauropod dinosaurs". Annals of the Carnegie Museum. ج. 9: 273–278.
  17. ^ Myhrvold NP، Currie PJ (1997). "Supersonic sauropods? Tail dynamics in the diplodocids". Paleobiology. ج. 23 ع. 4: 393–409. DOI:10.1017/s0094837300019801.
  18. ^ أ ب Benton، Michael J. (2012). Prehistoric Life. Dorling Kindersley. ص. 268–269. ISBN:978-0-7566-9910-9.
  19. ^ Bonnan, M. F. (2003). "The evolution of manus shape in sauropod dinosaurs: implications for functional morphology, forelimb orientation, and phylogeny". Journal of Vertebrate Paleontology. ج. 23 ع. 3: 595–613. DOI:10.1671/A1108. S2CID:85667519.
  20. ^ أ ب ت ث Upchurch, P.؛ Barrett, P.M. (2000). "The evolution of sauropod feeding mechanism". في Sues, Hans Dieter (المحرر). Evolution of Herbivory in Terrestrial Vertebrates. Cambridge University Press. ISBN:978-0-521-59449-3.
  21. ^ أ ب ت Stevens، K.A.؛ Parrish، J.M. (1999). "Neck posture and feeding habits of two Jurassic sauropod dinosaurs". Science. ج. 284 ع. 5415: 798–800. Bibcode:1999Sci...284..798S. DOI:10.1126/science.284.5415.798. PMID:10221910.
  22. ^ أ ب Czerkas، S. A. (1993). "Discovery of dermal spines reveals a new look for sauropod dinosaurs". Geology. ج. 20 ع. 12: 1068–1070. Bibcode:1992Geo....20.1068C. DOI:10.1130/0091-7613(1992)020<1068:dodsra>2.3.co;2.
  23. ^ Czerkas, S. A. (1994). "The history and interpretation of sauropod skin impressions." In Aspects of Sauropod Paleobiology (M. G. Lockley, V. F. dos Santos, C. A. Meyer, and A. P. Hunt, Eds.), Gaia No. 10. (Lisbon, Portugal).
  24. ^ Haines, T., James, J. Time of the Titans نسخة محفوظة October 31, 2013, على موقع واي باك مشين.. ABC Online.
  25. ^ Tschopp، E.؛ Mateus، O. V. (2012). "The skull and neck of a new flagellicaudatan sauropod from the Morrison Formation and its implication for the evolution and ontogeny of diplodocid dinosaurs". Journal of Systematic Palaeontology. ج. 11 ع. 7: 1. DOI:10.1080/14772019.2012.746589. hdl:2318/1525401. S2CID:59581535.
  26. ^ Gallagher، T؛ Poole، J؛ Schein، J (2021). "Evidence of integumentary scale diversity in the late Jurassic Sauropod Diplodocus sp. from the Mother's Day Quarry, Montana". PeerJ. ج. 9: e11202. DOI:10.7717/peerj.11202. مؤرشف من الأصل في 2021-05-02.
  27. ^ Marsh OC (1878). "Principal characters of American Jurassic dinosaurs. Part I". American Journal of Science. ج. 3 ع. 95: 411–416. DOI:10.2475/ajs.s3-16.95.411. hdl:2027/hvd.32044107172876. S2CID:219245525.
  28. ^ Holland WJ. The skull of Diplodocus. Memoirs of the Carnegie Museum IX; 379–403 (1924).
  29. ^ McIntosh (2005). "The Genus Barosaurus (أوثنييل تشارلز مارش)". في Carpenter, Kenneth؛ Tidswell, Virginia (المحررون). Thunder Lizards: The Sauropodomorph Dinosaurs. Indiana University Press. ص. 38–77. ISBN:978-0-253-34542-4. مؤرشف من الأصل في 2021-05-05.
  30. ^ Foster, J. (2007). "Appendix." Jurassic West: The Dinosaurs of the Morrison Formation and Their World. Indiana University Press. pp. 327–329.
