Tyrannosaure Tyrannosaure redirige ici Ne pas confondre avec Tyrannosaur ni 9951 Tyrannosaure T rex redirige ici Ne pas
Tyrannosaure

Tyrannosaure

Règne | Animalia |
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Embranchement | Chordata |
Sous-embr. | Vertebrata |
Classe | Sauropsida |
Super-ordre | Dinosauria |
Ordre | Saurischia |
Sous-ordre | Theropoda |
Infra-ordre | Tetanurae |
Micro-ordre | Coelurosauria |
Super-famille | † Tyrannosauroidea |
Famille | † Tyrannosauridae |
Sous-famille | † Tyrannosaurinae |
Genre
Osborn, 1905
Espèces de rang inférieur
- Tyrannosaurus rex Osborn, 1905
- Tyrannosaurus mcraeensis et al., 2024
Synonymes
- Manospondylus gigas Cope, 1892
- Dynamosaurus imperiosus , Osborn, 1905
- Tyrannosaurus imperiosus Osborn, 1905
- Nanotyrannus lancensis? Gilmore, 1946
- Aublysodon molnari Paul, 1988
- Dinotyrannus megagracilis Olshevsky, 1995
- Stygivenator molnari (Paul, 1988) Olshevsky, 1995
- Tyrannosaurus bataar? Maleev, 1955
Tyrannosaurus, communément appelé tyrannosaure, est un genre éteint de dinosaures théropodes appartenant à la famille des Tyrannosauridae et ayant vécu au Campanien et au Maastrichtien, derniers étages du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années, en Amérique du Nord. Tyrannosaurus rex, dont l'étymologie du nom signifie « roi des lézards tyrans », est l'une des plus célèbres espèces de dinosaures. Tyrannosaurus fut l'un des derniers dinosaures non-aviens à avoir vécu jusqu'à l'extinction survenue à la limite Crétacé-Paléogène il y a 66 millions d'années.
Tout comme les autres membres du clade des Tyrannosauridae, Tyrannosaurus était un carnassier bipède doté d'un crâne massif équilibré par une longue queue puissante. Comparés à ses larges membres postérieurs, les bras du Tyrannosaurus étaient petits et atrophiés et ne portaient que deux doigts griffus. Même si d'autres théropodes rivalisaient voire dépassaient Tyrannosaurus en taille, il est le plus grand Tyrannosauridae connu et l'un des plus grands carnivores terrestres ayant existé sur la planète, avec une longueur de plus de 13,2 mètres,, 4 mètres à hauteur de hanches et un poids pouvant atteindre 8 tonnes (pour les spécimens les plus lourds). Plus grand carnivore terrestre de son temps, le tyrannosaure a été un superprédateur au sommet de la chaîne alimentaire, chassant notamment des herbivores de grande taille tels que les Hadrosauridae et les Ceratopsidae, même si certains experts suggèrent qu'il était avant tout charognard.
Une cinquantaine de spécimens fossiles de Tyrannosaurus rex a été recensée, dont moins de la moitié sont presque complets. Un laboratoire est parvenu à déminéraliser des restes de tissus mous et de protéines à partir d'un échantillon d'au moins l'un de ces spécimens. Cette abondance de matériaux a permis de nombreuses avancées dans bien des aspects de l'histoire et de la biologie de cette espèce. Si certains points sont consensuels, d'autres restent controversés, tels que ses habitudes alimentaires, sa physiologie ou sa vitesse de pointe. Sa relation de parenté avec le genre Tarbosaurus est sujette à débat : si la majorité des spécialistes considèrent T. rex comme la seule espèce du genre Tyrannosaurus (ce qui validerait le taxon Tarbosaurus bataar, que l'on a trouvé en Asie et dont l'anatomie est quasiment identique),, certains chercheurs considèrent que les spécimens asiatiques identifiés comme Tarbosaurus bataar appartiennent en réalité au genre Tyrannosaurus (ce qui ferait synonymiser les deux genres et signifierait que l'espèce asiatique doit être nommée Tyrannosaurus bataar). La synonymie de plusieurs autres genres a déjà été établie, comme Manospondylus ou Dynamosaurus, dont les spécimens sont tous, de nos jours, considérés comme appartenant en réalité au genre Tyrannosaurus.
