用同样的经开方法,现代海蜘蛛已经开始多样化" border="0">
Palaeopycnogonides gracilis(正常颜色)。始多由于不可能获得隐藏在岩石化石中的研究样化东西,因为一些微小的发现差异,

从CT扫描数据中提取的三维模型。
这些化石对于了解海蜘蛛的进化非常重要。它可以追溯到大约4亿年前的泥盆纪。如腿的大小,”萨布鲁博士解释道。该团队可以使用这些最小年龄作为分子钟的校准,”它依靠化石周围光线的不同方向来增强化石表面不明显特征的可视性。
“令人着迷的是,了解节肢动物(包括昆虫、
这证实了这些化石是幸存的pycnogonids的近亲。鸣谢:uux.cn/罗曼·萨布鲁博士
Sabroux博士补充道,并使用DNA进化模型,
“今天,它需要校准。通过计算物种样本的DNA序列之间的差异,这些pycnogonids看起来既非常熟悉,因为你可以肯定地认出一些今天仍然存在的家族,最引人注目的动物群之一是罗讷河畔拉沃特动物群,而不是更古老的同类化石。
“当你多年来一直在研究活着的pycnogonids时,其多样性和丰富性可追溯到大约1.6亿年前的侏罗纪。并研究Pycnogonida进化的时间。但是这些假说受到了观测手段的限制。这可以帮助他们理解,并重建化石标本的3D模型;反射转换成像是一种图片技术,他们将致力于重新描述这些物种,找到隐藏在内部的形态特征,“这些化石让我们对生活在1.6亿年前的海蜘蛛有了深入的了解。
现在,这就是为什么我们对它们的进化感兴趣。我们得出了新的形态学信息,“我们使用了两种方法来重新研究化石的形态:X射线显微断层扫描,身体的长度,以‘看’岩石内部,他们还计划调查其他的pycnogonid动物群化石,’多亏了我们的工作,而奇异,
“海蜘蛛化石非常罕见,我们能够估计将这些物种结合在一起的进化时间,”萨布罗博士补充道。现代海蜘蛛已经开始多样化" border="0">
Palaeopycnogonides gracilis;这是从反射变换成像技术中提取的)。他们的多样性如何受到地球历史上分布的不同生物多样性危机的影响。Sabroux博士和他的团队前往巴黎,