  31. ^ Brezinski، D. K.؛ Kollar، A. D. (2008). "Geology of the Carnegie Museum Dinosaur Quarry Site of Diplodocus carnegii, Sheep Creek, Wyoming". Annals of Carnegie Museum. ج. 77 ع. 2: 243–252. DOI:10.2992/0097-4463-77.2.243. S2CID:129474414.
  32. ^ أ ب Tschopp، E.؛ Mateus، O. (2016). "Diplodocus Marsh, 1878 (Dinosauria, Sauropoda): proposed designation of D. carnegii Hatcher, 1901 as the type species". Bulletin of Zoological Nomenclature. ج. 73 ع. 1: 17–24. DOI:10.21805/bzn.v73i1.a22. S2CID:89131617.
  33. ^ Gillette، D.D. (1991). "Seismosaurus halli, gen. et sp. nov., a new sauropod dinosaur from the Morrison Formation (Upper Jurassic/Lower Cretaceous) of New Mexico, USA". Journal of Vertebrate Paleontology. ج. 11 ع. 4: 417–433. DOI:10.1080/02724634.1991.10011413.
  34. ^ Lucas S, Herne M, Heckert A, Hunt A, and Sullivan R. Reappraisal of Seismosaurus, A Late Jurassic Sauropod Dinosaur from New Mexico. The Geological Society of America, 2004 Denver Annual Meeting (November 7–10, 2004). Retrieved on May 24, 2007. نسخة محفوظة 8 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ Lovelace، David M.؛ Hartman، Scott A.؛ Wahl، William R. (2007). "Morphology of a specimen of Supersaurus (Dinosauria, Sauropoda) from the Morrison Formation of Wyoming, and a re-evaluation of diplodocid phylogeny". Arquivos do Museu Nacional. ج. 65 ع. 4: 527–544.
  36. ^ Upchurch P، Barrett PM، Dodson P (2004). "Sauropoda". The Dinosauria (ط. 2nd). University of California Press. ص. 305. ISBN:978-0-520-24209-8.
  37. ^ ICZN. (2018). "Opinion 2425 (Case 3700) – Diplodocus Marsh, 1878 (Dinosauria, Sauropoda): Diplodocus longus Marsh, 1878 maintained as the type species". Bulletin of Zoological Nomenclature. ج. 75 ع. 1: 285–287. DOI:10.21805/bzn.v75.a062. S2CID:92845326.
  38. ^ أ ب Marsh، O.C. (1884). "Principal characters of American Jurassic dinosaurs. Part VII. On the Diplodocidae, a new family of the Sauropoda". American Journal of Science. ج. 3 ع. 158: 160–168. Bibcode:1884AmJS...27..161M. DOI:10.2475/ajs.s3-27.158.161. S2CID:130293109. مؤرشف من الأصل في 2021-05-11.
  39. ^ Upchurch, P.؛ Barrett, P.M.؛ Dodson, P. (2004). "Sauropoda". في D. B. Weishampel؛ P. Dodson؛ H. Osmólska (المحررون). The Dinosauria (ط. 2nd). University of California Press. ص. 259–322. ISBN:978-0-520-25408-4.
  40. ^ أ ب Taylor, M.P.؛ Naish, D. (2005). "The phylogenetic taxonomy of Diplodocoidea (Dinosauria: Sauropoda)". PaleoBios. ج. 25 ع. 2: 1–7. ISSN:0031-0298.
  41. ^ أ ب Harris, J.D. (2006). "The significance of Suuwassea emiliae (Dinosauria: Sauropoda) for flagellicaudatan intrarelationships and evolution". Journal of Systematic Palaeontology. ج. 4 ع. 2: 185–198. DOI:10.1017/S1477201906001805. S2CID:9646734.
  42. ^ Bonaparte، J.F.؛ Mateus، O. (1999). "A new diplodocid, Dinheirosaurus lourinhanensis gen. et sp. nov., from the Late Jurassic beds of Portugal". Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. ج. 5 ع. 2: 13–29. مؤرشف من الأصل في 19 فبراير 2012. اطلع عليه بتاريخ 13 يونيو 2013.