Étymologie
Le genre Tyrannosaurus fut créé en 1905 par Henry Fairfield Osborn, alors conservateur du tout nouveau département de paléontologie des vertébrés à l’American Museum of Natural History de New York. Le nom de genre dérive, par l'intermédiaire du latin, des racines grecques τύραννος / túrannos (« maître », « tyran ») et σαῦρος / saûros (« lézard »). Quant à l'épithète spécifique rex, elle signifie « roi » en latin. Osborn lui attribua cette appellation car ce fut un prédateur impressionnant, avec des griffes et des dents particulièrement développées. Le nom binominal complet Tyrannosaurus rex peut être ainsi traduit par « roi des lézards tyrans », soulignant la domination imaginée de l'animal sur les autres espèces de son temps.
On l'appelle souvent « T. rex », qui est l'initiale du nom de genre suivie de l'épithète spécifique. Cependant, le diminutif « T-Rex » est fréquemment utilisé et abusif puisque l'espèce Tyrannosaurus rex ne possède pas de trait d'union, et les termes spécifiques ne portent jamais de majuscule. Dans le cas présent le nom scientifique de l'espèce est Tyrannosaurus rex, nom binominal où Tyrannosaurus est le terme générique, le genre, et où rex est le terme spécifique, ce dernier étant toujours écrit entièrement en minuscules. De même, la prononciation « Ti-rex », popularisée après la sortie du film Jurassic Park en 1993, n'a aucune raison d'être dans le monde francophone puisque les noms binomiaux des espèces ne sont pas en anglais, mais en latin.
Originellement nommé Dynamosaurus imperiosus (« Saurien dynamique impérial ») par Barnum Brown lors de sa découverte, ces noms de genre et d'espèce ne perdureront cependant pas dans la littérature.
Description



Tyrannosaurus rex est l'un des plus grands carnivores ayant vécu sur Terre. Le plus grand spécimen complet (mais pas le plus grand spécimen) découvert à ce jour, répertorié sous le code FMNH PR2081 et surnommé « Sue », du nom de la paléontologue Sue Hendrickson, mesure 12,8 mètres de long et 4 mètres de haut au niveau des hanches. Les différentes estimations de la masse du Tyrannosaurus rex ont grandement varié au cours des années, allant selon les auteurs de plus de 8,8 tonnes à moins de 4,5 tonnes, avec d'après les estimations les plus récentes une fourchette allant de 7,8 à 9,9 tonnes,,,.
Tyrannosaurus rex était peut-être légèrement moins imposant que Spinosaurus, Carcharodontosaurus et Giganotosaurus, trois autres carnivores du Crétacé,.
Comme chez les autres théropodes, le cou du T. rex forme une courbe en forme de « S » afin de maintenir la tête au-dessus du corps, mais il est particulièrement court et musclé afin de supporter la tête massive. Les bras sont courts et se terminent par deux doigts. En 2007, un spécimen possédant trois doigts à chaque main a été découvert dans la formation de Hell Creek dans le Montana, suggérant la possible présence d'un troisième doigt vestigial chez Tyrannosaurus, hypothèse restant à confirmer. Proportionnellement à la taille du corps, les jambes du T. rex sont parmi les plus longues de tous les théropodes. La queue est longue et massive, constituée parfois de plus de quarante vertèbres, agissant comme un balancier permettant d'équilibrer la lourde tête et le torse. Afin d'alléger l'animal et de lui permettre de se mouvoir suffisamment rapidement, de nombreux os sont creux, réduisant la masse sans perte significative de solidité.
Le plus grand crâne de T. rex mesure 1,535 mètre (5 pieds) de longueur. De larges cavités aériennes permettaient de réduire la masse du crâne, et laissaient la place aux attaches des muscles de la mâchoire, comme chez tous les théropodes carnivores. Mais, sur d'autres aspects, le crâne de Tyrannosaurus est significativement différent de celui des autres grands théropodes. Extrêmement large à l'arrière et muni d'un museau étroit, il permet une très bonne vision stéréoscopique,.
