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<title>Conodonten</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Conodonten</span></h1>
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/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
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<table cellpadding="2" class="float-right palaeobox taxobox infobox" id="Vorlage_Taxobox" style="width:300px;margin-top:0.5em;" summary="Taxobox">
<tbody><tr>
<th>Conodonten
</th></tr>


<tr>
<td class="taxo-bild" style="font-size:smaller;">
<p>Auswahl verschiedener Conodonten-Elemente aus der <a href="Mississippium" title="Mississippium">unterkarbonischen</a> Mauch-Chunk-Formation von <a href="Pennsylvania" title="Pennsylvania">Pennsylvania</a> und <a href="Maryland" title="Maryland">Maryland</a>, USA
</p>
</td></tr>
<tr>
<th><a href="Erdzeitalter" class="mw-redirect" title="Erdzeitalter">Zeitliches Auftreten</a>
</th></tr>
<tr>
<td class="taxo-zeit"><a href="Kambrium" title="Kambrium">Kambrium</a> bis <a href="Obertrias" class="mw-redirect" title="Obertrias">Obertrias</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="taxo-zeit">541 bis 201,3 <a href="Mya_(Zeitskala)" title="Mya (Zeitskala)">Mio. Jahre</a>
</td></tr>


<tr>
<th><a href="Fossil" title="Fossil">Fundorte</a>
</th></tr>
<tr>
<td class="taxo-ort">
<ul><li>Weltweit</li></ul>
</td></tr>
<tr>
<th><a href="Systematik_(Biologie)" title="Systematik (Biologie)">Systematik</a>
</th></tr>
<tr>
<td>
<table class="toptextcells" style="width:100%;">
<tbody><tr>
<td>
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>
</td>
<td><a href="Neum%C3%BCnder" title="Neumünder">Neumünder</a> (Deuterostomia)
</td></tr>
<tr>
<td>
</td>
<td><a href="Chordatiere" title="Chordatiere">Chordatiere</a> (Chordata)
</td></tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>
</td>
<td><a href="Wirbeltiere" title="Wirbeltiere">?&nbsp;Wirbeltiere</a> (?&nbsp;Vertebrata)
</td></tr>


<tr>
<td>
</td>
<td>Conodonten
</td></tr>

</tbody></table>
</td></tr>










<tr>
<th><a href="Nomenklatur_(Biologie)" title="Nomenklatur (Biologie)">Wissenschaftlicher Name</a>
</th></tr>
<tr>
<td class="taxo-name">Conodonta
</td></tr>
<tr>
<td class="Person"><a href="Christian_Heinrich_Pander" title="Christian Heinrich Pander">Pander</a>, 1856
</td></tr>

</tbody></table>
<p>Die <b>Conodonten</b> (Conodonta (<a href="Griechische_Sprache" title="Griechische Sprache">gr</a>. für „Kegelzähne“)) sind eine ausgestorbene Gruppe von Tieren, die ausnahmslos im Meer lebten. Ihre charakteristischen <a href="Fossil" title="Fossil">fossilen</a> Überreste bilden eine der wichtigsten Gruppen von <a href="Mikrofossil" title="Mikrofossil">Mikrofossilien</a>. Sie wurden 1856 von <a href="Christian_Heinrich_Pander" title="Christian Heinrich Pander">Christian Heinrich Pander</a> erstmals wissenschaftlich <a href="Erstbeschreibung_(Biologie)" class="mw-redirect" title="Erstbeschreibung (Biologie)">beschrieben</a> und werden heute meist den <a href="Chordatiere" title="Chordatiere">Chordatieren</a> (Chordata) oder sogar den <a href="Wirbeltiere" title="Wirbeltiere">Wirbeltieren</a> (Vertebrata) zugeordnet.