  43. ^ أ ب Rauhut, O.W.M.؛ Remes, K.؛ Fechner, R.؛ Cladera, G.؛ Puerta, P. (2005). "Discovery of a short-necked sauropod dinosaur from the Late Jurassic period of Patagonia". Nature. ج. 435 ع. 7042: 670–672. Bibcode:2005Natur.435..670R. DOI:10.1038/nature03623. PMID:15931221. S2CID:4385136.
  44. ^ أ ب Wilson, J. A. (2002). "Sauropod dinosaur phylogeny: critique and cladistica analysis". Zoological Journal of the Linnean Society. ج. 136 ع. 2: 217–276. DOI:10.1046/j.1096-3642.2002.00029.x.
  45. ^ أ ب Upchurch P، Barrett PM، Dodson P (2004). "Sauropoda". في Weishampel DB، Dodson P، Osmólska H (المحررون). The Dinosauria (ط. 2nd). University of California Press. ص. 316. ISBN:978-0-520-24209-8.
  46. ^ Schmitz, L.؛ Motani, R. (2011). "Nocturnality in Dinosaurs Inferred from Scleral Ring and Orbit Morphology". Science. ج. 332 ع. 6030: 705–8. Bibcode:2011Sci...332..705S. DOI:10.1126/science.1200043. PMID:21493820. S2CID:33253407.
  47. ^ Hatcher JB. "Diplodocus (Marsh): Its osteology, taxonomy, and probable habits, with a restoration of the skeleton". Memoirs of the Carnegie Museum, vol. 1 (1901), pp. 1–63
  48. ^ Kermack، Kenneth A. (1951). "A note on the habits of sauropods". Annals and Magazine of Natural History. ج. 12 ع. 4: 830–832. DOI:10.1080/00222935108654213.
  49. ^ أ ب Gangewere, J.R. (1999). "Diplodocus carnegii نسخة محفوظة 12 January 2012 على موقع واي باك مشين.". Carnegie Magazine.
  50. ^ Pierson، D. J. (2009). "The Physiology of Dinosaurs: Circulatory and Respiratory Function in the Largest Animals Ever to Walk the Earth". Respiratory Care. ج. 54 ع. 7: 887–911. DOI:10.4187/002013209793800286. PMID:19558740.
  51. ^ Hay, Dr. Oliver P., "On the Habits and Pose of the Sauropod Dinosaurs, especially of Diplodocus." The American Naturalist, Vol. XLII, Oct. 1908
  52. ^ Holland، Dr. W. J. (1910). "A Review of Some Recent Criticisms of the Restorations of Sauropod Dinosaurs Existing in the Museums of the United States, with Special Reference to that of Diplodocus carnegii in the Carnegie Museum". The American Naturalist. ج. 44 ع. 521: 259–283. DOI:10.1086/279138. S2CID:84424110. مؤرشف من الأصل في 2021-05-11.
  53. ^ أ ب ت ث Stevens KA، Parrish JM (2005). "Neck Posture, Dentition and Feeding Strategies in Jurassic Sauropod Dinosaurs". في Carpenter, Kenneth، Tidswell, Virginia (المحررون). Thunder Lizards: The Sauropodomorph Dinosaurs. Indiana University Press. ص. 212–232. ISBN:978-0-253-34542-4.
  54. ^ Upchurch، P؛ وآخرون (2000). "Neck Posture of Sauropod Dinosaurs" (PDF). Science. ج. 287 ع. 5453: 547b. DOI:10.1126/science.287.5453.547b. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2006-11-28.
  55. ^ Taylor, M.P.؛ Wedel, M.J.؛ Naish, D. (2009). "Head and neck posture in sauropod dinosaurs inferred from extant animals" (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. ج. 54 ع. 2: 213–220. DOI:10.4202/app.2009.0007. S2CID:7582320. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-08-29.
