Die folgende Systematik der rezenten Knochenfische (Osteichthyes) ist eines von zahlreichen vorhandenen Modellen zur Klassifikation der über 30.000 derzeit bekannten Knochenfisch-Arten, die heute auf der Erde leben. Sie folgt im Wesentlichen einer aktuellen Revision der Knochenfischsystematik, die im April 2013 veröffentlicht und im November 2013, im Juli 2014, 2016 sowie im Juli 2017 aktualisiert wurde (Betancur-R. et al., 2013, 2014, 2016, 2017; DeepFin.org).

Diese Revision ist das Ergebnis des Vergleichs der DNA-Sequenzen von 21 genetischen Markern (einem der Mitochondrialen DNA und 20 der Zellkern-DNA) von 1410 Knochenfischarten aus 1093 Gattungen, 369 Familien und allen traditionellen Ordnungen. Im Unterschied zu allen vorherigen Systematiken werden hier auch die problematischen Gruppen der Percomorpha (Barschverwandten) und Perciformes (Barschartigen) zu monophyletischen Taxa. Die Percomorpha können in acht gut begründete Taxa oberhalb des Ordnungsrangs unterteilt werden. Die Ordnung der Perciformes, bisher eine polyphyletische Sammelgruppe von über 10.000 Arten, über 1500 Gattungen, 160 Familien und 20 Unterordnungen barschähnlicher Fische (engl. „wastebag“-Taxon), wird erstmals zu einer monophyletischen Ordnung.

Weiter verfeinert wurde die Systematik durch eine andere Arbeitsgruppe im Jahr 2022. Dabei konnten einige Familie, deren Stellung innerhalb der Barschverwandten rätselhaft blieb, durch den Vergleich von ultrakonservierten Elementen aus der DNA von 1.084 Arten etablierten Ordnungen zugeordnet werden.

Die Knochenfische gliedern sich in zwei gut unterscheidbare Gruppen, die Fleischflosser (Sarcopterygii), von denen es nur noch acht rezente Arten gibt, aus denen aber die Landwirbeltiere (Tetrapoda) hervorgegangen sind, und die Strahlenflosser (Actinopterygii), zu denen über 95 % der heute lebenden Fischarten gehören. Ausgestorbene Gruppen sind in dieser Systematik bisher nicht berücksichtigt.

Fleischflosser (Sarcopterygii)

Phylogenetische Systematik der basalen Knochenfische
 Knochenfische 
 Sarcopterygii 
 Actinistia 

Quastenflosser (Coelacanthiformes)


   

Lungenfische (Ceratodontiformes)


   

Tetrapodomorpha → Landwirbeltiere (Tetrapoda)




 Actinopterygii 
 Cladistia 

Flösselhechte (Polypteriformes)


 Actinopteri 
 Chondrostei 

Störartige (Acipenseriformes)


 Neopterygii 
 Holostei 

Knochenhechtartige (Lepisosteiformes)


   

Bogenflosser (Amiiformes)



   

Echte Knochenfische (Teleostei)






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Strahlenflosser (Actinopterygii)

Phylogenie der Teleostei
 Teleostei 
 Oseanacephala 
 Elopomorpha 

Tarpunartige (Elopiformes)


   

Grätenfische (Albuliformes)


   

Dornrückenaalartige (Notacanthiformes)


   

Aalartige (Anguilliformes)





 Osteoglossomorpha 

Knochenzünglerartige (Osteoglossiformes)


   

Hiodontiformes




 Clupeocephala 
 Otocephala 

Heringsartige (Clupeiformes)


   

Alepocephaliformes


 Ostariophysi 
 Anotophysi 

Sandfischartige (Gonorynchiformes)


 Otophysi 

Karpfenartige (Cypriniformes)


   

Neuwelt-Messerfische (Gymnotiformes)


   

Geradsalmlerartige (Cithariniformes)


   

Salmlerartige (Characiformes)


   

Welsartige (Siluriformes)









 Euteleostei 

Lepidogalaxias salamandroides (Lepidogalaxiiformes)


   


Goldlachsartige (Argentiniformes)


   

Hechtartige (Esociformes)


   

Lachsartige (Salmoniformes)




   
 Stomiati 

Stintartige (Osmeriformes)


   

Maulstachler (Stomiiformes)



   

Galaxien (Galaxiiformes)


   

Neoteleostei








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Phylogenie der Neoteleostei
 Neoteleostei 

Tiefseequappenartige (Ateleopodiformes)


   

Eidechsenfischverwandte (Aulopiformes)


