Micron Document
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<title>Megalodon</title>
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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>Megalodon
</th></tr>


<tr>
<td class="taxo-bild" style="font-size:smaller;">
<p>Zähne von <i>Otodus megalodon</i>
</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="Burdigalium" title="Burdigalium">Burdigalium</a> (<a href="Mioz%C3%A4n" title="Miozän">Miozän</a>) bis <a href="Plioz%C3%A4n" title="Pliozän">Pliozän</a>
</td></tr>
<tr>
<td class="taxo-zeit">10,3 bis 3,6<sup id="cite_ref-Boessenecker_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Boessenecker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder 2,6 <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><i><a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Teilklasse</a>:</i>
</td>
<td><a href="Haie" title="Haie">Haie</a> (Selachii)
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Überordnung</a>:</i>
</td>
<td><a href="Galeomorphii" title="Galeomorphii">Galeomorphii</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnung</a>:</i>
</td>
<td><a href="Makrelenhaiartige" title="Makrelenhaiartige">Makrelenhaiartige</a> (Lamniformes)
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a>:</i>
</td>
<td><a href="Otodontidae" title="Otodontidae">Otodontidae</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a>:</i>
</td>
<td><i>Otodus</i>
</td></tr>


<tr>
<td><i><a href="Art_(Biologie)" title="Art (Biologie)">Art</a>:</i>
</td>
<td>Megalodon
</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"><i>Otodus megalodon</i>
</td></tr>
<tr>
<td class="Person">(<a href="Louis_Agassiz" title="Louis Agassiz">Agassiz</a>, 1835)
</td></tr>

</tbody></table>
<p>Der <b>Megalodon</b> (<i>Otodus megalodon</i>, <a href="Synonym_(Taxonomie)" title="Synonym (Taxonomie)">Syn.</a>: <i>Megaselachus megalodon</i>, <i>Carcharocles megalodon</i> oder <i>Carcharodon megalodon</i>) ist eine ausgestorbene <a href="Haie" title="Haie">Haiart</a> aus der <a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a> der <a href="Otodontidae" title="Otodontidae">Otodontidae</a> oder möglicherweise der <a href="Makrelenhaie" title="Makrelenhaie">Makrelenhaie</a> (Lamnidae), die von <a href="Louis_Agassiz" title="Louis Agassiz">Louis Agassiz</a> im Jahr 1835 wissenschaftlich <a href="Erstbeschreibung" title="Erstbeschreibung">beschrieben</a> wurde. Der <a href="Fossilbericht" title="Fossilbericht">Fossilbericht</a> dieses Haies reicht vom oberen <a href="Mioz%C3%A4n" title="Miozän">Miozän</a><sup id="cite_ref-Boessenecker_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Boessenecker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bis zur <a href="Plioz%C3%A4n" title="Pliozän">Pliozän</a>-<a href="Pleistoz%C3%A4n" title="Pleistozän">Pleistozän</a>-Grenze vor 3,6<sup id="cite_ref-Boessenecker_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Boessenecker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder 2,6 <a href="Mya_(Zeitskala)" title="Mya (Zeitskala)">Mio. Jahren</a><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> und besteht aus weltweiten Zahn- oder (seltener) Wirbelfunden. Diese Art bevorzugte vermutlich die <a href="Euphotische_Zone" title="Euphotische Zone">euphotische Zone</a> warmer <a href="Meer" title="Meer">Meere</a>. Mit einer geschätzten Maximallänge von 16 bis 20&nbsp;m war <i>O. megalodon</i> wahrscheinlich die größte Haiart der Erdgeschichte. Merkmale umfassen die enorme Körpergröße und die großen, dreieckigen Zähne, weshalb diese Art früher der Gattung <i><a href="Carcharodon" class="mw-redirect" title="Carcharodon">Carcharodon</a></i> zugeordnet wurde. Neuere Studien vermuten aber eher, dass <i>O. megalodon</i> weniger nahe mit dem <a href="Wei%C3%9Fer_Hai" title="Weißer Hai">Weißen Hai</a> verwandt war, und ordnen das Tier verschiedenen Gattungen zu (<i>Carcharocles</i>, <i>Megaselachus</i> oder <i>Otodus</i>, wovon erstere die geläufigste in wissenschaftlichen Arbeiten, letztere die heute gültige ist), die alle innerhalb der ausgestorbenen Familie Otodontidae liegen. Trotz der spärlichen Überreste beschäftigen sich zahlreiche Studien mit dem Körperbau, der Beißkraft und der Beute dieses Tieres. Der Name setzt sich aus dem altgriechischen Wörtstämmen μεγαλο- <i>megalo-</i> ‹groß› und ὀδοντ- <i>odont-</i> ‹Zahn› zusammen.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fossilbericht_und_Verbreitung">Fossilbericht und Verbreitung</h2></div>


<p>Die Existenz des Megalodons wird durch <a href="Fossiler_Haizahn" title="Fossiler Haizahn">fossile Zähne</a> dokumentiert, die auf ein Alter von 2 bis 17 Millionen Jahren datiert wurden.<sup id="cite_ref-nursey_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-nursey-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie wurden in <a href="Australien" title="Australien">Australien</a>,<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Europa" title="Europa">Europa</a>,<sup id="cite_ref-europe_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-europe-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-purdy_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-purdy-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Afrika" title="Afrika">Afrika</a>, <a href="Indien" title="Indien">Indien</a>, <a href="Japan" title="Japan">Japan</a>, <a href="S%C3%BCdamerika" title="Südamerika">Süd-</a><sup id="cite_ref-venezula_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-venezula-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und <a href="Nordamerika" title="Nordamerika">Nordamerika</a> gefunden,<sup id="cite_ref-whale_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-whale-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> was auf eine weltweite Verbreitung hindeutet.<sup id="cite_ref-nursey_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-nursey-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einige dieser Zähne sind mehr als 18&nbsp;cm lang.<sup id="cite_ref-biss_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-biss-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ähnlich wie der heutige <a href="Wei%C3%9Fer_Hai" title="Weißer Hai">Weiße Hai</a> bevorzugte auch <i>Otodus megalodon</i> wahrscheinlich Küstenregionen in warmen Meeren.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Zähne werden meistens in Sedimenten gefunden, die auf Meerestiefen von weniger als 200&nbsp;m hindeuten, allerdings ist es möglich, dass <i>O. megalodon</i> auch in Meerestiefen von bis zu 300&nbsp;m vorkam.<sup id="cite_ref-pimiento_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-pimiento-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seine riesigen <a href="Z%C3%A4hne" class="mw-redirect" title="Zähne">Zähne</a> wurden von <a href="Steinzeit" title="Steinzeit">steinzeitlichen</a> Menschen für Speerspitzen und Ähnliches verwendet.<sup id="cite_ref-hunter2_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-hunter2-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gewöhnlich überdauern bei <a href="Knorpelfische" title="Knorpelfische">Knorpelfischen</a> lediglich Zähne und lassen Rückschlüsse auf das Tier zu, der verkalkte Skelett<a href="Knorpel" title="Knorpel">knorpel</a> ist hingegen kaum erhaltungsfähig. Deshalb gibt es von Megalodon lediglich vereinzelte <a href="Wirbel_(Anatomie)" title="Wirbel (Anatomie)">Wirbelfunde</a> sowie <a href="Palichnologie" title="Palichnologie">Bissspuren</a> an Walknochen.<sup id="cite_ref-hell_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-hell-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das am besten erhaltene Exemplar (IRSNB P 9893, ursprünglich IRSNB 3121) ist durch eine Wirbelsäule aus dem <a href="Mioz%C3%A4n" title="Miozän">Miozän</a> von Belgien bekannt, der 141 Rückenwirbel zugeordnet werden. Der Durchmesser der Wirbel reicht von 5,5 bis 15,5&nbsp;cm.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman2_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman2-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der größte bekannte Wirbel, der <i>O. megalodon</i> zugeordnet werden kann, wurde in einem Verband von 20 Wirbeln (NHMD 157890) in der obermiozänen Gram-Formation in Dänemark gefunden und hat einen Durchmesser von ungefähr 23,0&nbsp;cm.<sup id="cite_ref-europe2_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-europe2-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Greenfield_2022_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Greenfield_2022-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Einige prismatische Knorpel aus späten <a href="K%C3%A4nozoikum" title="Känozoikum">känozoischen</a> Schichten könnten zu <i>O. megalodon</i> gehören, allerdings ist dies umstritten.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman3_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman3-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Merkmale">Merkmale</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zähne_und_Kiefer"><span id="Z.C3.A4hne_und_Kiefer"></span>Zähne und Kiefer</h3></div>