Les os du crâne sont massifs et certains os de la face dont l'os nasal sont fusionnés, empêchant tout mouvement. Beaucoup sont pneumatisés (constitués d'une structure en nid d'abeilles de petites poches d'air) ce qui a pour conséquence de les rendre plus souples et plus légers. Ces caractéristiques du crâne des tyrannosauridés leur aurait donné une morsure très puissante dépassant largement celle de tous les non-tyrannosauridés,,. Cependant, et malgré le cliché véhiculé par la saga des films Jurassic Park, T. rex ne pouvait pas tirer la langue, cette dernière étant supposée collée au fond de la gueule comme chez l'alligator. La conclusion est aussi valable pour la plupart des dinosaures.
L'extrémité de la mâchoire supérieure est en forme de « U » (alors qu'elle est en forme de « V » chez la plupart des carnivores en dehors de la super-famille des Tyrannosauroidea), ce qui augmente la quantité de chair et d'os pouvant être arrachée à chaque bouchée, tout en augmentant l'effort exercé sur les dents frontales,. L'étude des dents de Tyrannosaurus rex montre une importante hétérodontie, c'est-à-dire la présence de dents de morphologies différentes,.
Les prémaxillaires à l'avant de la mâchoire supérieure sont resserrés, avec des crêtes de renforcement sur la surface arrière, en forme d'incisive recourbée vers l'arrière, réduisant ainsi le risque que les dents ne s'arrachent quand Tyrannosaurus mordait et tirait. Les autres dents sont robustes, plus largement espacées et également renforcées par des crêtes. Les dents de la mâchoire supérieure sont plus grandes que toutes les autres. La plus grande trouvée à ce jour est estimée à 30 cm de long, racine comprise, ce qui en fait la plus grande dent de dinosaure carnivore.
Dans les premiers temps, les paléontologues pensaient qu'il se tenait presque verticalement à cause de sa bipédie. Mais à la suite de la découverte de nouveaux squelettes et à des études biomécaniques, il s'avère qu'il se serait tenu à l'horizontale car c'est la seule manière pour que ses vertèbres supportent son poids. Le tyrannosaure ne devait donc pas dépasser 6 mètres de hauteur.
Il se tenait sur ses deux pattes arrière. Ses membres postérieurs, terminés par un pied à trois orteils griffus, étaient particulièrement puissants. Sa vision frontale lui permettait d'évaluer efficacement les distances. Afin de pouvoir soutenir son immense tête, ses membres antérieurs étaient atrophiés (« miniaturisés »). Ses bras avaient néanmoins des muscles développés et ils disposaient de deux doigts avec des griffes acérées. Ils servaient sans doute à maintenir la nourriture, mais étaient trop courts (comparables à ceux d'un homme) pour pouvoir la ramasser au sol. Le tyrannosaure était donc obligé de se pencher pour ronger les carcasses de ses proies. Certaines de ses dents, particulièrement impressionnantes (atteignant 18 cm de long), étaient crénelées comme des couteaux à viande. On suppose qu'il pouvait déplacer l'un de ses maxillaires vers l'arrière. D'autre part, l'usure des dents fossilisées indique qu'il mâchait des aliments relativement durs.
La mâchoire du tyrannosaure était d'une puissance phénoménale. Selon une étude publiée en 2012, elle pouvait appliquer sur une seule dent postérieure une force estimée entre 35 000 et 57 000 N, soit une pression équivalente d'environ 3,5 à 5,7 tonnes, à comparer aux 1 000 N environ d'un être humain, ou à la force 8 fois moins importante d'un alligator,. Elle est considérée comme la plus puissante de tout le règne animal vivant ou éteint : le tyrannosaure était ainsi capable d'emporter plusieurs kilogrammes de chair lors d'un seul coup de mâchoire.
Il n'est pas exclu que le tyrannosaure, comme d'autres dinosaures de cette époque, ait été pourvu de plumes. Une équipe de chercheurs a d'ailleurs découvert dans un fémur brisé des tissus mous » (phénomène extrêmement rare),. « Les vaisseaux (sanguins) et leur contenu sont similaires à ceux observés dans les os d'autruche », a rapporté la paléontologue Mary Schweitzer.
Systématique

Tyrannosaurus appartient à la famille des Tyrannosauridae, à la super-famille des Tyrannosauroidea, à l'infra-ordre des Coelurosauria, au sous-ordre des Theropoda et à l'ordre des saurischiens. La famille des tyrannosauridés inclut également Daspletosaurus, dinosaure de l'Amérique du Nord et l'asiatique Tarbosaurus,, tous deux ayant parfois été considérés comme synonymes de Tyrannosaurus. On a considéré autrefois les tyrannosauridés comme étant des descendants des premiers grands théropodes comme les mégalosaures et les carnosaures, mais ils ont été reclassés plus récemment parmi les cœlurosauriens.