</p><p>Die zahnähnlichen Hartteile der Kopfregion dieser Tiere, die zusammen den sogenannten Conodonten-Apparat bilden, sind als Fossilien bereits seit etwa 1850 bekannt. Aber erst in den 1980er und 90er Jahren konnten erste Beschreibungen der Weichteilanatomie der „Conodontentiere“ veröffentlicht werden, nachdem in Gesteinsproben aus der Gegend um <a href="Edinburgh" title="Edinburgh">Edinburgh</a> und im südafrikanischen <a href="Soom-Schiefer" title="Soom-Schiefer">Soom-Schiefer</a> entsprechende fossile Überreste entdeckt worden waren.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Obwohl bislang über 3000 Conodonten-Arten beschrieben wurden und sie damit die artenreichste fossile Gruppe der Chordatiere stellen, sind die Weichkörper nahezu aller dieser Arten nach wie vor unbekannt. Die ältesten Conodonten stammen aus <a href="Kambrium" title="Kambrium">frühkambrischen</a>, etwa 542 Millionen Jahre alten Sedimentgesteinen. Die jüngsten finden sich in den 200 Millionen Jahre alten Ablagerungen der oberen <a href="Trias_(Geologie)" title="Trias (Geologie)">Trias</a>. Mit dem <a href="Massenaussterben" title="Massenaussterben">Massenaussterben</a> an der <a href="Trias-Jura-Grenze" title="Trias-Jura-Grenze">Trias-Jura-Grenze</a> verschwinden die Conodonten aus dem <a href="Fossilbericht" title="Fossilbericht">Fossilbericht</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Merkmale_und_Paläobiologie"><span id="Merkmale_und_Pal.C3.A4obiologie"></span>Merkmale und Paläobiologie</h2></div>


<p>Nach dem, was man aus den wenigen Weichkörperfossilien ableiten zu können glaubt, besaßen die Conodonten einen lanzettförmigen Habitus mit seitlich abgeflachtem Körper. Die längsten Individuen erreichten wahrscheinlich bis zu 40 Zentimeter Länge. Ob sie im freien Wasser (<a href="Pelagial" title="Pelagial">pelagisch</a>) lebten oder teilweise oder vollständig im Sediment eingegraben (<a href="Benthos" title="Benthos">endobenthisch</a>), kann anhand der Fossilien nicht gesagt werden. Möglicherweise saß eine asymmetrische, saumartige Schwanzflosse am Körperende, die für eine frei schwimmende Fortbewegung spräche. In seiner gesamten Länge wurde der Körper von einer bandförmigen Struktur durchzogen, die als <a href="Chorda_dorsalis" title="Chorda dorsalis">Chorda dorsalis</a> gedeutet wird. Bei V-förmigen Schatten in den Weichkörperfossilien könnte es sich um Muskelsegmente (<a href="Myomer" class="mw-redirect" title="Myomer">Myomere</a>) handeln. Das Vorderende des Körpers („Kopf“) zeigt bei einigen Exemplaren aus Schottland ausladende paarige dunkle Strukturen, die als große seitwärts gerichtete Augen interpretiert werden und damit als Hinweis auf einen relativ hohen <a href="Zerebralisation" title="Zerebralisation">Zerebralisations</a>­grad, hoch entwickelte <a href="Visuelle_Wahrnehmung" title="Visuelle Wahrnehmung">visuelle Wahrnehmung</a> und eine Lebensweise als aktive Jäger.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Alle diese Deutungen sind jedoch umstritten. Unstrittig ist lediglich, dass sich im Bereich des Kopfes der Conodonten-Apparat befand, der sicherlich eine Funktion im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme hatte.