<p><i>O. megalodon</i> hatte dreieckige Zähne mit fein gesägten Schneidekanten und einer V-förmig eingebuchteten <a href="Zahnwurzel" title="Zahnwurzel">Zahnwurzel</a>. Während die vorderen Zähne groß und <a href="Symmetrie_(Geometrie)" title="Symmetrie (Geometrie)">symmetrisch</a> sind, sind die hinteren eher asymmetrisch mit einer leicht schrägen Krone.<sup id="cite_ref-nursey_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-nursey-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neben den vorderen und hinteren Zähnen verfügte <i>O. megalodon</i> noch über seitliche Zähne und Zwischenzähne (engl. <i>intermediate tooth</i>) im Oberkiefer. Im <a href="Oberkiefer" title="Oberkiefer">Oberkiefer</a> verfügt <i>O. megalodon</i> über vier vordere Zähne, zwei Zwischenzähne, 14 seitliche und acht hintere Zähne. Im Unterkiefer sind es sechs vordere, 16 seitliche und acht hintere Zähne.<sup id="cite_ref-whale_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-whale-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In einigen Studien wird nur zwischen vorderen und seitlichen Zähnen unterschieden.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seitliche Zacken an der Zahnwurzel (welche bei den Verwandten von <i>O. megalodon</i> vorkommen) fehlen, allerdings sind sie bei Jungtieren gelegentlich vorhanden.<sup id="cite_ref-nursey_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-nursey-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Zähne sind breit, aber nicht sehr dick.<sup id="cite_ref-hell_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-hell-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auf Basis der Zahngröße und den Proportionen eines heutigen Weißen Hais wurde ein <a href="Gebiss" title="Gebiss">Gebiss</a> rekonstruiert, das groß genug gewesen wäre, einen aufrecht stehenden Menschen zu verschlingen. Das Gebiss wird auf eine Breite von über 3&nbsp;m und eine Höhe von über 2,5&nbsp;m geschätzt.<sup id="cite_ref-biss_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-biss-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Kiefer wurden von Gottfried und Kollegen als größer, robuster, massiver und mit stärkeren Muskeln als die des Weißen Hais rekonstruiert.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman4_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman4-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wirbel">Wirbel</h3></div>
<p>Wirbel von <i>O. megalodon</i> werden selten gefunden. Die 20 Wirbel aus der Gram-Formation des Oberen Miozäns von Dänemark (NHMD 157890) sowie die 141 Wirbel aus Belgien (IRSNB P 9893) erlauben jedoch Einblicke in die Wirbelanatomie von <i>O. megalodon</i>. Die <a href="Wirbelk%C3%B6rper" class="mw-redirect" title="Wirbelkörper">Wirbelkörper</a> waren kurz und hoch gebaut. Alle Wirbel verfügten über verkalkte Oberflächen in den <a href="Gelenkh%C3%B6hle" class="mw-redirect" title="Gelenkhöhle">Gelenkhöhlen</a>.<sup id="cite_ref-europe2_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-europe2-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Wirbel unterscheiden sich von denen des <a href="Riesenhai" title="Riesenhai">Riesenhais</a> (welche oft in denselben Formationen gefunden werden und ähnlich groß sind) durch dickere Wände, einen weniger länglichen Bau und kleinere Löcher in der Mitte. Es wird vermutet, dass die Wirbelsäule von <i>O. megalodon</i> aus 190 bis 200 Wirbeln bestand, womit sie deutlich mehr Wirbel hätte als die des Weißen Hais.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman2_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman2-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Körperbau"><span id="K.C3.B6rperbau"></span>Körperbau</h3></div>

<p>Über den Körperbau ist so gut wie nichts bekannt, da außer einigen Wirbeln und Zähnen nichts gefunden wurde. Dennoch gibt es ein rekonstruiertes Skelett, basierend auf dem des Weißen Hais. Dort wird <i>O. megalodon</i> mit einem proportional breiteren Kiefer und proportional etwas längeren Flossen als der heutige Weiße Hai dargestellt; außerdem ist er in der Rekonstruktion viel kräftiger gebaut.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman4_18-1" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman4-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Andere Forscher nehmen an, dass <i>O. megalodon</i> mit dem <a href="Sandtigerhai" title="Sandtigerhai">Sandtigerhai</a> näher verwandt war als mit dem Weißen Hai und daher diesem ähnlicher sah. Bretton Kent bezweifelt dies jedoch, da der Körperbau des Sandtigerhais auf <a href="Beschleunigung" title="Beschleunigung">Beschleunigung</a> ausgelegt ist. Um die Schwimmfähigkeit beizubehalten, brauchte ein derart großer Sandtigerhai proportional viel größere Flossen. Sie wären beim Schwimmen hinderlich, weil für ihre Bewegung viel Kraft notwendig wäre. Daher vermutet Kent, dass die einzige Körperform, die für einen derart großen Hai in Frage käme, eine sei, die auf energiesparende <a href="Dauergeschwindigkeit" title="Dauergeschwindigkeit">Dauergeschwindigkeit</a> ausgelegt ist. Kent schlägt den <a href="Walhai" title="Walhai">Wal-</a> und Riesenhai als Basis für die Körperform vor. Diese haben eine sichelförmige <a href="Flosse#Schwanzflosse" title="Flosse">Schwanzflosse</a> und eine kleine <a href="Flosse#Afterflosse" title="Flosse">Afterflosse</a>. Diese Körperform verringert die <a href="Zugkraft" title="Zugkraft">Zugkraft</a> beim Schwimmen. Andere große Schwimmer (Weißer Hai, <a href="Makohaie" title="Makohaie">Makohaie</a>, <a href="Speerfische" title="Speerfische">Speerfische</a> und <a href="Thunfische" title="Thunfische">Thunfische</a>) verfügen ebenfalls über solche Merkmale.<sup id="cite_ref-hunter4_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-hunter4-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dem gegenüber kommen mehrere Studien aus den Jahren 2024 und 2025 zu dem Schluss, dass die Körperform von <i>O. megalodon</i> eher der heutiger Makohaie oder <a href="Zitronenhaie" title="Zitronenhaie">Zitronenhaie</a> entsprach. Ihnen liegt die in Belgien gefundene und teils vollständig erhaltene Wirbelsäule mit insgesamt 141 Wirbeln zugrunde (IRSNB P 9893). Demnach war <i>O. megalodon</i> möglicherweise länger als bisher angenommen, dafür aber wesentlich schlanker gebaut als im Vergleich der Weiße Hai. Ein längergestreckter Körper wirkt sich allerdings auch auf die Lebensweise und Körperfunktionen aus, die dadurch markant vom Weißen Hai abgewichen haben könnten.<sup id="cite_ref-Sternes_et_al._2024_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sternes_et_al._2024-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Shimada_et_al._2025_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Shimada_et_al._2025-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Allometrie" title="Allometrie">Allometrische</a> Vergleiche mit mehreren ökologisch ähnlichen und im Verhalten vergleichbaren rezenten Vertretern der Makrelenhaie würde für ein rund 16&nbsp;m langes Exemplar von <i>O. megalodon</i> eine Schädellänge von gut 4,65&nbsp;m annehmen lassen, was rund 29&nbsp;% der Gesamtlänge entspräche. Die <a href="R%C3%BCckenflosse" class="mw-redirect" title="Rückenflosse">Rückenflosse</a> wäre gut 1,62&nbsp;m hoch (10&nbsp;%) und 1,99&nbsp;m lang (12&nbsp;%), während die gesamte Körperhöhe gemessen an und einschließlich der Rückenflosse 4,53&nbsp;m (28&nbsp;%) betragen würde. Die <a href="Schwanzflosse" class="mw-redirect" title="Schwanzflosse">Schwanzflosse</a> wiederum könnte bis zu 3,85&nbsp;m Höhe (24&nbsp;%) erreicht haben, die <a href="Brustflosse" class="mw-redirect" title="Brustflosse">Brustflosse</a> wäre mit 3,1&nbsp;m etwas kleiner. Im Gesamtkontext dieser Rekonstruktion hätte <i>O. megalodon</i> einen etwas kompakteren und stämmigeren Körperbau, als bei einem reinen Vergleich mit dem Weißen Hai.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Andere Autoren sehen derartige Rekonstruktionsversuche basierend auf allometrischen oder formalen Vergleichen als schwierig an und verweisen auf die relative Vielgestaltigkeit der Makrelenhaie und die komplexen Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Gruppe. Demnach wäre umfangreicheres und aussagekräftigeres Fossilmaterial Voraussetzung, um die Körperproportionen exakter bestimmen zu können. Ein wie in der Vergangenheit häufig vorgenommener Vergleich von Megalodon mit dem Weißen Hai basiert daher auch lediglich in der Auffassung beider als Spitzenprädator im jeweiligen Ökosystem.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Sternes_et_al._2024_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-Sternes_et_al._2024-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Größe"><span id="Gr.C3.B6.C3.9Fe"></span>Größe</h3></div>

