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Atmospheric oxygen, giant Paleozoic insects and the evolution of aerial locomotor performance.

现存分类群 生物 古生代 高氧 四足动物(结构) 脊椎动物 生态学 大气(单位) 氧气 古生物学 进化生物学 化学 热力学 基因 物理 有机化学 生物化学
作者
Robert Dudley
出处
期刊:The Journal of Experimental Biology [The Company of Biologists]
卷期号:201 (8): 1043-1050 被引量:185
标识
DOI:10.1242/jeb.201.8.1043
摘要

Uniformitarian approaches to the evolution of terrestrial locomotor physiology and animal flight performance have generally presupposed the constancy of atmospheric composition. Recent geophysical data as well as theoretical models suggest that, to the contrary, both oxygen and carbon dioxide concentrations have changed dramatically during defining periods of metazoan evolution. Hyperoxia in the late Paleozoic atmosphere may have physiologically enhanced the initial evolution of tetrapod locomotor energetics; a concurrently hyperdense atmosphere would have augmented aerodynamic force production in early flying insects. Multiple historical origins of vertebrate flight also correlate temporally with geological periods of increased oxygen concentration and atmospheric density. Arthropod as well as amphibian gigantism appear to have been facilitated by a hyperoxic Carboniferous atmosphere and were subsequently eliminated by a late Permian transition to hypoxia. For extant organisms, the transient, chronic and ontogenetic effects of exposure to hyperoxic gas mixtures are poorly understood relative to contemporary understanding of the physiology of oxygen deprivation. Experimentally, the biomechanical and physiological effects of hyperoxia on animal flight performance can be decoupled through the use of gas mixtures that vary in density and oxygen concentration. Such manipulations permit both paleophysiological simulation of ancestral locomotor performance and an analysis of maximal flight capacity in extant forms.
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