</p><p>Der Conodonten-Apparat war aus einzelnen zahnähnlichen <a href="Mineral" title="Mineral">mineralischen</a> Strukturen, den Conodonten-Elementen, aufgebaut. Vor Entdeckung der Weichkörperfossilien galt die Bezeichnung „Conodonten“ ausschließlich für diese mineralischen Elemente, und auch heute noch sind oft nur diese gemeint, wenn von „Conodonten“ gesprochen wird, weil nur sie in aller Regel fossil überliefert sind. Diese zahnartigen Elemente sind in der Regel sehr klein. Mit Größen von meist 0,1 bis 2 Millimetern gehören sie zu den Mikrofossilien. Nur wenige Conodonten-Elemente mit einer Größe von mehr als 10 Millimetern sind bekannt.<sup id="cite_ref-wright_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-wright-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgebaut sind sie aus <a href="Apatit" title="Apatit">Apatit</a> mit einem geringen Anteil an <a href="Calciumcarbonat" title="Calciumcarbonat">Kalziumkarbonat</a> (<a href="Nichtst%C3%B6chiometrische_Verbindungen" title="Nichtstöchiometrische Verbindungen">unstöchio­metrische</a> Summenformel: Ca<sub>5</sub>Na<sub>0,14</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>3,01</sub>(CO<sub>3</sub>)<sub>0,16</sub>F<sub>0,73</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>0,85</sub>).<sup id="cite_ref-wright_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-wright-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Obwohl die Elemente des Conodonten-Apparates hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung Ähnlichkeiten mit den <a href="Zahn" title="Zahn">Zähnen</a> der <a href="Kieferm%C3%A4uler" title="Kiefermäuler">Kiefermäuler</a> aufweisen, ist dies allein noch kein sicherer Hinweis auf eine stammesgeschichtliche Verwandtschaft zwischen Conodonten und Wirbeltieren. Skelettelemente aus Kalziumphosphat kommen nämlich – besonders im Altpaläozoikum – bei bis zu 19 verschiedenen nicht näher miteinander verwandten Tier<a href="Stamm_(Biologie)" title="Stamm (Biologie)">stämmen</a> vor. Obwohl sie mittlerweile auch funktionell als „Zähne“ interpretiert werden,<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sind sie den Zähnen der Kiefermäuler nicht <a href="Homologie_(Biologie)" title="Homologie (Biologie)">homolog</a>: diese gingen aus den stark mineralisierten, zahnartigen Schuppen ursprünglicher kieferloser Fische hervor, wie sie in abgewandelter Form heute noch bei Haien auftreten, während die Conodonten wesentlich ursprünglicher gebaut sind und keine Schuppen oder ähnliche äußere Hartteile besaßen.
</p><p>Da Oberkiefer und Unterkiefer fehlen, sind die Conodonten-Apparate im Weichgewebe verankert. Die einzelnen Elemente dieses analogen Kauorgans aus Apatit zeigen einen einseitigen Wachstumsmodus, bei dem nur der Zahnschmelz aufgebaut wird. Dies unterscheidet sich vom zweiteiligen Aufbau der Wirbeltierzähne aus Apatit (Zahnkrone) und Dentin (Zahnwurzel).
</p><p>Folglich besitzen die Conodonten-Elemente keine Pulpahöhle. Dementsprechend haben sie keine Zahnwurzeln aus knochenähnlichem Dentin, das sich erst im Laufe der Evolution der Fische entwickelte.
</p><p>Sie wachsen, indem von außen her immer neue Schichten aus Apatit angelagert werden. Dies entspricht dem Wachstum einzelner Zahnkronen aus Apatit bei den Wirbeltieren.