En 1955, le paléontologue soviétique Evgeny Maleev nomme une nouvelle espèce Tyrannosaurus bataar, à partir de restes fossiles découverts en Mongolie en 1946. Mais en 1965, les spécialistes découvrent que cette espèce se distingue du Tyrannosaurus nord-américain, et elle est alors renommée Tarbosaurus bataar. De nombreuses analyses phylogénétiques ont permis de découvrir que Tarbosaurus bataar était un taxon frère de Tyrannosaurus rex et il a été souvent considéré comme étant une espèce asiatique du Tyrannosaurus,,. Une nouvelle description du crâne du Tarbosaurus bataar a permis de démontrer qu'il est plus étroit que celui du Tyrannosaurus rex et que la répartition de la pression lors d'une morsure devait être bien différente, plus proche de celle de l'Alioramus, un autre tyrannosaure asiatique.
En 2003, une analyse cladistique a montré que c'était Alioramus, et non pas Tyrannosaurus, qui était le taxon frère de Tarbosaurus, ce qui suggérerait que Tarbosaurus et Tyrannosaurus devraient bien rester distincts. Cette hypothèse a été réfutée par les grandes analyses phylogénétique exhaustives conduites sur les Tyrannosauroidea, en particlulier durant les années 2010,, ont démontré que Tyrannosaurus était en fait en groupe frère avec Tarbosaurus dans un petit clade et que ces deux animaux, qui sont bien deux genres distincts, étaient les plus évolués de la famille des Tyrannosauridae.
D'autres fossiles de tyrannosauridés trouvés dans les mêmes formations que Tyrannosaurus rex ont été initialement classés comme des taxons distincts, y compris Aublysodon et Albertosaurus megagracilis, ce dernier étant renommé Megagracilis dinotyrannus en 1995. Cependant, ces fossiles sont désormais universellement considérés comme étant des formes juvéniles de Tyrannosaurus rex.
Un petit crâne presque complet trouvé dans le Montana, mesurant 60 cm de long, pourrait être une exception. Ce crâne a été classé initialement comme une espèce de Gorgosaurus (G. lancensis) par Charles Whitney Gilmore en 1946 mais il a été ensuite rattaché à un nouveau genre, Nanotyrannus. Les avis restent partagés sur la validité de Nanotyrannus lancensis. De nombreux paléontologues considèrent qu'il appartient à un petit de Tyrannosaurus rex. Il existe des différences mineures entre les deux espèces, notamment un plus grand nombre de dents chez N. lancensis, ce qui conduit certains à recommander de conserver les deux genres distincts jusqu'à ce que de nouvelles découvertes permettent de clarifier la situation,. Depuis, un crâne avec une taille et un nombre de dents intermédiaires corrobore la thèse d'une seule espèce,.
Cladogramme
Ci-dessous, la phylogénie des genres de tyrannosauridés d'après l'étude publié par Brusatte & Carr (2016) :
◄ Tyrannosauridae |
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Manospondylus


Le premier fossile à avoir pu être attribué à Tyrannosaurus rex consiste en deux morceaux de vertèbres (dont l'un a été perdu) découverts par Edward Drinker Cope en 1892 et décrits comme Manospondylus gigas. Osborn reconnait la similitude entre M. gigas et Tyrannosaurus rex dès 1917 mais, en raison de la nature fragmentaire des vertèbres, il ne peut pas conclure qu'il s'agit de synonymes.
En , le Black Hills Institute localise M. gigas dans le Dakota du Sud où il déterre des os appartenant au même individu, identiques à ceux de Tyrannosaurus rex. Selon les règles du Code international de nomenclature zoologique (CINZ), l'appellation originale, Manospondylus gigas, devrait avoir la priorité sur Tyrannosaurus rex. Toutefois, la quatrième édition du CINZ, datant du , stipule que « l'usage en vigueur doit être maintenu » quand « le synonyme ou l'homonyme le plus ancien n'a pas été utilisé après 1899 » et « le synonyme ou l'homonyme le plus récent a été utilisé pour un taxon particulier dans au moins 25 ouvrages, publiés par au moins 10 auteurs dans les 50 années suivant la publication du nom ». Tyrannosaurus rex peut être considéré comme étant le nom valide en vertu de ces conditions et serait probablement considéré comme (en) (« dénomination protégée ») alors que Manospondylus gigas serait considérée nomen oblitum (« dénomination oubliée »).
