Traquair, R. H. Sur les poissons fossiles de la carrière d’Achanarras, Caithness. Ann. Mag. Nat. Hist. 6479–486 (1890).
Jarvik, E. Structure de base et évolution des vertébrés Tome I (Academic Press, 1980).
Ahlberg, PE, Clack, JA & Lukševičs, E. Évolution rapide du cerveau entre Panderichthys et les premiers tétrapodes. Nature 38161–64 (1996).
Trewin, NH Paléoécologie et sédimentologie du banc de poissons d’Archanarras du Moyen Vieux Grès Rouge, Ecosse. Trans. R. Soc. Edinb. Terre Sci. 7721–46 (1986).
Sollas, WJ & Sollas, IBJ Un récit des poissons du Dévonien Palaeospondylus gunni Traquaire. Philos. Trans. R. Soc. Londres. B 196267-294 (1904).
den Blaauwen, J., Barwick, RE & Campbell, KSW Structure et fonction des plaques dentaires du poisson-poumon du Dévonien Dipterus valenciennesi de Caithness et des îles Orcades. Rec Ouest. Aust. Mus. 2391-113 (2005).
Traquair, R. H. Une autre contribution encore à notre connaissance de Palaeospondylus gunni. proc. R. Soc. Edinb. 12312–321 (1893).
Google Scholar
Dean, B. La soi-disant lamproie du Dévonien, Palaeospondylus gunni: avec des notes sur l’arrangement systématique des vertébrés ressemblant à des poissons. Mémoire NY Acad. Sci. deux1–32 (1900).
Google Scholar
Johanson, Z. et al. Interroger les affinités myxines de l’énigmatique vertébré dévonien Paléospondyle. R. Soc Open Sci. 4170214 (2017).
Keating, JN & Donoghue, PC Histologie et affinité des anaspides, et l’évolution précoce du squelette dermique des vertébrés. proc. R.Soc.B 28320152917 (2016).
Johanson Z, Kearsley A, den Blaauwen J, Newman M & Smith MM Développement ontogénétique d’un squelette cartilagineux dévonien exceptionnellement préservé. J. Exp. Zool. B 318B50–58 (2012).
de Pinna, MCC Concepts et tests d’homologie dans le paradigme cladistique. Cladistique 7367–394 (1991).
Moy-Thomas, J.A. Le poisson du Dévonien Palaeospondylus gunni Traquaire. Philos. Trans. R. Soc. Londres. B 230391–413 (1940).
Higuchi, S. et al. Développement de l’oreille interne chez les cyclostomes et évolution des canaux semi-circulaires des vertébrés. Nature 565347-350 (2018).
Dutel, H. et al. Développement neurocrânien du cœlacanthe et évolution de la tête des sarcoptérygiens. Nature 569556–559 (2019).
Campbell, KSW, Barwick, RE & Senden, T. Développement de l’endocrâne postérieur du dipnoan dévonien Griphognathus whitei. J Vertébr. Paléontol. 32781–798 (2012).
Cloutier, R. et al. elpistostege et l’origine de la main vertébrée. Nature 579549-554 (2020).
Ronquist, F. et al. MrBayes 3.2 : inférence phylogénétique bayésienne efficace et choix de modèle dans un grand espace modèle. Syst. Biol. 61539-542 (2012).
Swofford, D.L. PAUP*. Analyses phylogénétiques utilisant la parcimonie (* et autres méthodes) (Sinauer Associates, 2003).
Coates, MI Le tétrapode du Dévonien Acanthostega gunnari Jarvik : anatomie post-crânienne, interrelations basales des tétrapodes et schémas d’évolution du squelette. Trans. R. Soc. Edinb. Terre Sci. 87363–421 (1996).
Schultze, HP 1984. Spécimens juvéniles de Eusthenopteron foodi Whiteaves, 1881 (rhipidistien ostéolépiforme, Poissons) du Dévonien supérieur de Miguasha, Québec, Canada. J. Vertébr. Paléontol. 41–16 (1984).
Cloutier, R. Les archives fossiles des ontogénies des poissons : aperçu des modèles et des processus de développement. la semaine Développement cellulaire Biol. vingt-et-un400–413 (2010).
Schoch, RR & Witzmann, paradoxe de F. Bystrow: branchies, fossiles et transition poisson-tétrapode. Loi sur les zoos. 92251–265 (2011).
Sanchez, S., Tafforeau, P., Clack, J.A. & Ahlberg, P.E. Histoire de la vie du tétrapode souche Acanthostega révélé par microtomographie synchrotron. Nature 537408–411 (2016).
Niedźwiedzki, G., Szrek, P., Narkiewicz, K., Narkiewicz, M. & Ahlberg, PE Traces de tétrapodes du début du Dévonien moyen de la Pologne. Nature 46343–48 (2010).
Uesugi, K. et al. Développement de la micro-tomographie rapide (sub-minute). Proc. 126647-50 (2010).
Schindelin, J. et al. Fidji : une plate-forme open source pour l’analyse d’images biologiques. Méthodes naturelles 9676–682 (2012).
Limaye, A. Drishti : un outil d’exploration et de présentation des volumes. proc. SPIE 850685060X (2012).
Hu, Y., Limaye, A. & Lu, J. Segmentation tridimensionnelle des données de tomodensitométrie à l’aide de Drishti Paint : nouveaux outils et développements. R. Soc Open Sci. 7201033201033 (2020).
Hirasawa, T. et al. Développement de la nageoire lobée pectorale chez le dipneuste australien Neoceratodus forsteri. Devant. Écol. évolu. 9679633 (2021).
Kemp, A. Le développement embryonnaire du poisson-poumon du Queensland, Neoceratodus forsteri (Kreft). Mem. Queensl. Mus. vingt553–597 (1982).
Google Scholar