</p><p>Auf diese Weise konnten sogar Frakturen „verheilen“. Die Conodonten-Elemente mussten daher zumindest periodisch allseitig von dem Weichgewebe, welches den Apatit abgeschieden hatte, umschlossen gewesen sein. Anderenfalls wäre die Auflagerung neuer, ununterbrochener Schichten auf die Frakturen nicht möglich gewesen. Solche Wachstumsdiskontinuitäten wurden bereits in den 1930er und 40er Jahren lichtmikroskopisch an <a href="D%C3%BCnnschliff" title="Dünnschliff">Dünnschliffen</a> isolierter Conodonten-Elemente beobachtet.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bedeutung">Bedeutung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Stratigraphie">Stratigraphie</h3></div>
<p>Der sehr rasche Formwandel und die dadurch ermöglichte hohe zeitliche Auflösung sowie die Menge der gefundenen winzigen Conodonten-Elemente machen sie zu sehr bedeutenden <a href="Leitfossil" title="Leitfossil">Leitfossilien</a> in der <a href="Stratigraphie_(Geologie)" title="Stratigraphie (Geologie)">Stratigraphie</a>. Auf der Basis der Fossilien wurde eine sehr feingliedrige Unterteilung des <a href="Pal%C3%A4ozoikum" title="Paläozoikum">Paläozoikums</a> wie auch von Teilen des <a href="Mesozoikum" title="Mesozoikum">Mesozoikums</a> vorgenommen, da die meisten Arten nur für sehr kurze Perioden in dieser Erdepoche auftraten, aufgrund ihrer (<a href="Pelagial" title="Pelagial">pelagischen</a>) Lebensweise weit verbreitet waren und ihre Fossilien in diversen <a href="Sedimentgestein" class="mw-redirect" title="Sedimentgestein">Sedimentgesteinen</a> auftreten (<a href="Fazies" title="Fazies">Faziesunabhängigkeit</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Rohstoffgeologie">Rohstoffgeologie</h3></div>
<p>Die Conodonten-Elemente zeigen im Inneren eine Wechsellagerung von Skelettphosphat und organischer Substanz. Durch hohe Temperaturen bei der <a href="Diagenese" title="Diagenese">Diagenese</a> (Sedimentverfestigung infolge der Auflast überlagernder Gesteinsschichten) kommt es in Abhängigkeit von der Versenkungstiefe zur <a href="Inkohlung" title="Inkohlung">Inkohlung</a> der organischen Substanz und die ursprünglich cremefarbenen Elemente verfärben sich dunkel und sind bei etwa 300&nbsp;°C schwarz. Noch höhere Temperaturen führen über verschiedene Graustufen wieder zu einer Aufhellung. Bei 700&nbsp;°C sind die Elemente vollkommen weiß und oftmals durchsichtig. Auf der temperaturabhängigen Verfärbung beruht eine siebenstufige Farbskala, der so genannte <i>Conodont Alterations Index (CAI)</i>, der ein Maß für die thermische Überprägung und den Grad der Metamorphose des Gesteins ist. Bei hohen CAI-Werten waren in den Sedimenten für einen bestimmten Zeitraum keine <a href="Kohlenwasserstoffe" title="Kohlenwasserstoffe">Kohlenwasserstoffe</a> stabil, sie können daher keine Speichergesteine für <a href="Erd%C3%B6l" title="Erdöl">Erdöl</a> sein. Die Verfärbung von Conodonten ist daher ein wichtiger Indikator bei der <a href="Prospektion_(Geologie)" title="Prospektion (Geologie)">Prospektion</a> auf Erdöl und <a href="Erdgas" title="Erdgas">Erdgas</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Systematik">Systematik</h2></div>
<p>Obwohl die Conodonten-Elemente schon sehr lange bekannt sind, war ihre <a href="Systematik_(Biologie)" title="Systematik (Biologie)">systematische</a> Einordnung immer kontrovers. Bis ins späte 20. Jahrhundert hinein wurden sie meist in die Nähe der <a href="Gliederw%C3%BCrmer" class="mw-redirect" title="Gliederwürmer">Gliederwürmer</a> (Annelida) gestellt. Die bereits von <a href="Christian_Heinrich_Pander" title="Christian Heinrich Pander">Christian Heinrich Pander</a> im 19. Jahrhundert vertretene These, dass Conodonten <a href="Wirbeltiere" title="Wirbeltiere">Wirbeltiere</a> seien,<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> erhielt im Jahre 1982 neue Nahrung: Bei Untersuchungen des Briten Euan Clarkson an bereits 1925 im Bezirk <a href="Edinburgh" title="Edinburgh">Edinburgh</a> gesammelten Proben des <a