   

Laternenfischartige (Myctophiformes)


   

Glanzfischartige (Lampriformes)


 Acanthomorpha 
 Paracanthopterygii 


Bartfischartige (Polymixiiformes)


   

Barschlachsartige (Percopsiformes)



   

Petersfischartige (Zeiformes)


   

Stylephorus chordatus (Stylephoriformes)


   

Dorschartige (Gadiformes)





 Acanthopterygii 


Schleimkopfartige (Beryciformes)


   

Trachichthyiformes



   

Barschverwandte (Percomorpha)








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Phylogenie der Barschverwandten
 Barschverwandte 

Eingeweidefischartige (Ophidiiformes)


   

Froschfischartige (Batrachoidiformes)


   


Grundelartige (Gobiiformes)


   

Kurtiformes



   


Scombriformes


   

Seenadelartige (Syngnathiformes)



   
 Ovalentaria 


Ährenfischartige (Atheriniformes)


   

Hornhechtartige (Beloniformes)


   

Zahnkärpflinge (Cyprinodontiformes)




   

Buntbarschartige (Cichliformes)


   

Schleimfischartige (Blenniformes)




   


Carangiformes


   

Kiemenschlitzaalartige (Synbranchiformes)


   

Kletterfischartige (Anabantiformes)




 Eupercaria 

Barschartige (Perciformes)


   

Sonnenbarschartige (Centrarchiformes)


   


Himmelsguckerartige (Uranoscopiformes)


   

Lippfische (Labriformes)



   

Acropomatiformes


   

Doktorfischartige (Acanthuriformes), Armflosser (Lophiiformes), Kugelfischverwandte (Tetraodontiformes)












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Literatur

  • Ricardo Betancur-R, Edward O. Wiley, Gloria Arratia, Arturo Acero, Nicolas Bailly, Masaki Miya, Guillaume Lecointre and Guillermo Ortí: Phylogenetic classification of bony fishes. BMC Evolutionary Biology. BMC series – Juli 2017, doi:10.1186/s12862-017-0958-3
  • Richard E. Broughton, Ricardo Betancur-R., Chenhong Li, Gloria Arratia, Guillermo Ortí: Multi-locus phylogenetic analysis reveals the pattern and tempo of bony fish evolution. Edition 1. PLOS Currents Tree of Life, 16. April 2013. doi:10.1371/currents.tol.2ca8041495ffafd0c92756e75247483e (Volltext-PDF).
  • Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.
  • E. O. Wiley, G. David Johnson: A teleost classification based on monophyletic groups. In: Joseph S. Nelson, Hans-Peter Schultze, Mark V. H. Wilson: Origin and Phylogenetic Interrelationships of Teleosts. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München 2010, ISBN 978-3-89937-107-9.