<p>Über die Größe von <i>O. megalodon</i> gibt es unterschiedliche Meinungen. Frühere Schätzungen reichten von 9 bis 30 m. Die 30-m-Angaben wurden später (1994) als nicht haltbar angesehen, darauf folgende Schätzungen gingen von 12 bis 18&nbsp;m als Spanne für die Größe eines erwachsenen Megalodon aus.<sup id="cite_ref-museum_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-museum-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Michael Gottfried (1996) errechnete die Größe des größten damals bekannten Exemplars, basierend auf einem 168&nbsp;mm hohen Zahn. Die Berechnungen basieren auf der Vermutung, dass das Verhältnis zwischen der Höhe der vorderen Zähne und der Gesamtlänge Ähnlichkeiten mit dem eines Weißen Hais aufwies. Diese Vermutung wurde dadurch gestützt, dass Weiße Haie bereits relativ große Zähne haben und dass <i>O. megalodon</i> proportional breitere Zähne hatte als der Weiße Hai. Daher sind proportional längere Zähne unwahrscheinlich. Gottfried gab eine konservative Rechnung von 15,9&nbsp;m und ungefähr 50&nbsp;t, eine mittlere Angabe von 17&nbsp;m und 60&nbsp;t und eine großzügige Angabe von 20,2&nbsp;m und 103&nbsp;t.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman5_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman5-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Methode und die Zahlenangaben sind relativ weit akzeptiert.<sup id="cite_ref-nursey3_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-nursey3-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-wroe_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-wroe-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit einer vergleichbaren Methode kam Kenshu Shimada im Jahr 2019 auf Körperlängen von 14,2 bis 15,3&nbsp;m, wobei sich der letztere Wert auf den auch von Gottfried 1996 verwendeten Zahn bezieht. Nach Shimadas Auffassung wurden Größen über 15&nbsp;m aber nur selten erreicht.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine alternative Methode benutzt die Zahnweite der oberen vorderen Zähne zur Berechnung der Größe. Mit ihr lässt sich der Besitzer eines 12&nbsp;cm weiten Zahns auf 16,5&nbsp;m Gesamtlänge schätzen. Die Methode wird dadurch gestützt, dass sich der Kieferumfang (welcher sich aus der Weite des größten Zahns ergibt) proportional zur Größe des Tieres verhält. Dieses Prinzip ist bei den meisten großen Haien anwendbar.<sup id="cite_ref-hunter7_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-hunter7-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Exemplare mit einer Körpergröße von weniger als 10,5&nbsp;m werden als Jungtiere und Exemplare mit einer Größe von weniger als 4&nbsp;m als Neugeborene definiert.<sup id="cite_ref-nursey2_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-nursey2-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gottfried vermutet, dass Männchen Größen von 10 bis 14&nbsp;m erreichten, während laut seinen Angaben Weibchen 13 bis 17&nbsp;m erreichten.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman6_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman6-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In weiteren Studien wurde als alternative Methode zur Körpergrößenbestimmung die Wirbelgröße und Länge der Wirbelsäule benutzt, wobei hier das relativ vollständige Exemplar aus dem Miozän Belgiens (IRSNB P 9893) die Basis bildet. Bereits Mitte der 1990er Jahre war alleinig anhand des größten zugehörigen Wirbels mit einem Durchmesser von 15,5&nbsp;cm unter Bezug auf den Weißen Hai eine Gesamtlänge des Individuums von 9,2&nbsp;m ermittelt worden.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman2_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman2-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jüngeren Rekonstruktionen zufolge weist die gesamte Wirbelsäule aber bereits eine Länge von 11,1&nbsp;m auf, wobei hier der Schwanzanteil und zuzüglich der Schädel fehlen. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2025 wurde diese Rekonstruktion der Wirbelsäule als Basis genommen und um den theoretischen Anteil des Kopfes und des Schwanzes für die Gesamtlängenberechnung ergänzt. Das Verhältnis der Rumpflänge zur Kopf- und Schwanzlänge bei heutigen Makrelenhaien variiert zwischen 42&nbsp;% beim <a href="Gemeiner_Fuchshai" title="Gemeiner Fuchshai">Gemeinen Fuchshai</a> und 71&nbsp;% beim <a href="Riesenhai" title="Riesenhai">Riesenhai</a>. Unter Ausschluss von Tieren mit extrem verlängertem <a href="Schnauze" title="Schnauze">Rostrum</a> oder Schwanz beträgt der Durchschnittswert des Kopfanteils an der Gesamtlänge bei den rezenten Arten 16,6&nbsp;% und der des Schwanzteils 32,6&nbsp;%. Für das Individuum aus Belgien ergäbe sich dadurch eine Gesamtlänge von 16,4 m. Im Vergleich zu dem größten Wirbel des Individuums aus Belgien, misst das größte bekannte Exemplar, aus der obermiozänen Gram-Formation in Dänemark stammend (NHMD 157890), insgesamt 23&nbsp;cm. Die gleichen Verhältniswerte angewendet würde dieses Individuum eine Gesamtlänge von 24,3&nbsp;m erreicht haben. Unter theoretischer Annahme, dass <i>O. megalodon</i> vergleichbar zu einigen anderen Makrelenhaien einen außerordentlich verlängerten Schädel oder Schwanz besaß, variieren die Extremwerte für das Individuum aus Belgien zwischen 13,2 und 33,1&nbsp;m und für jenes aus Dänemark zwischen 19,6 und 49,1&nbsp;m. Letztere Angaben werden aber als unwahrscheinlich angesehen. Das Körpergewicht ist wiederum abhängig vom Körperbau, der bei heutigen Haien von sehr langgestreckt-schlank beim <a href="Zitronenhai" title="Zitronenhai">Zitronenhai</a> über kräftig beim Weißen Hai bis kurz-stämmig beim <a href="Heringshai" title="Heringshai">Heringshai</a> reicht. Diese variablen Formen berücksichtigend müsste für das Megalodon-Individuum aus Belgien ein Gewicht zwischen 26,9 und 33,3&nbsp;t (durchschnittlich 30&nbsp;t) sowie für das aus Dänemark zwischen 83,6 und 104,7&nbsp;t (durchschnittlich 94&nbsp;t) veranschlagt werden. Sowohl die Gesamtlänge als auch das Körpergewicht setzen bezüglich des unterschiedlichen Größenverhältnisses zwischen dem Individuum aus Belgien und dem aus Dänemark voraus, dass das Wachstum der Körperproportionen während der <a href="Ontogenese" title="Ontogenese">Ontogenese</a> einheitlich verlief.<sup id="cite_ref-Shimada_et_al._2025_21-1" class="reference"><a href="#cite_note-Shimada_et_al._2025-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ursprünglich deuteten Vergleiche von Zähnen aus verschiedenen <a href="Lithostratigraphie" title="Lithostratigraphie">lithostratigraphischen</a> Einheiten darauf hin, dass die Größe von <i>O. megalodon</i> mit der Zeit zunahm.<sup id="cite_ref-megsize_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-megsize-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jedoch konnte eine Studie aus dem Jahr 2015 diese Hypothese anhand von 544 <i>O. megalodon</i>-Zähnen aller Altersstufen nicht bestätigen. Die Körperlänge wurde hier mithilfe der Zahnhöhe berechnet, als Basis dafür dient der Weiße Hai.<sup id="cite_ref-pimiento3_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-pimiento3-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Körperlänge der Exemplare reichte (laut der genannten Berechnung) von 2,2 bis 17,9&nbsp;m mit einem Durchschnittswert von ungefähr 10&nbsp;m.<sup id="cite_ref-pimiento4_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-pimiento4-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der höchste Durchschnittswert findet sich bei Exemplaren aus dem späten Miozän.<sup id="cite_ref-pimiento5_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-pimiento5-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Einer Studie aus dem Jahr 2022 zufolge bestanden möglicherweise lokale Größenunterschiede. Demnach wurden Individuen aus Regionen mit kühleren Meeresströmungen durchschnittlich größer als solche aus Gebieten mit wärmeren. So lassen sich anhand der Zähne aus der Yorktown-Formation im östlichen Nordamerika mit einer geschätzten mittleren Wassertemperatur von 21&nbsp;°C durchschnittliche Individuengrößen von 10,1&nbsp;m ermitteln. Für die Bone-Valley-Formation im südöstlichen Nordamerika liegen die entsprechenden Werte bei 29&nbsp;°C und 5,4&nbsp;m. Es ist zwar nicht auszuschließen, dass die regional auftretenden geringeren Längenwerte Individuen aus „Kinderstuben“ widerspiegeln, doch werden die Ergebnisse der Analyse vorerst mit dem Wirken der <a href="Bergmannsche_Regel" class="mw-redirect" title="Bergmannsche Regel">Bergmannschen Regel</a> begründet. Demnach kamen die extrem großen Exemplare lediglich in kühleren Meeresregionen vor.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Paläobiologie"><span id="Pal.C3.A4obiologie"></span>Paläobiologie</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Beißkraft"><span id="Bei.C3.9Fkraft"></span>Beißkraft</h3></div>