href="Karbon_(Geologie)" class="mw-redirect" title="Karbon (Geologie)">unterkarbonischen</a> „Granton Shrimp Beds“ gelang der erste Fund von Conodontentieren in Weichteilerhaltung. Die flachgedrückten und relativ kontrastarmen Überreste des Weichkörpers zeigten Merkmale, die sich mit denen von primitiven Chordatieren (<a href="Lanzettfischchen" title="Lanzettfischchen">Lanzettfischchen</a>) in Übereinstimmung bringen ließen. Clarkson publizierte die Funde und deren Interpretation zusammen mit zwei Kollegen im Jahr 1983. Damit wurde der Grundstein gelegt für die heute vorherrschende Lehrmeinung, dass zumindest die „höheren“ Conodonten (Euconodonta) mit ihren komplexen Kieferapparaten, denen die als <i>Clydagnathus</i>? cf. <i>cavusformis</i> bestimmten Stücke aus dem „Granton Shrimp Bed“ zuzuordnen waren, primitive <a href="Chordatiere" title="Chordatiere">Chordaten</a> sind. Ähnliche Funde aus anderen Gebieten der Erde, speziell aus dem <a href="Oberordovizium" class="mw-redirect" title="Oberordovizium">oberordovizischen</a> <a href="Soom-Schiefer" title="Soom-Schiefer">Soom-Schiefer</a> (Cederberg-Formation) von Südafrika (<i>Promissum pulchrum</i>) festigten die These nachfolgend.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Einige britische Paläontologen begannen schließlich, Conodonten als primitive Wirbeltiere oder sogar als <a href="Stammgruppe" class="mw-redirect" title="Stammgruppe">Stammgruppen</a>­vertreter der <a href="Kieferm%C3%A4uler" title="Kiefermäuler">Gnathostomen</a> zu betrachten. Zumindest gegen letztgenannte Sichtweise sprechen jedoch unter anderem das völlige Fehlen von Hartteilen neben den Kieferapparaten und die nachweislich konvergente Entstehung der Zähne bei Conodonten und Gnathostomen (siehe auch <a href="#Merkmale_und_Paläobiologie">Merkmale</a>).<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sonstiges">Sonstiges</h2></div>
<p>Die <a href="Pander_Society" title="Pander Society">Pander Society</a> ist eine Vereinigung von Conodonten-Forschern.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Derek E. G. Briggs, Euan N. K. Clarkson, Richard J. Aldridge: <i>The conodont animal.</i> Lethaia. Bd.&nbsp;16, Nr.&nbsp;1, 1983, S.&nbsp;1–14</li>
<li>Simon J. Knell: <i>The Great Fossil Enigma. The Search for the Conodont Animal.</i> Indiana University Press, Bloomington (Indiana), 2013, ISBN 978-0-253-00604-2</li>
<li>Walter C. Sweet: <i>The Conodonta: Morphology, Taxonomy, Paleoecology, and Evolutionary History of a Long-Extinct Animal Phylum.</i> Oxford University Press, 1988</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Conodonta?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Conodonten</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.tolweb.org/tree?group=Euconodonta&amp;contgroup=Vertebrata">Conodonten beim Tree of Life Web Project</a> (englisch)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelbelege">Einzelbelege</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Paul Selden, John Nudds: <i>Fenster zur Evolution – Berühmte Fossilfundstellen der Welt</i> (übersetzt von Jens Seeling). Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, München 2007, ISBN 978-3-8274-1771-8, S.&nbsp;29</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Mark A. Purnell: <i>Large eyes and vision in conodonts.</i> Lethaia. Bd.&nbsp;28, Nr.&nbsp;2, 1995, S.&nbsp;187–188, <a href="https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1995.tb01612.x" class="extiw external" title="doi:10.1111/j.1502-3931.1995.tb01612.x">doi:10.1111/j.1502-3931.1995.tb01612.x</a> (alternativer Volltextzugriff: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/profile/Mark_Purnell/publication/249466658_Large_eyes_and_vision_in_conodonts">ResearchGate</a>)</span>
</li>