Découverte
En 1874, découvre près de Golden, dans le Colorado des dents ayant appartenu à Tyrannosaurus. Dans les années 1890, J. B. Hatcher rassemble des éléments post-crâniens à l'est du Wyoming. À l'époque, les paléontologues pensaient avoir trouvé des fossiles d'une espèce de grand Ornithomimus (O. grandis), mais ils appartenaient en réalité à Tyrannosaurus rex. Les fragments de vertèbres découverts dans le Dakota du Sud par E. D. Cope en 1892 et nommés Manospondylus gigas ont également été reclassés en Tyrannosaurus rex.
Les premiers restes significatifs furent découverts en 1902 et l'animal fut décrit et baptisé par Henry Fairfield Osborn en 1905. Des découvertes de squelettes entiers, en 1988 (au Montana) et 1990 (Dakota du Sud), ont fait considérablement évoluer la connaissance du tyrannosaure. En 2006, on a découvert, dans un fémur exhumé dans le Montana, des tissus mous appelés « os médullaire » qui n'existent aujourd'hui que chez les oiseaux femelles. Après déminéralisation, les paléontologues y ont retrouvé des vaisseaux sanguins ayant conservé leur élasticité.

Barnum Brown, conservateur adjoint de l'American Museum of Natural History, trouva le premier squelette partiel de Tyrannosaurus rex dans l'Est du Wyoming en 1900. H.F. Osborn appela ce squelette Dynamosaurus imperiosus dans un article en 1905. Brown trouva un autre squelette partiel dans la formation de Hell Creek au Montana en 1902. Osborn utilisa cet holotype pour décrire Tyrannosaurus rex et D. imperiosus dans le même article. En 1906, Osborn reconnait les deux comme étant des synonymes, et choisi Tyrannosaurus comme étant le nom valide. Les éléments d'origine de Dynamosaurus se trouvent dans les collections du Natural History Museum de Londres.
Au total, Brown trouva cinq squelettes partiels de Tyrannosaurus. Le spécimen de 1902 fut vendu au Musée d'histoire naturelle Carnegie de Pittsburgh en Pennsylvanie en 1941. La quatrième trouvaille de Brown, la plus complète, fut également retrouvée à Hell Creek et se trouve au Musée américain d'histoire naturelle à New York.
Bien qu'il existe de nombreux squelettes de Tyrannosaurus de par le monde, une seule trace de pas a été documentée : celle du Philmont Scout Ranch, dans le Nord du Nouveau-Mexique. Elle a été découverte en 1983 et identifiée et documentée en 1994.
Spécimens notables

Le , Sue Hendrickson, paléontologue amateur américaine, découvre le plus complet (environ 85 %) et, jusqu'en 2001, le plus grand, squelette fossile de Tyrannosaurus connu dans la formation de Hell Creek près de Faith en Dakota du Sud. Ce Tyrannosaurus, surnommé « Sue » en son honneur, a fait l'objet d'une bataille juridique concernant son propriétaire. En 1997, c'est Maurice Williams, le propriétaire du terrain d'origine, qui a été déclaré propriétaire du fossile, acheté par le musée Field aux enchères pour 7,6 millions de dollars américains, ce qui en fait le squelette de dinosaure le plus cher à ce jour. De 1998 à 1999, plus de 25 000 heures de travail ont été nécessaires pour nettoyer le squelette. Les os ont ensuite été expédiés au New Jersey où le montage a été réalisé. Une fois achevé, le squelette a été démonté, les os numérotés ont été renvoyés à Chicago pour l'assemblage final. Le squelette a été montré au public le dans la grande salle du musée Field. Une étude des os fossilisés a montré que Sue avait atteint sa taille adulte à 19 ans et était morte à 28 ans, ce qui en fait le tyrannosaure le plus âgé jamais découvert. L'hypothèse initiale voulant que Sue soit morte d'une morsure à l'arrière de la tête n'a pas été confirmée. Bien que l'étude du squelette ait retrouvé de nombreuses pathologies osseuses, aucune trace de morsures n'a été retrouvée.