Einzelnachweise

  1. 1 2 3 4 5 6 Ava Ghezelayagh, Richard C. Harrington, Edward D. Burress, Matthew A. Campbell, Janet C. Buckner, Prosanta Chakrabarty, Jessica R. Glass, W. Tyler McCraney, Peter J. Unmack, Christine E. Thacker, Michael E. Alfaro, Sarah T. Friedman, William B. Ludt, Peter F. Cowman, Matt Friedman, Samantha A. Price, Alex Dornburg, Brant C. Faircloth, Peter C. Wainwright, Thomas J. Near: Prolonged morphological expansion of spiny-rayed fishes following the end-Cretaceous. In: Nature Ecology & Evolution. Band 6, 2022, S. 1211–1220, doi:10.1038/s41559-022-01801-3
  2. Qian Wang, Leyli Purrafee Dizaj, Junman Huang, Kishor Kumar, Charalampos Kevrekidis, Bettina Reichenbacher, Hamid Reza Esmaeili, Nicola Straube, Timo Moritzh, Chenhong Li: Molecular phylogenetics of the Clupeiformes based on exon-capture data and a new classification of the order. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. Juli 2022, 107590, doi:10.1016/j.ympev.2022.107590
  3. 1 2 3 Vendula Šlechtová, Jörg Bohlen, Heok Hui Tan: Families of Cobitoidea (Teleostei; Cypriniformes) as revealed from nuclear genetic data and the position of the mysterious genera 'Barbucca', 'Psilorhynchus', 'Serpenticobitis' and 'Vaillantella.'. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. Bd. 44, Nr. 3, 2007, S. 1358–1365.
  4. 1 2 3 4 Wei-Jen Chen, V. Lheknim, Richard L. Mayden: Molecular phylogeny of the Cobitoidea (Teleostei: Cypriniformes) revisited: position of enigmatic loach Ellopostoma resolved with six nuclear genes. In: Journal of Fish Biology. Bd. 75, Nr. 9, 2009, S. 2197–2208, doi:10.1111/j.1095-8649.2009.02398.x
  5. 1 2 3 4 Jörg Bohlen, Vendula Šlechtová: Phylogenetic position of the fish genus 'Ellopostoma' (Teleostei: Cypriniformes) using molecular genetic data. In: Ichthyological Exploration of Freshwaters. Bd. 20, Nr. 2, 2009, S. 157–162 (PDF (Memento vom 24. September 2015 im Internet Archive); 1,8 MB)
  6. 1 2 3 Maurice Kottelat: Conspectus cobitidum: an inventory of the loaches of the world (Teleostei: Cypriniformes: Cobitoidei). In: The Raffles Bulletin of Zoology. Supplementum Nr. 26, 2012 (PDF (Memento vom 11. Juli 2013 im Internet Archive); 5,4 MB)
  7. Terry Grande, W. Calvin Borden, W. L. Smith: Limits and relationships of Paracanthopterygii: A molecular framework for evaluating past morphological hypotheses. In: G. Arratia, H.-P. Schultze, Mark W. H. Wilson (Hrsg.): Mesozoic Fishes 5 - Global Diversity and Evolution. (= Proceedings of the international meeting Saltillo. 2010). Verlag Dr. F. Pfeil, München 2013, S. 385–418. (PDF (Memento vom 4. September 2016 im Internet Archive), 590 kB)
  8. Adela Roa-Varón; Rebecca B. Dikow; Giorgio Carnevale; Luke Tornabene; Carole C. Baldwin; Chenhong Li; Eric J. Hilton (2020): Confronting Sources of Systematic Error to Resolve Historically Contentious Relationships: A Case Study Using Gadiform Fishes (Teleostei, Paracanthopterygii, Gadiformes). In: Systematic Biology. syaa095, Dezember 2020. doi:10.1093/sysbio/syaa095
  9. Alex Dornburg, Jeffrey P. Townsen, Willa Brooks, Elizabeth Spriggs, Ron I. Eytan, Jon A. Moore, Peter C. Wainwright, Alan Lemmon, Emily Moriarty Lemmon, Thomas J. Near: New insights on the sister lineage of percomorph fishes with an anchored hybrid enrichment dataset. Molecular Phylogenetics and Evolution, Band 110, Mai 2017, S. 27–38, doi: 10.1016/j.ympev.2017.02.017
  10. J. A. Moore: Phylogeny of the Trachichthyiformes (Teleostei: Percomorpha). In: Bulletin of Marine Science. Bd. 52, 1993, S. 114–136.
  11. Peter Rask Møller, Steen Wilhelm Knudsen, Werner Schwarzhans, Jørgen G. Nielsen: A new classification of viviparous brotulas (Bythitidae) – with the establishment of a new family Dinematichthyidae – based on molecular, morphological and fossil data. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. April 2016, doi:10.1016/j.ympev.2016.04.008
  12. Prosanta Chakrabarty: Status and phylogeny of Milyeringidae (Teleostei: Gobiiformes), with the description of a new blind cave-fish from Australia, 'Milyeringa brooksi', n. sp. In: Zootaxa. Band 2557, 2010, S. 19–28. Abstract (PDF; 24 kB), (lsu.academia.edu)