<li id="cite_note-wright-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-wright_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-wright_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Judith Wright: <i>Conodont Apatite: Structure and Geochemistry.</i> In: Joseph G. Carter (Hrsg.): <i>Skeletal Biomineralization: Patterns, Processes and Evolutionary Trends.</i> Short Courses in Geology. Bd.&nbsp;5, 1989, S.&nbsp;149–163, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1029/SC005p0149">10.1029/SC005p0149</a></span> (alternativer Volltextzugriff: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.agu.org/books/sc/v005/SC005p0149/SC005p0149.pdf">American Geophysical Union</a><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotdeadurl.invalid/http://www.agu.org/books/sc/v005/SC005p0149/SC005p0149.pdf">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.agu.org/books/sc/v005/SC005p0149/SC005p0149.pdf">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Toter Link/www.agu.org</span> <small>(Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Dezember 2023. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://www.agu.org/books/sc/v005/SC005p0149/SC005p0149.pdf">Suche in Webarchiven</a>)</small>&nbsp;<small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span>&nbsp;<b>Info:</b> Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small>)</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">David Jones, Alistair R. Evans, Emily J. Rayfield, Karen K. W. Siu, Philip C. J. Donoghue: <i>Testing microstructural adaptation in the earliest dental tools.</i> Biology Letters. Bd.&nbsp;8, Nr.&nbsp;6, 2012, S.&nbsp;952–955, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1098/rsbl.2012.0487">10.1098/rsbl.2012.0487</a></span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Erik Cowing Katvala, Charles M. Henderson: <i>Chemical element distributions within conodont elements and their functional implications.</i> Paleobiology. Bd.&nbsp;38, Nr.&nbsp;3, 2012, S.&nbsp;447–458, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1666/11038.1">10.1666/11038.1</a></span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Philip C. J. Donoghue: <i>Growth and patterning in the conodont skeleton.</i> Philosophical Transactions of The Royal Society B. Bd.&nbsp;353, Nr.&nbsp;1368, 1998, S.&nbsp;633–666, <a href="https://doi.org/10.1098/rstb.1998.0231" class="extiw external" title="doi:10.1098/rstb.1998.0231">doi:10.1098/rstb.1998.0231</a> (alternativer Volltextzugriff: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/25456938_Growth_and_pattering_in_conodont_skeleton">ResearchGate</a>)</span>
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<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Christian Heinrich Pander: <i>Monographie der fossilen Fische des silurischen Systems der russisch-baltischen Gouvernements.</i> Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg 1856 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://hdl.handle.net/2027/chi.72866989">HathiTrust</a>).</span>
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<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">S. E. Gabbott, R. J. Aldridge, N. N. Theron: <i>A giant conodont with preserved muscle tissue from the Upper Ordovician of South Africa.</i> Nature. Bd.&nbsp;347, 1995, S.&nbsp;800–803, <a href="https://doi.org/10.1038/374800a0" class="extiw external" title="doi:10.1038/374800a0">doi:10.1038/374800a0</a>.</span>
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<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Susan Turner, Carole J. Burrow, Hans-Peter Schultze, Alain Blieck, Wolf-Ernst Reif, Carl B. Rexroad, Pierre Bultynck, Godfrey S. Nowlan: <i>False teeth: conodont-vertebrate phylogenetic relationships revisited.</i> Geodiversitas. Bd.&nbsp;32, Nr.&nbsp;4, 2010, S.&nbsp;545–594, <a href="https://doi.org/10.5252/g2010n4a1" class="extiw external" title="doi:10.5252/g2010n4a1">doi:10.5252/g2010n4a1</a> (alternativer Volltextzugriff: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://sciencepress.mnhn.fr/en/periodiques/geodiversitas/32/4/des-pseudo-dents-une-reevaluation-des-relations-phylogenetiques-des-conodontes-et-des-vertebres">MNHN</a>).</span>
</li>
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