<p>Für <i>O. megalodon</i> gibt es Berechnungen der <a href="Bei%C3%9Fkraft" title="Beißkraft">Beißkräfte</a>, basierend auf einer Skalierung vom Weißen Hai. Das verwendete Individuum ist ein Jungtier, das 2,5&nbsp;m lang und 240&nbsp;kg schwer ist. Im hinteren Teil des Kiefers beträgt die Beißkraft des verwendeten Individuums ungefähr 3,1 <a href="Newton_(Einheit)" title="Newton (Einheit)">kN</a>. Zum Skalieren wurden die Gewichtswerte von Gottfried (1996) verwendet. Für die niedrigere Grenze (~50&nbsp;t) wurde eine Beißkraft von rund 109&nbsp;kN ermittelt. Für die obere Grenze von 103&nbsp;t war das Ergebnis nach Computerberechnungen 182&nbsp;kN. Damit wäre die Beißkraft des Megalodons bis zu zehnmal so stark wie die in derselben Studie errechnete Beißkraft des Weißen Hais.<sup id="cite_ref-wroe_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-wroe-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Forscher weisen darauf hin, dass die Kräfte, die beim Biss auf das Beutetier einwirkten, wahrscheinlich höher waren als die errechneten Werte. Das liegt daran, dass Haie beim Töten ihrer Beute ihre Kiefer oft schütteln.<sup id="cite_ref-wroe2_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-wroe2-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ernährung"><span id="Ern.C3.A4hrung"></span>Ernährung</h3></div>


<p><i>O. megalodon</i> war vermutlich ein <a href="Spitzenpr%C3%A4dator" title="Spitzenprädator">Spitzenprädator</a>,<sup id="cite_ref-liv_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-liv-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der gemäß einigen <a href="Isotopenanalyse" class="mw-redirect" title="Isotopenanalyse">Isotopenanalysen</a> basierend auf <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a> die höchste Position in der Nahrungskette einnahm.<sup id="cite_ref-Kast_et_al._2022_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kast_et_al._2022-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Erwachsenen Exemplare von <i>O. megalodon</i> bevorzugten möglicherweise große <a href="Wale" title="Wale">Wale</a> als Beute, Jungtiere werden als Jäger von kleineren Walen gesehen. Hinweise darauf liefert der Umstand, dass größere Bartenwale in den bevorzugten Jagdgründen der Jungtiere fehlten.<sup id="cite_ref-purdy3_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-purdy3-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sehr junge Individuen fraßen vermutlich <a href="Fische" title="Fische">Fische</a><sup id="cite_ref-nursey2_30-1" class="reference"><a href="#cite_note-nursey2-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder vielleicht sogar <a href="Dugong" title="Dugong">Dugongs</a>.<sup id="cite_ref-hunter_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-hunter-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In seichten, tropischen Meeren waren Fische, <a href="Schildkr%C3%B6te" class="mw-redirect" title="Schildkröte">Schildkröten</a>, <a href="Seek%C3%BChe" title="Seekühe">Seekühe</a> und kleine Wale vermutlich die bevorzugte Beute.<sup id="cite_ref-venezula2_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-venezula2-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Man vermutet einen Zusammenhang zwischen der großen Artenvielfalt von Walen am Anfang des <a href="Mioz%C3%A4n" title="Miozän">Miozän</a> und dem Auftauchen von <i>O. megalodon</i>.<sup id="cite_ref-liv_38-1" class="reference"><a href="#cite_note-liv-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch im Pliozän waren <a href="Bartenwale" title="Bartenwale">Bartenwale</a>, <a href="Zahnwale" title="Zahnwale">Zahnwale</a> und <a href="Robben" title="Robben">Robben</a> sehr zahlreich vorhanden.<sup id="cite_ref-whale_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-whale-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als Hinweise einer Bejagung von Walen durch <i>O. megalodon</i> werden Zahnspuren an den <a href="Flosse" title="Flosse">Flossen</a> und <a href="Wirbel_(Anatomie)" title="Wirbel (Anatomie)">Wirbeln</a> der Meeressäuger gewertet.<sup id="cite_ref-whale_8-3" class="reference"><a href="#cite_note-whale-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-purdy3_40-1" class="reference"><a href="#cite_note-purdy3-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nach Analyse von 70 Bissspuren an Walknochen waren in zwei Drittel der Fälle die Flossen, die Schultern oder die <a href="Brustwirbels%C3%A4ule" title="Brustwirbelsäule">Brustwirbel</a> das Ziel des Angriffs.<sup id="cite_ref-hell_12-2" class="reference"><a href="#cite_note-hell-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Aufgrund der Platzierung der Bisse wird vermutet, dass <i>O. megalodon</i> zuerst die Flossen seiner Opfer abriss, und sie damit bewegungsunfähig machte.<sup id="cite_ref-wroe3_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-wroe3-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da viele Bisse in der Schulter- oder Brustregion erfolgten, wird außerdem angenommen, dass <i>O. megalodon</i> die Knochen des Opfers angriff, welche von Weißen Haien meistens gemieden werden. Wahrscheinlich attackierte <i>O. megalodon</i> wichtige Organe wie die Lunge oder das Herz, was den sofortigen Tod einleitet, anders als der Biss des Weißen Hais, der das Opfer eher verbluten lässt.<sup id="cite_ref-hell_12-3" class="reference"><a href="#cite_note-hell-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dass nicht alle Angriffe auf Wale erfolgreich verliefen geben verheilte Bissspuren an einem Bartenwal-Wirbel an. Die Spur wurde durch einen Zahn verursacht, der rekonstruiert knapp 6&nbsp;cm weit und 7 bis 8&nbsp;cm hoch war. Allerdings ist nicht entscheidbar, ob der Zahnabdruck von einem jüngeren Individuum von <i>O. megalodon</i>, einem Weißen Hai, von <i>Parotodus</i> oder einem anderen Tier (zum Beispiel einem Zahnwal) stammt. Aufgrund der vermuteten Kieferform ist ein Hai als Verursacher jedoch am wahrscheinlichsten.<sup id="cite_ref-healed_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-healed-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Allerdings zeigt eine Isotopenstudie aus dem Jahr 2025, die erstmals <a href="Zink" title="Zink">Zink</a>-Isotope (δ<sup>66</sup>Zn) im Zahnschmelz von Megalodon-Fossilien analysierte, dass die Haie nicht stets die höchste Position in der Nahrungskette besetzten, sondern bezüglich ihrer Ernährung weitaus flexibler waren. Je nach Region nutzten sie auch Beute typisch für niedrigere Positionen in der Nahrungskette, was durch überlappende Isotopenwerte mit anderen Beutegreifern jener Zeit erkenntlich wird. Als Untersuchungsobjekte standen hauptsächlich Zähne aus verschiedenen Fundstellen des <a href="Molasse" title="Molasse">Molassegebietes</a> des südlichen Mitteleuropas zur Verfügung. Die Autoren der Untersuchung charakterisieren <i>O. megalodon</i> daher als „opportunistischen Superprädator“.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Energiehaushalt">Energiehaushalt</h3></div>
<p>Anhand von <a href="Isotopenanalyse" class="mw-redirect" title="Isotopenanalyse">Isotopenanalysen</a> an Zähnen von <i>O. megalodon</i> aus verschiedenen Fundregionen konnte ermittelt werden, dass die Tiere eine relativ stabile Körpertemperatur aufwiesen, die durchschnittlich bei 26 bis 27 °C lag. Parallel durchgeführte Untersuchungen an <a href="Muschelschale" title="Muschelschale">Muschelschalen</a> aus den gleichen Gesteinslagen ergaben eine damalige Meerestemperatur im Lebensraum von Megalodon von rund 21 °C. Demnach konnte Megalodon seine Körpertemperatur stabilisieren und mehrere Grad über der Umgebungstemperatur halten. Der Effekt einer relativ konstanten Körpertemperatur wird als <a href="Gleichwarmes_Tier" title="Gleichwarmes Tier">Endothermie</a> bezeichnet. Dies ist unter den Fischen von heutigen <a href="Makrelenhaie" title="Makrelenhaie">Makrelenhaien</a> bekannt und wurde teilweise auch beim im Vergleich zu <i>O. megalodon</i> ähnlich großen <a href="Walhai" title="Walhai">Walhai</a> beobachtet, ebenso wie beim <a href="Riesenhai" title="Riesenhai">Riesenhai</a>.<sup id="cite_ref-Nakamura_et_al._2020_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nakamura_et_al._2020-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Dolton_et_al._2023_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-Dolton_et_al._2023-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gegenüber <a href="Sympatrie" title="Sympatrie">sympatrischen</a> Makrelenhaien aus den gleichen Gesteinsformationen wie etwa der Gattung <i><a href="Carcharodon" class="mw-redirect" title="Carcharodon">Carcharodon</a></i> war die Körpertemperatur von <i>O megalodon</i> etwas höher. Möglicherweise befähigte Megalodon die konstante Körpertemperatur auch kühlere Meeresregionen aufzusuchen oder schnellere Jagdattacken durchzuführen.<sup id="cite_ref-Griffiths_et_al._2023_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-Griffiths_et_al._2023-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fortbewegung">Fortbewegung</h3></div>
<p>Teilweise wird angenommen, dass <i>O. megalodon</i> ein relativ schneller Schwimmer war, der sich mit Geschwindigkeiten von 4,8 bis 5,1&nbsp;km/h im Meer fortbewegte. Dies wäre deutlich schneller als es für den heutigen Weißen Hai mit durchschnittlich 3,5&nbsp;km/h oder Makohaie mit 3,3&nbsp;km/h dokumentiert ist. Im Vergleich zu diesen sind Heringshaie mit 3,6 bis 3,9&nbsp;km/h schneller unterwegs. Ebenso erreichen der Wal- und Riesenhai ähnlich hohe Geschwindigkeiten zu letztgenannten, was teilweise mit ihrer <a href="Plankton" title="Plankton">planktonischen</a> Nahrungsaufnahme nahe der Wasseroberfläche erklärt wird, während der in größeren Tiefen fressende <a href="Riesenmaulhai" title="Riesenmaulhai">Riesenmaulhai</a> nur halb so schnell ist. Aufgrund des Fehlens vergleichbar großer beutegreifender Fische in der heutigen Meeresfauna ist eine Rekonstruktion der Schwimmbefähigung von <i>O. megalodon</i> schwierig. Die weltweite Verbreitung von Fossilien lässt aber eine migratorische Lebensweise vermuten, wodurch ein ähnliches Verhalten wie beim Weißen Hai möglich ist. Einige Interpretationen gehen davon aus, dass die Fortbewegungsgeschwindigkeit von <i>O. megalodon</i> daher bei durchschnittlich 2,1 bis 3,5&nbsp;km/h lag. Aufgrund der Energieersparnis impliziert dies aber einen schlankeren und weniger kräftigen Körperbau. Andere große Meeresbewohner wie die Wale sind im Vergleich zu den meisten Makrelenhaien doppelt bis dreimal so schnell, was in der abweichenden Schwimmtechnik mit vertikalen anstatt horizontalen Körperbewegungen begründet ist.<sup id="cite_ref-Shimada_et_al._2025_21-2" class="reference"><a href="#cite_note-Shimada_et_al._2025-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Individualentwicklung">Individualentwicklung</h3></div>