  13. Giorgio Carnevale, William White, John Pogonoski, Carole C. Baldwin, Guillermo Ortí, Dahiana Arcila, Ricardo Betancur-R.: Phylogenomics and Historical Biogeography of Seahorses, Dragonets, Goatfishes, and Allies (Teleostei: Syngnatharia): Assessing Factors Driving Uncertainty in Biogeographic Inferences. In: Systematic Biology. 23. April 2021, ISSN 1063-5157, doi:10.1093/sysbio/syab028
  14. Ralf Britz, Neelesh Dahanukar, V. K. Anoop, Siby Philip, Brett Clark, Rajeev Raghavan, Lukas Rüber: Aenigmachannidae, a new family of snakehead fishes (Teleostei: Channoidei) from subterranean waters of South India. Scientific Reports volume 10, Article number: 16081 (2020) doi:10.1038/s41598-020-73129-6
  15. Matthew G. Girard, Matthew P. Davis, W. Leo Smith: The Phylogeny of Carangiform Fishes: Morphological and Genomic Investigations of a New Fish Clade. In: Copeia. Band 108, Nr. 2, 2020, S. 265–298. doi:10.1643/CI-19-320
  16. 1 2 3 R. Fricke, W. N. Eschmeyer, R. Van der Laan (Hrsg.): Eschmeyer's Catalog of Fishes Classification. 2021. (calacademy.org)
  17. P. Parenti, J. E. Randall: An annotated checklist of the fishes of the family Serranidae of the world with description of two new related families of fishes. In: FishTaxa. Band 5, Nr. 1, S. 1–170.
  18. A.-C. Lautredou, H. Motomura, C. Gallut, C. Ozouf-Costaz, C. Cruaud, G. Lecointre, A. Dettai: New nuclear markers and exploration of the relationships among Serraniformes (Acanthomorpha, Teleostei): The importance of working at multiple scales. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. Bd. 67, 2013, S. 140–155, doi:10.1016/j.ympev.2012.12.020
  19. Elyse Parker, Thomas J. Near: Phylogeny Reconciles Classification in Antarctic Plunderfishes. In: Ichthyology & Herpetology. Band 110, Nr. 4, November 2022, S. 662–674. doi:10.1643/i2021126
  20. 1 2 Blaise Li, Agnès Dettaï, Corinne Cruaud, Arnaud Couloux, Martine Desoutter-Meniger, Guillaume Lecointre: RNF213, a new nuclear marker for acanthomorph phylogeny. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. Bd. 50, Nr. 2, 2009, S. 345–363 doi:10.1016/j.ympev.2008.11.013
  21. 1 2 3 Millicent D. Sanciangco, Kent E. Carpenter, Ricardo Betancur-R.: Phylogenetic placement of enigmatic percomorph families (Teleostei: Percomorphaceae). In: Molecular Phylogenetics and Evolution. Oktober 2015, doi:10.1016/j.ympev.2015.10.006
  22. 1 2 3 4 5 M. J. Ghedotti, J. N. Gruber, R. W. Barton, M. P. Davis, W. L. Smith: Morphology and evolution of bioluminescent organs in the glowbellies (Percomorpha: Acropomatidae) with comments on the taxonomy and phylogeny of Acropomatiformes. In: Journal of Morphology. Oktober 2018, doi:10.1002/jmor.20894
  23. Y. Tominaga: The relationships of the families Glaucosomatidae and Pempherididae. In: T. Uyeno, R. Arai, T. Taniuchi, K. Matsuura (Hrsg.): Indo-Pacific fish biology: proceedings of the Second International Conference on Indo-Pacific Fishes, conducted at the Tokyo National Museum Ueno Park, Tokyo, July 29-August 3, 1985. Ichthyological Society of Japan, Tokyo 1986, S. 595–599.
  24. W. Leo Smith, Michael J. Ghedotti, Omar Domínguez-Domínguez, Caleb D. McMahan, Eduardo Espinoza, Rene P. Martin, Matthew G. Girard, Matthew P. Davis: Investigations into the ancestry of the Grape-eye Seabass (Hemilutjanus macrophthalmos) reveal novel limits and relationships for the Acropomatiformes (Teleostei: Percomorpha). In: Neotropical Ichthyology. Band 20, Nr. 3, 2022, e210160.20 (03), doi:10.1590/1982-0224-2021-0160
  25. 1 2 3 4 Alex Dornburg und Thomas J. Near: The Emerging Phylogenetic Perspective on the Evolution of Actinopterygian Fishes. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, Vol. 52:427-452 (November 2021), doi: 10.1146/annurev-ecolsys-122120-122554
  26. Masaki Miya, Theodore W. Pietsch, James W. Orr, Rachel J. Arnold, Takashi P. Satoh, Andrew M. Shedlock, Hsuan-Ching Ho, Mitsuomi Shimazaki, Mamoru Yabe, Mutsumi Nishida: Evolutionary history of anglerfishes (Teleostei: Lophiiformes): a mitogenomic perspective. In: BMC Evolutionary Biology. Bd. 10, Nr. 58 Februar 2010, doi:10.1186/1471-2148-10-58
  27. 1 2 3 Pamela B. Hart, Rachel J. Arnold, Fernando Alda, Christopher P. Kenaley, Theodore W. Pietsch, Destinee Hutchinson, Prosanta Chakrabarty: Evolutionary Relationships Of Anglerfishes (Lophiiformes) Reconstructed Using Ultraconserved Elements. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. März 2022, 107459, doi:10.1016/j.ympev.2022.107459
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