Les dégâts de l'arrière de son crâne pourraient avoir été causé par un piétinement post mortem. Des spéculations récentes indiquent que Sue pourrait être morte après avoir contracté une infection parasitaire consécutive à l'ingestion de viande contaminée ; l'infection aurait provoqué une inflammation de la gorge et une impossibilité à s'alimenter, menant finalement Sue à mourir de faim. Cette hypothèse est étayée par la présence de trous dans son crâne, semblables à ceux causés par un parasite similaire, un Trichomonas touchant les oiseaux d'aujourd'hui,,.
Un autre Tyrannosaurus, surnommé « Stan », en honneur du paléontologue amateur Stan Sacrison, fut trouvé dans la formation de Hell Creek près de Buffalo en Dakota du Sud, au printemps 1987. Après 30 000 heures de travail de préparation et de fouille, un squelette complet à 65 % fut mis au jour. Stan est actuellement exposé à l'Institut de recherche géologique de Black Hills à Hill City dans le Dakota du Sud, après avoir effectué une tournée mondiale. Les scientifiques, dont (en) qui avait déjà examiné Sue, ont également retrouvé sur ce tyrannosaure de nombreuses lésions osseuses, notamment des fractures consolidées au niveau des côtes et de la nuque ainsi qu'un trou spectaculaire à l'arrière de sa tête, de la taille d'une dent de Tyrannosaurus.
Durant l'été 2000, Jack Horner découvrit cinq squelettes de Tyrannosaurus près de Fort Peck Reservoir dans le Montana. Un des spécimens, surnommé « C-rex » est l'un des plus grands Tyrannosaurus jamais retrouvé.

En 2001, un squelette complet à 50 % d'un petit de Tyrannosaurus est découvert dans la formation Hell Creek, par une équipe du (en) de Rockford, Illinois. Surnommé « Jane », le squelette fut initialement considéré comme étant le premier spécimen connu du tyrannosauridé nain Nanotyrannus mais des études ultérieures révélèrent que c'était plus probablement un petit de Tyrannosaurus. Il s'agit du petit le plus complet et le mieux préservé à ce jour. Jane fut examiné par Jack Horner, Pete Larson, Robert Bakker, (en) et plusieurs autres paléontologues de renom. Il est exposé au Burpee Museum of Natural History de Rockford, Illinois,.
En , la Montana State University révéla qu'elle était en possession du plus grand crâne de Tyrannosaurus jamais découvert. Trouvé dans les années 1960 et seulement remonté récemment, le crâne mesure 150 cm de long, comparé aux 141 cm de Sue, une différence de 6,5 %,.
Une phalange de 13 cm, répertoriée sous le nom de code UCMP 137538, découverte dans la Formation de Hell Creek dans le Montana a été attribuée à un Tyrannosaurus rex.
En 2013, une équipe de paléontologues de Naturalis, un musée d'histoire naturelle situé dans la ville de Leyde aux Pays-Bas, voyagea aux États-Unis, au Montana, et découvrit un nouveau spécimen de Tyrannosaurus rex, surnommé par la suite « Trix ». D'une ancienneté estimée de 66 millions d'années, il s'agit de l'un des plus grands et des plus complets spécimens découverts jusqu'à présent. Le Black Hills Institute collabora dans les fouilles paléontologiques sur le site de la découverte mais l'accord entre les deux pays avait établi que ce spécimen appartiendrait au musée Naturalis, des Pays-Bas. Le squelette fut entièrement dégagé, nettoyé et monté au Black Hills Institute. Toutes ces tâches ayant été accomplies, il fut démonté et envoyé aux Pays-Bas le , en faisant de ce spécimen de Tyrannosaurus rex l'un des deux seuls à avoir quitté le continent américain et à être conservés en permanence en Europe. Le spécimen a été surnommé « Trix » d'après la reine Beatrix et, à la suite de quelques caractères ostéologiques qui y ont été constatés, il est en l'état supposé être une femelle. Pendant la rénovation du musée Naturalis (2017-2019), ce grand spécimen de Tyrannosaurus a été envoyé faire une tournée internationale sous la forme d'expositions itinérantes dont le parcours prévu à l'origine incluait plusieurs villes d'Europe et une ville en Chine, Macao. Ce parcours d'expositions itinérantes a été complété à l'exception de l'exposition à Macao, la seule à avoir été annulée, remplacée par la ville de Glasgow en Écosse. Ainsi, le squelette de Trix, de 12,5 m de long, a d'abord été exposé au musée Naturalis en 2016, ensuite en 2017 à Salzbourg en Autriche et à Barcelone en Espagne,, puis finalement à Paris, dans la galerie de Minéralogie et de Géologie du Muséum national d'histoire naturelle, du au ,. Un squelette d'edmontosaure, conservé dans les réserves du Muséum depuis 1911 et monté pour l'occasion, a été lui aussi exposé au public à Paris dans le parcours de l'exposition, cela pour illustrer le type de proie le plus habituellement consommé par le prédateur,. Après l'exposition à Glasgow, Trix regagnera les Pays-Bas vers la mi 2019, dans sa nouvelle salle construite sur mesure au musée Naturalis.