<p>In der Gatún-Formation (<a href="Panama" title="Panama">Panama</a>) wurden im Jahr 2010 Zähne gefunden, die 32 <i>O. megalodon</i>-Exemplaren zugeordnet wurden. Von diesen Exemplaren waren 21 Jungtiere (Körpergröße von 4 bis 10 m) und vier Neugeborene (Körpergröße von 2 bis 4&nbsp;m). Weil die meisten Exemplare nicht ausgewachsen waren, wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Gatún-Formation um eine „<a href="Juvenil" title="Juvenil">Kinderstube</a>“ handelte, wo junge <i>O. megalodon</i>-Exemplare Schutz vor Raubtieren und reichlich Nahrung fanden. In der Gatún-Formation wurden größere Zähne gefunden, die wahrscheinlich zu erwachsenen Tieren gehörten. Sie waren vermutlich Fressfeinde der Jungtiere.<sup id="cite_ref-nursey2_30-2" class="reference"><a href="#cite_note-nursey2-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 2013 wurden 22 weitere Exemplare in dieser Formation gefunden. Die meisten davon waren Jungtiere, was die „Kinderstuben“-Hypothese stützt. Da auch von anderen Haiarten dort Zähne von Jungtieren gefunden wurden, wird vermutet, dass diese Region von verschiedenen Haiarten als „Kinderstube“ genutzt wurde.<sup id="cite_ref-pimiento2_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-pimiento2-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Andere „Kinderstuben“ wurden nahe dem <a href="Peace_River" title="Peace River">Peace River</a> in <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a> und in der Bone-Valley-Region in <a href="Florida" title="Florida">Florida</a> gefunden. In beiden Regionen gibt es auch Knochen von Dugongs, <a href="Delfine" title="Delfine">Delfinen</a> und kleinen Walen. In letzterer sind Knochen genannter Tiere mit Bissspuren bekannt, die wahrscheinlich von <i>O. megalodon</i>-Jungtieren stammen. Eine andere mögliche „Kinderstube“ befindet sich in <a href="South_Carolina" title="South Carolina">South Carolina</a>. Hierbei ist es allerdings unsicher, ob es sich um eine „Kinderstube“ handelt, da Zähne von neugeborenen <i>O. megalodon</i>-Exemplaren fehlen.<sup id="cite_ref-hunter_41-1" class="reference"><a href="#cite_note-hunter-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da „Kinderstuben“ nur in warmen Regionen bekannt sind, wird vermutet, dass junge <i>O. megalodon</i>-Exemplare kälteempfindlicher waren als erwachsene.<sup id="cite_ref-purdy4_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-purdy4-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Anhand einzelner Wirbel konnte das individuelle Wachstum der Tiere untersucht werden. Die Wirbel bestehen aus ringförmigen Schichten, die vermutlich die jährlichen Zuwachszonen darstellen, vergleichbar den <a href="Baumring" class="mw-redirect" title="Baumring">Baumringen</a>. Das größte Wirbelexemplar der relativ vollständigen Rumpfwirbelsäule des Individuums aus Belgien (IRSNB P 9893) wies bei einem Durchmesser von 15,5&nbsp;cm insgesamt 46 derartige Ringe auf, womit das Tier entsprechend in diesem Alter starb. Die Länge der Wirbelsäule für das Indivuiduum aus Belgien lässt eine Gesamtlänge von 16,4&nbsp;m annehmen. Bei der Geburt war das Tier offensichtlich bereits rund 3,6&nbsp;m lang, worüber einerseits der Kern des Wirbels Aufschluss gibt, andererseits erreichen Neugeborene der Makrelenhaie zwischen 20 und 45&nbsp;% der Körperlänge des Muttertiers. Die anfängliche Wachstumsrate betrug den Berechnungen der einzelnen Wirbelschichten nach in den ersten zehn Jahren zwischen 34 und 41&nbsp;cm, verlangsamte sich dann aber auf 20 bis 31&nbsp;cm. Ausgehend davon, dass einzelne Funde auf bis zu 24&nbsp;m lange Exemplare hinweisen, könnte die Lebenserwartung von <i>O. megalodon</i> bei 88 bis 100 Jahren gelegen haben. Die relative Größe der Jungtiere bei der Geburt hängt eventuell mit einem intrauterinen <a href="Kannibalismus" title="Kannibalismus">Kannibalismus</a> zusammen, auch <a href="Oophagie" title="Oophagie">Oophagie</a> genannt. Hierbei fressen die bereits geschlüpften Jungen die Eier ihrer Geschwister. Dadurch ist zwar die Anzahl des Nachwuchses geringer, dieser kommt aber bereits relativ groß zur Welt. Bekannt ist dies von verschiedenen <a href="Makrelenhaiartige" title="Makrelenhaiartige">Makrelenhaiartigen</a>, etwa dem <a href="Sandtigerhai" title="Sandtigerhai">Sandtigerhai</a>. Hier werden auch, verbunden mit der <a href="Ovoviviparie" title="Ovoviviparie">Ovoviviparie</a>, die Ursachen für die enorme Körpergrößenentwicklung von <i>O. megalodon</i> gesehen, der innerhalb der räuberisch lebenden Makrelenhaiartigen keine andere Form nahekam. Andere Forscher erklären dies mit einem <a href="Gleichwarmes_Tier" title="Gleichwarmes Tier">endothermen</a> Körperhaushalt.<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Shimada_et_al._2025_21-3" class="reference"><a href="#cite_note-Shimada_et_al._2025-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Systematik">Systematik</h2></div>
<p>Ursprünglich wurde <i>O. megalodon</i> von <a href="Louis_Agassiz" title="Louis Agassiz">Louis Agassiz</a>, dem Autor der Erstbeschreibung, aufgrund der ähnlichen Zahnform neben dem Weißen Hai als weitere Art in die <a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a> <i>Carcharodon</i> gestellt.<sup id="cite_ref-old_53-0" class="reference"><a href="#cite_note-old-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Spätere Forscher unterstützten diese Klassifikation damit, dass der zweite Vorderzahn im Oberkiefer bei beiden Arten symmetrisch und jeweils der größte Zahn im Kiefer ist.<sup id="cite_ref-purdy2_54-0" class="reference"><a href="#cite_note-purdy2-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vergleichsuntersuchungen von Gordon Hubbel widersprechen jedoch dieser alten These. Hubbel stellte fest, dass beim Weißen Hai der dritte Zahn im vorderen Teil des Oberkiefers um einiges kleiner ist als die ersten beiden. Bei <i>O. megalodon</i> ist dieser nur geringfügig kleiner als die ersten beiden. Außerdem hat dieser Zahn beim Weißen Hai einen größeren Neigungswinkel. Hubbel schließt daraus, dass <i>O. megalodon</i> wahrscheinlich nicht (wie früher angenommen) der Vorfahre des Weißen Hais war und keine rezenten Nachfahren hat.<sup id="cite_ref-hunter3_55-0" class="reference"><a href="#cite_note-hunter3-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wenn man der Hypothese unterschiedlicher Gattungszugehörigkeit folgt, stammte der Weiße Hai wahrscheinlich von einer Gruppe ausgestorbener <a href="Makohaie" title="Makohaie">Makohaie</a> ab,<sup id="cite_ref-carcharias_origin_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-carcharias_origin-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> was durch vergleichende Untersuchungen zwischen dem Weißen Hai und dem ausgestorbenen Makohais <i>Isurus hatalis</i> unterstützt wird. In einer Analyse aus dem Jahr 2006 wurde ein Stammbaum von Nyberg und Kollegen veröffentlicht:<sup id="cite_ref-carcharias_origin2_57-0" class="reference"><a href="#cite_note-carcharias_origin2-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;">&nbsp;Lamniformes&nbsp;&nbsp;
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;">
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;"><br>
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p><i>O. obliquus</i>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; vertical-align:top;"><br>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p><i>I. hastalis</i>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; vertical-align:top;"><br>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;">
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;"><br>
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p><i><a href="Wei%C3%9Fer_Hai" title="Weißer Hai">C. carcharias</a></i>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; vertical-align:top;"><br>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p><i>C. megalodon</i>
</p>
</td></tr>










