  56. ^ Upchurch, P.؛ Barrett, P.M. (2000). "The evolution of sauropod feeding mechanism". في Sues, Hans Dieter (المحرر). Evolution of Herbivory in Terrestrial Vertebrates. Cambridge University Press. ISBN:978-0-521-59449-3.
  57. ^ Norman, D.B. (1985). The illustrated Encyclopedia of Dinosaurs. London: Salamander Books Ltd
  58. ^ Dodson, P. (1990). "Sauropod paleoecology". في Weishampel, D.B.؛ Dodson, P.؛ Osmólska, H. (المحررون). The Dinosauria" 1st Edition. University of California Press. ASIN:B008UBRHZM.
  59. ^ Barrett، P.M.؛ Upchurch، P. (1994). "Feeding mechanisms of Diplodocus". Gaia. ج. 10: 195–204.
  60. ^ Young، Mark T.؛ Rayfield، Emily J.؛ Holliday، Casey M.؛ Witmer، Lawrence M.؛ Button، David J.؛ Upchurch، Paul؛ Barrett، Paul M. (أغسطس 2012). "Cranial biomechanics of Diplodocus (Dinosauria, Sauropoda): testing hypotheses of feeding behavior in an extinct megaherbivore". Naturwissenschaften. ج. 99 ع. 8: 637–643. Bibcode:2012NW.....99..637Y. DOI:10.1007/s00114-012-0944-y. ISSN:1432-1904. PMID:22790834. S2CID:15109500.
  61. ^ D’Emic، M. D.؛ Whitlock، J. A.؛ Smith، K. M.؛ Fisher، D. C.؛ Wilson، J. A. (2013). Evans، A. R. (المحرر). "Evolution of high tooth replacement rates in sauropod dinosaurs". PLOS ONE. ج. 8 ع. 7: e69235. Bibcode:2013PLoSO...869235D. DOI:10.1371/journal.pone.0069235. PMC:3714237. PMID:23874921.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)
  62. ^ Henderson، Donald M. (2006). "Burly gaits: centers of mass, stability, and the trackways of sauropod dinosaurs". Journal of Vertebrate Paleontology. ج. 26 ع. 4: 907–921. DOI:10.1671/0272-4634(2006)26[907:BGCOMS]2.0.CO;2.
  63. ^ أ ب Mallison, H. (2011). "Rearing Giants – kinetic-dynamic modeling of sauropod bipedal and tripodal poses". في Farlow, J.؛ Klein, N.؛ Remes, K.؛ Gee, C.؛ Snader, M. (المحررون). Biology of the Sauropod Dinosaurs: Understanding the life of giants. Life of the Past. Indiana University Press. ISBN:978-0-253-35508-9.
  64. ^ Paul، Gregory S. (2017). "Restoring Maximum Vertical Browsing Reach in Sauropod Dinosaurs". The Anatomical Record. ج. 300 ع. 10: 1802–1825. DOI:10.1002/ar.23617. PMID:28556505.
  65. ^ Cobley, Matthew J.؛ Rayfield, Emily J.؛ Barrett, Paul M. (2013). "Inter-Vertebral Flexibility of the Ostrich Neck: Implications for Estimating Sauropod Neck Flexibility". PLOS ONE. ج. 8 ع. 8: e72187. Bibcode:2013PLoSO...872187C. DOI:10.1371/journal.pone.0072187. PMC:3743800. PMID:23967284.
  66. ^ Ghose, Tia (15 أغسطس 2013). "Ouch! Long-Necked Dinosaurs Had Stiff Necks". livescience.com. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-31.
  67. ^ Taylor، M.P. (2014). "Quantifying the effect of intervertebral cartilage on neutral posture in the necks of sauropod dinosaurs". PeerJ. ج. 2: e712. DOI:10.7717/peerj.712. PMC:4277489. PMID:25551027.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: دوي مجاني غير معلم (link)

وصلات خارجية