Забудьте о плоскостопом неуклюжем тираннозавре рексе. Новое исследование показало, что он ходил на цыпочках
Скелет тираннозавра по кличке Сью в Филдовском музее естественной истории в Чикаго. Источник: общественное достояние
Биомеханика походки Tyrannosaurus rex: новые данные в пользу пальцехождения
Исследователи из Атлантического колледжа (Мэн, США) провели комплексный анализ морфологии нижних конечностей тираннозавров, поставив под сомнение традиционные представления о способе передвижения этих сверххищников. Работа, опубликованная в журнале Royal Society Open Science, доказывает, что крупнейшие тероподы позднего мела использовали пальцеходящую (дигитиградную) локомоцию, характерную для современных бегающих птиц.
Методология и ход исследования
Объектом изучения послужили скелетные останки четырех экземпляров T. rex с высокой степенью сохранности костей стопы. На основе морфометрических измерений ученые применили математическое моделирование, протестировав три биомеханических сценария постановки стопы: с опорой на пяточную область, на среднюю часть и на дистальные фаланги (пальцы).
Для верификации теоретических моделей палеонтологи провели сравнительный анализ с кинематикой движения страусов и человека, а также изучили имеющиеся ихнофоссилии — ископаемые следы тираннозаврид. Анализ глубины отпечатков подтвердил гипотезу: наибольшее давление на грунт приходилось именно на переднюю часть стопы, что типично для животных, адаптированных к скоростному или эффективному длительному передвижению.
Влияние на локомоторную эффективность
Согласно результатам моделирования, переход на «цыпочки» радикально менял динамические показатели 10-тонного хищника. Дигитиградная походка увеличивала функциональную длину конечности, что позволяло совершать более длинные шаги за равные промежутки времени. По расчетам авторов, это давало преимущество в скорости до 20% по сравнению с гипотетическим плоскостопным движением.
Расчетный скоростной диапазон T. rex составил от 5 до 11 метров в секунду (приблизительно 18–40 км/ч). Хотя эти цифры не делают тираннозавра спринтером, они подтверждают его высокую адаптивность как активного хищника, чья биомеханика была эволюционно ближе к птичьей, нежели к тяжеловесной поступи крупных млекопитающих.
Научное значение
Данная работа представляет собой первый количественный биомеханический анализ влияния постановки стопы на кинематику тираннозаврид. Открытие подчеркивает глубокое филогенетическое родство между нептичьими тероподами и современными птицами, демонстрируя, что даже при гигантских размерах природа сохраняла эффективные инженерные решения, направленные на оптимизацию энергозатрат при движении.