<tr>
<td valign="top"><br>
</td></tr></tbody></table><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r257636185">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .tptable{border-collapse:collapse;font-size:90%;margin:1em 0;max-width:100%;text-align:center;box-sizing:border-box;line-height:130%}.mw-parser-output .tptblxl{border-collapse:collapse;font-size:90%;margin:1em 0;max-width:100%;text-align:center;box-sizing:border-box;line-height:1.5em}.mw-parser-output .tpheader{border:1px solid #999999}.mw-parser-output .tpcaptiont{text-align:center;font-size:90%;vertical-align:top}.mw-parser-output .tpcaptionm{text-align:center;font-size:90%;vertical-align:middle}.mw-parser-output .tpcaptionb{text-align:center;font-size:90%;vertical-align:bottom}.mw-parser-output .tpseed{border:1px solid #999999;background-color:#6C7A93;color:#FFFFFF;height:20px}.mw-parser-output .tpteam{border:1px solid #999999;padding:0 0.5em;text-align:left;height:20px}.mw-parser-output .tpscore{border:1px solid #999999;height:20px}.mw-parser-output .tpgold{background:gold}.mw-parser-output .tpsilver{background:silver}.mw-parser-output .tpbronze{background:#CC9966}.mw-parser-output .tpgroup{text-align:center}.mw-parser-output .tpeditonly{font-size:1px;color:transparent;width:3px}.mw-parser-output .tp0000{border-style:solid;border-width:0 0 0 0}.mw-parser-output .tp0002{border-style:solid;border-width:0 0 0 2px}.mw-parser-output .tp0020{border-style:solid;border-width:0 0 2px 0}.mw-parser-output .tp0022{border-style:solid;border-width:0 0 2px 2px}.mw-parser-output .tp0200{border-style:solid;border-width:0 2px 0 0}.mw-parser-output .tp0202{border-style:solid;border-width:0 2px 0 2px}.mw-parser-output .tp0220{border-style:solid;border-width:0 2px 2px 0}.mw-parser-output .tp0222{border-style:solid;border-width:0 2px 2px 2px}.mw-parser-output .tp2000{border-style:solid;border-width:2px 0 0 0}.mw-parser-output .tp2002{border-style:solid;border-width:2px 0 0 2px}.mw-parser-output .tp2020{border-style:solid;border-width:2px 0 2px 0}.mw-parser-output .tp2022{border-style:solid;border-width:2px 0 2px 2px}.mw-parser-output .tp2200{border-style:solid;border-width:2px 2px 0 0}.mw-parser-output .tp2202{border-style:solid;border-width:2px 2px 0 2px}.mw-parser-output .tp2220{border-style:solid;border-width:2px 2px 2px 0}.mw-parser-output .tpbb{border-bottom:2px solid #777777}.mw-parser-output .tptt{border-top:2px solid #777777}.mw-parser-output .tpbox{border-collapse:collapse;font-size:90%;margin:0;text-align:center;box-sizing:border-box;line-height:120%}.mw-parser-output .tpeditonly{display:none}.mw-parser-output .tpoption{background:#ff9900;margin:0;padding:1px;font-style:italic}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .tpseed{border:1px solid #DDDDDD;background:#B6BCC9;color:#000000;height:20px}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .tptable td{border-color:#DDDDDD}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .tpbb{border-bottom:2px solid #DDDDDD}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .tptt{border-top:2px solid #DDDDDD}}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style>
</td></tr>








































<tr>
<td valign="top"><br><span style="display:none;">Vorlage:Klade/Wartung/3</span>
</td></tr></tbody></table>
</td></tr>












































<tr>
<td valign="top"><br>
</td></tr></tbody></table>
<p>Nachfolgend unterstützten die meisten Wissenschaftler die Annahme, dass <i>O. megalodon</i> zur Gattung <i>Carcharocles</i> gehört,<sup id="cite_ref-nursey_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-nursey-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die 1923 aufgestellt wurde.<sup id="cite_ref-carcharocles_58-0" class="reference"><a href="#cite_note-carcharocles-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wenn man der <i>Carcharocles</i>-Theorie folgt, gehörte Megalodon nicht zur Familie <a href="Lamnidae" class="mw-redirect" title="Lamnidae">Lamnidae</a>, sondern zur Familie <a href="Otodontidae" title="Otodontidae">Otodontidae</a>.<sup id="cite_ref-nursey_3-5" class="reference"><a href="#cite_note-nursey-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wahrscheinlich war die Gattung <i>Carcharocles</i> ein <a href="Schwestertaxon" class="mw-redirect" title="Schwestertaxon">Schwestertaxon</a> der Gattungen <i>Otodus</i> und <i>Parotodus</i>.<sup id="cite_ref-parotodus_59-0" class="reference"><a href="#cite_note-parotodus-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es folgt ein Kladogramm von Hubbel und Kollegen aus dem Jahr 2009, welches Megalodon als Schwestertaxon von <i>Otodus</i> aufführt:<sup id="cite_ref-FSP_60-0" class="reference"><a href="#cite_note-FSP-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;">&nbsp;Lamniformes&nbsp;&nbsp;
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;">
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;"><br>
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;">
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;"><br>
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p><i>O. obliquus</i>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; vertical-align:top;"><br>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p><i>C. megalodon</i>
</p>
</td></tr>










































<tr>
<td valign="top"><br>
</td></tr></tbody></table>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; vertical-align:top;"><br>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;">
<table class="klade" style="border-collapse:collapse;line-height:100%;">
<tbody><tr>
<td style="min-width:1em; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;"><br>
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p><i>I. hastalis</i>
</p>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; vertical-align:top;"><br>
</td></tr>
<tr>
<td style="border-left:2px solid; border-bottom:2px solid; vertical-align:bottom; text-align:center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</td>
<td rowspan="2" style="padding-bottom:3px;padding-left:0.5em;">
<p><i>C. carcharias</i>
</p>
</td></tr>










































<tr>
<td valign="top"><br>
</td></tr></tbody></table>
</td></tr>










































<tr>
<td valign="top"><br>
</td></tr></tbody></table>
</td></tr>












































<tr>
<td valign="top"><br>
</td></tr></tbody></table>
<p>Bereits Anfang der 2010er Jahre zeigten einzelne phylogenetische Untersuchungen, dass Megalodon innerhalb der Otodontidae die Terminalform der <i>Otodus</i>-Gruppe bildet und durch die Ausgliederung in eine eigene Gattung <i>Otodus</i> wiederum <a href="Polyphyletisch" class="mw-redirect" title="Polyphyletisch">poly-</a> beziehungsweise <a href="Paraphyletisch" class="mw-redirect" title="Paraphyletisch">paraphyletisch</a> wird. Einige Wissenschaftler sahen daher Megalodon innerhalb der Gattung <i>Otodus</i>.<sup id="cite_ref-otodusmegalodon_61-0" class="reference"><a href="#cite_note-otodusmegalodon-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Letztendlich überführten Kenshu Shimada und Forscherkollegen im Jahr 2017 Megalodon in die Gattung <i>Otodus</i>,<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> was in der Folgezeit auch von anderen Wissenschaftlern unterstützt wurde.<sup id="cite_ref-Trif_et_al._2013_63-0" class="reference"><a href="#cite_note-Trif_et_al._2013-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Boessenecker_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-Boessenecker-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Manche Autoren ordnen <i>O. megalodon</i> einer eigenen Gattung namens <i>Megaselachus</i> zu, weil Megalodon die seitlichen Zacken an der Zahnwurzel (wie bei anderen <i>Carcharocles</i>-Arten) fehlen.<sup id="cite_ref-mega_64-0" class="reference"><a href="#cite_note-mega-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Andere verwenden <i>Megaselachus</i>, einschließlich Megalodon, sowie auch <i>Carcharocles</i> als Untergattung von <i>Otodus</i>.<sup id="cite_ref-Trif_et_al._2013_63-1" class="reference"><a href="#cite_note-Trif_et_al._2013-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Obwohl nicht so nah verwandt wie ursprünglich vermutet, hat der Weiße Hai von den rezenten Makrelenhaien am meisten mit <i>O. megalodon</i> gemeinsam und wird am häufigsten für Vergleiche herangezogen.<sup id="cite_ref-nursey_3-6" class="reference"><a href="#cite_note-nursey-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das liegt zum Teil daran, dass die Makrelenhaie als nächste heute lebende Verwandte der Otodontidae gesehen werden.<sup id="cite_ref-oto_65-0" class="reference"><a href="#cite_note-oto-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Stammesgeschichte">Stammesgeschichte</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ursprünge"><span id="Urspr.C3.BCnge"></span>Ursprünge</h3></div>
<p>Die Gattung <i>Otodus</i> trat erstmals im frühen <a href="Pal%C3%A4oz%C3%A4n" title="Paläozän">Paläozän</a> vor rund 66 Millionen Jahren auf. Es sind mehrere sich abwechselnde Arten bekannt. Eine der ältesten ist mit <i>O. obliquus</i> aus dem Unteren <a href="Eoz%C3%A4n" title="Eozän">Eozän</a> belegt. Fossilfunde liegen unter anderem aus dem <a href="Ouled-Abdoun-Becken" title="Ouled-Abdoun-Becken">Ouled-Abdoun-Becken</a> und dem südwestlich anschließenden Ganntour-Becken in <a href="Marokko" title="Marokko">Marokko</a> vor. Aus ersterem wurden 20 Zähne von bis zu 9&nbsp;cm Länge und halb so viele Wirbel von bis zu 10&nbsp;cm Durchmesser berichtet, letzteres wartet mit mehr als 200 Zähnen auf. Die Funde lassen Tiere von 4 bis 8&nbsp;m Körperlänge annehmen. Die hohe Anzahl an Zähnen im Ganntour-Becken wird mit möglichen Paarungsgebieten in den ehemaligen <a href="Schelf" title="Schelf">Schelfgebieten</a> erklärt.<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere Funde kamen aus verschiedenen <a href="Pal%C3%A4ogen" title="Paläogen">paläogenen</a> Gesteinseinheiten in Alabama zu Tage.<sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die bereits beträchtlichen Körpermaße verweisen darauf, dass der Riesenwuchs der Fische schon sehr früh in der <a href="Stammesgeschichte" class="mw-redirect" title="Stammesgeschichte">stammesgeschichtlichen</a> Entwicklung begann. Da aber laut <a href="Isotopenanalyse" class="mw-redirect" title="Isotopenanalyse">Isotopenanalysen</a> schon die frühen Megalodon-Vertreter eine Position als Spitzenprädator einnahmen, bestand für die weitere extreme Körpergrößenzunahme hin zu <i>O. megalodon</i> keine Notwendigkeit mehr. Vielmehr wurde dies wohl durch die bedingte <a href="Gleichwarmes_Tier" title="Gleichwarmes Tier">Endothermie</a> und die intrauterine <a href="Oophagie" title="Oophagie">Oophagie</a> begünstigt und vorangetrieben.<sup id="cite_ref-Kast_et_al._2022_39-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kast_et_al._2022-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei nachfolgenden Formen wie <i>O. auriculatus</i> aus dem Oberen Eozän, <i>O. angustidens</i> aus dem <a href="Oligoz%C3%A4n" title="Oligozän">Oligozän</a> und <i>O. chubutensis</i> aus dem Unteren <a href="Mioz%C3%A4n" title="Miozän">Miozän</a> kam es zu einer kontinuierlichen Vergrößerung der Zähne und einer Ausbildung einer feinen Zackung an den Rändern. Einen recht umfangreichen Fossilbeleg kann hierbei <i>O. angustidens</i> vorweisen. So sind gut 230 Zähne und 170 Wirbel aus der Boom-Clay-Formation in Belgien sowie 165 Zähne und 32 Wirbel aus der Otekaike-Limestone-Formation in Neuseeland dokumentiert. <i>O. megalodon</i> selbst trat im Verlauf des Miozäns erstmals auf. Mögliche frühe Nachweise aus dem frühen Abschnitt finden sich mit über 50 Zähnen in der Kokozura-Formation in Japan.<sup id="cite_ref-Greenfield_2022_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-Greenfield_2022-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Shimada_et_al._2025_21-4" class="reference"><a href="#cite_note-Shimada_et_al._2025-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aussterben">Aussterben</h3></div>
<p>Zum Aussterben von <i>O. megalodon</i> gibt es verschiedene Hypothesen. Eine besagt, dass die Entstehung des <a href="Isthmus_von_Panama" title="Isthmus von Panama">Isthmus von Panama</a> den Weg zu den warmen Gewässern im westlichen Atlantik blockierte, die <i>O. megalodon</i> als Kinderstube brauchte.<sup id="cite_ref-hunter6_69-0" class="reference"><a href="#cite_note-hunter6-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Andere Hypothesen vermuten zu starke Konkurrenz mit anderen Beutegreifern wie <a href="Schwertwal" title="Schwertwal">Schwertwalen</a> oder Weißen Haien. Schwertwale sind (ähnlich wie <i>O. megalodon</i>) Jäger von großen Walen und stellten daher Konkurrenz für ausgewachsene Tiere dar. Es ist auch möglich, dass große Gruppen von Schwertwalen Jagd auf <i>O. megalodon</i> gemacht haben. Weiße Haie waren möglicherweise Rivalen (oder Jäger) von Jungtieren.<sup id="cite_ref-hunter6_69-1" class="reference"><a href="#cite_note-hunter6-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die mögliche Bedeutung des Weißen Hais als Faktor für das Aussterben von <i>O. megalodon</i> wurde in einer Studie aus dem Jahr 2022 untermauert. Hierin ergaben <a href="Isotopenanalyse" class="mw-redirect" title="Isotopenanalyse">Isotopenanalysen</a> an in den Zähnen beider Arten eingelagertem <a href="Zink" title="Zink">Zink</a>, dass diese zumindest im Verlauf des <a href="Plioz%C3%A4n" title="Pliozän">Pliozäns</a> ähnliche Nahrungsressourcen nutzten, die sich aus <a href="Bartenwale" title="Bartenwale">Bartenwalen</a> und eventuell auch <a href="Seek%C3%BChe" title="Seekühe">Seekühen</a> zusammensetzten. Eine direkte Konkurrenz lässt sich dadurch aber nicht zweifelsfrei belegen, da sowohl <i>O. megalodon</i> als auch der Weiße Hai durchaus unterschiedliche Beutearten bejagt haben könnten.<sup id="cite_ref-McCormack_et_al._2022_70-0" class="reference"><a href="#cite_note-McCormack_et_al._2022-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine weitere Hypothese besagt, dass die Beute von <i>O. megalodon</i> ebenfalls eine Rolle gespielt hat. Im Pliozän entwickelten Wale fortgeschrittenere Schwanzflossen und Schwimmmuskeln. Daher ist es möglich, dass <i>O. megalodon</i> sie nicht mehr jagen konnte, weil sie dadurch zu schnell geworden waren. Hinzu kommt noch, dass in dieser Zeit viele Wale in die <a href="Polargebiet" title="Polargebiet">Polarregionen</a> wanderten, wohin <i>O. megalodon</i> sie nicht verfolgen konnte.<sup id="cite_ref-hunter6_69-2" class="reference"><a href="#cite_note-hunter6-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zudem wird vermutet, dass auch die konstante Körpertemperatur unabhängig von den äußeren Bedingungen einen Einfluss auf das Aussterben gespielt haben könnte. Endeothermie ist mit hohen energetischen Kosten verbunden, die in der Regel über die Nahrung gedeckt werden müssen. <i>O. megalodon</i> benötigte aufgrund seiner enormen Körpermasse entsprechend hohe Nahrungsmengen, die die Tiere im Zuge der klimatisch bedingten Umweltveränderungen im Verlauf des Pliozäns eventuell nicht mehr aufbringen konnten.<sup id="cite_ref-Griffiths_et_al._2023_48-1" class="reference"><a href="#cite_note-Griffiths_et_al._2023-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Grund für das Aussterben von <i>O. megalodon</i> in einer Kombination mehrerer dieser Faktoren lag.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman7_71-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman7-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Möglich ist auch, dass die (vermutete) mit der Zeit zunehmende Größe von <i>O. megalodon</i> eine Rolle spielte, weil große Tiere meistens empfindlicher gegenüber Veränderungen in ihrer Umgebung sind als kleinere.<sup id="cite_ref-megsize_32-1" class="reference"><a href="#cite_note-megsize-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-McCormack_et_al._2022_70-1" class="reference"><a href="#cite_note-McCormack_et_al._2022-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mutmaßungen im Bereich der <a href="Kryptozoologie" title="Kryptozoologie">Kryptozoologie</a>, dass <i>O. megalodon</i> bis heute in der <a href="Tiefsee" title="Tiefsee">Tiefsee</a> überlebt habe, sind nicht haltbar, da ein Leben in der Tiefsee Anpassungen an die extremen Bedingungen dort erfordert und <i>O. megalodon</i> Verhalten und Anatomie in kürzester Zeit komplett hätte verändern müssen.<sup id="cite_ref-hunter5_72-0" class="reference"><a href="#cite_note-hunter5-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ausstellung">Ausstellung</h2></div>

<p>Das <a href="Ober%C3%B6sterreichische_Landesmuseen" title="Oberösterreichische Landesmuseen">Oberösterreichische Landesmuseum</a> in <a href="Linz" title="Linz">Linz</a> zeigt in seiner Dauerausstellung <i>Natur Oberösterreich</i> seit 2010 ein Modell des Megalodon. Es wurde von dem Aachener Präparator <a href="Werner_Kraus_(Pr%C3%A4parator)" title="Werner Kraus (Präparator)">Werner Kraus</a> unter Berücksichtigung von letzten wissenschaftlichen Veröffentlichungen über Fossilien, auch über die aus der Pisco-Formation in <a href="Peru" title="Peru">Peru</a>, erstellt.<sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im <i>Calvert Marine Museum</i> (CVM) in Solomons, (<a href="Maryland" title="Maryland">Maryland</a>) in den USA ist ein rekonstruiertes <i>O.-megalodon</i>-Skelett ausgestellt. Außerdem gibt es eine ausgestellte Wirbelsäule im <a href="Museum_f%C3%BCr_Naturwissenschaften" title="Museum für Naturwissenschaften">Musée Royal d’Histoire Naturelle</a> in <a href="Br%C3%BCssel" title="Brüssel">Brüssel</a>.<sup id="cite_ref-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman2_13-3" class="reference"><a href="#cite_note-Gottfried,_Compagno_&amp;_Bowman2-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kinofilme">Kinofilme</h2></div>
<p>In der Handlung der <a href="Science_Fiction" class="mw-redirect" title="Science Fiction">Science-Fiction-Filme</a> <a href="Meg_(Film)" title="Meg (Film)">Meg</a> (2018) und <a href="Meg_2%3A_Die_Tiefe" title="Meg 2: Die Tiefe">Meg 2: Die Tiefe</a> (2023) existieren in der Gegenwart überlebende Exemplare des Megalodon und werden in zahlreichen Trick-Szenen gezeigt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><span id="Gottfried"></span> M. D. Gottfried, L. J. V. Compagno, S. C. Bowman: <cite style="font-style:italic">Size and Skeletal Anatomy of the Giant “Megatooth” shark Carcharocles megalodon</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Great White Sharks: The Biology of Carcharodon Carcharias</cite>. Academic Press, 1996, ISBN 0-12-415031-4, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>55–66</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Megalodon&amp;rft.atitle=Size+and+Skeletal+Anatomy+of+the+Giant+%E2%80%9CMegatooth%E2%80%9D+shark+Carcharocles+megalodon&amp;rft.au=M.+D.+Gottfried%2C+L.+J.+V.+Compagno%2C+S.+C.+Bowman&amp;rft.btitle=Great+White+Sharks%3A+The+Biology+of+Carcharodon+Carcharias&amp;rft.date=1996&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=0124150314&amp;rft.pages=55-66&amp;rft.pub=Academic+Press" style="display:none">&nbsp;</span></li>
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<li><span id="Pimiento13"></span> Catalina Pimiento, Gerardo González-Barba, Dana J. Ehret, Austin J. W. Hendy, Bruce J. MacFadden, Carlos Jaramillo: <cite style="font-style:italic">Sharks and Rays (Chondrichthyes, Elasmobranchii) from the Late Miocene Gatun Formation of Panama</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Paleontology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>87</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5</span>, 2013, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220022-3360%22&amp;key=cql">0022-3360</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>755–774</span>, <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/10.1666/12-117">10.1666/12-117</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://stri.si.edu/sites/publications/PDFs/STRI-W_Pimiento_et_al_2013_Sharks_and_Rays_from_Gatun.pdf">si.edu</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Megalodon&amp;rft.atitle=Sharks+and+Rays+%28Chondrichthyes%2C+Elasmobranchii%29+from+the+Late+Miocene+Gatun+Formation+of+Panama&amp;rft.au=Catalina+Pimiento%2C+Gerardo+Gonz%C3%A1lez-Barba%2C+Dana+J.+Ehret%2C+...&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1666%2F12-117&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0022-3360&amp;rft.issue=5&amp;rft.jtitle=Journal+of+Paleontology&amp;rft.pages=755-774&amp;rft.volume=87" style="display:none">&nbsp;</span></li>
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<li><span id="Wroe"></span> S. Wroe, D. R. Huber, M. Lowry, C. McHenry, K. Moreno, P. Clausen, Z. I. Ferrara, E. Cunningham, M. N. Dean, A. P. Summers: <cite style="font-style:italic">Three-dimensional computer analysis of white shark jaw mechanics: how hard can a great white bite?</cite> In: <cite style="font-style:italic">Journal of Zoology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>276</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, 2008, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220952-8369%22&amp;key=cql">0952-8369</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>336–342</span>, <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/10.1111/j.1469-7998.2008.00494.x">10.1111/j.1469-7998.2008.00494.x</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bio-nica.info/Biblioteca/Wroe2008GreatWhiteSharkBiteForce.pdf">bio-nica.info</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">91<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>kB</span>]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Megalodon&amp;rft.atitle=Three-dimensional+computer+analysis+of+white+shark+jaw+mechanics%3A+how+hard+can+a+great+white+bite%3F&amp;rft.au=S.+Wroe%2C+D.+R.+Huber%2C+M.+Lowry%2C+...&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1111%2Fj.1469-7998.2008.00494.x&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0952-8369&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Journal+of+Zoology&amp;rft.pages=336-342&amp;rft.volume=276" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><span id="Nyberg"></span> K. G. Nyberg, C. N. Ciampaglio, G. A. Wray: <cite style="font-style:italic">Tracing the ancestry of the Great White Shark</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Vertebrate Paleontology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>26</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>806–814</span>, <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/10.1671/0272-4634%282006%2926%5B806%3ATTAOTG%5D2.0.CO%3B2">10.1671/0272-4634(2006)26[806:TTAOTG]2.0.CO;2</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://biology.duke.edu/wraylab/papers/Nyberg&amp;al_2006.pdf">duke.edu</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Megalodon&amp;rft.atitle=Tracing+the+ancestry+of+the+Great+White+Shark&amp;rft.au=K.+G.+Nyberg%2C+C.+N.+Ciampaglio%2C+G.+A.+Wray&amp;rft.date=2006&amp;rft.doi=10.1671%2F0272-4634%282006%2926%5B806%3ATTAOTG%5D2.0.CO%3B2&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Journal+of+Vertebrate+Paleontology&amp;rft.pages=806-814&amp;rft.volume=26" style="display:none">&nbsp;</span></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:Otodus_megalodon?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: <i>Otodus megalodon</i></a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern</div>
<ul><li>The Paleobiology Database <a rel="nofollow" class="external text" href="https://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?action=checkTaxonInfo&amp;taxon_no=34603&amp;is_real_user=1"><i>Carcharocles</i></a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://sketchfab.com/3d-models/megalodon-tooth-nhmw-geo-186600010027-0a7a056b203a4044be2ad1cb630e12d4">3D-Scan eines Megalodon-Zahns</a> beim <a href="Naturhistorisches_Museum_Wien" title="Naturhistorisches Museum Wien">Naturhistorischen Museum Wien</a></li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110611063106/http://www.elasmo-research.org/education/evolution/reconstruct_megalodon.htm">Rekonstruktion des Megalodon</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 11. Juni 2011 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.haiwelt.de/specials/megalodon/megalodon.php"><i>Der Megalodon</i></a> bei Haiwelt.de</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Catalina Pimiento, Christopher F. Clements: <cite style="font-style:italic">When Did Carcharocles megalodon Become Extinct? A New Analysis of the Fossil Record</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="PLOS_ONE" title="PLOS ONE">PLOS ONE</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>9</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>10</span>, 22.&nbsp;Oktober 2014, <span style="white-space:nowrap">Artikel e111086</span>, <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/10.1371/journal.pone.0111086">10.1371/journal.pone.0111086</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Megalodon&amp;rft.atitle=When+Did+Carcharocles+megalodon+Become+Extinct%3F+A+New+Analysis+of+the+Fossil+Record&amp;rft.au=Catalina+Pimiento%2C+Christopher+F.+Clements&amp;rft.date=2014-10-22&amp;rft.doi=10.1371%2Fjournal.pone.0111086&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=10&amp;rft.jtitle=PLOS+ONE&amp;rft.volume=9" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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