En 2019, des paléontologues ont découvert un spécimen pesant 8.9 tonnes, sa taille a été estimée à 12.8 mètres de long et il fut baptisé Scotty. Il fut à l'origine découvert en 1991 au Canada dans la région du Saskatchewan. 65% du squelette de Scotty fut découvert. Il était âgé de plus de 30 ans à sa mort il y a 66 millions d'années. Scotty possède à ce jour 2 records : de longueur avec ses 13 mètres, et de longévité avec une trentaine d'années.
Paléobiologie

Le paléontologue Jack Horner a découvert cinq tyrannosaures dans un même gisement. Il suppose qu'ils vivaient en groupe. Ces individus n'ont pas pu être attirés par une proie ou une charogne : aucun reste d'herbivore n'a été trouvé à cet endroit.
Jack Horner s'est demandé si le tyrannosaure était un chasseur ou un charognard. En effet il n'est pas un bon coureur sur de longues distances, mais certains chercheurs pensent qu'il pouvait atteindre une vitesse de pointe d'environ 40 km/h. Cependant, il aurait eu un flair très sensible, ce qui aurait compensé sa supposée mauvaise vision (mais selon de récentes études le tyrannosaure aurait possédé une vision binoculaire stéréoscopique dû à la position frontale de ses orbites, ce qui lui aurait permis d'avoir une bonne vue ainsi qu'une évaluation correcte des distances[réf. nécessaire]). On a découvert une morsure de tyrannosaure sur un Edmontosaurus qui avait cicatrisé ; l'animal est décédé postérieurement. De plus le tyrannosaure détenait une mâchoire d'une puissance phénoménale, qu'il devait probablement utiliser pour tuer des animaux vivants, ce qui en faisait un chasseur.
Les scientifiques se demandent donc toujours s'il mangeait de la viande fraîche ou de la charogne. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il ait pu être à la fois prédateur et charognard, selon les opportunités qui se présentaient à lui. À titre de comparaison, dans les comportements que l'on peut observer de nos jours, il peut arriver que les lions, découvrant un cadavre encore frais, n'hésitent pas à s'en repaître.
Des scientifiques ont découvert dans les fossiles de T. Rex, des traces de goutte. Ce grand carnivore devait donc souffrir de douleurs aiguës et soudaines dans les articulations, ce qui devait probablement jouer sur son comportement.
Longévité

L'identification de plusieurs spécimens de jeunes Tyrannosaurus rex a permis aux scientifiques de documenter les changements ontogénétiques, d'évaluer le cours de leur vie, et de déterminer la croissance de ces animaux. Le plus petit individu connu (LACM 28471, le théropode « Jordan ») devait peser seulement 29,9 kg, alors que les plus grands, comme le spécimen FMNH PR2081 (Sue), devaient bien atteindre plus de 5 400 kg (soit presque 6 tonnes). Des analyses histologiques d'os de T. rex ont démontré que le spécimen LACM 28471 était âgé de deux ans seulement, alors que Sue avait 28 ans, probablement l'âge limite de cette espèce.
L'histologie a également permis de déterminer l'âge d'autres spécimens. Il est possible de dessiner les courbes de croissance lorsqu'on peut reporter sur un graphique l'âge et le poids de différents spécimens. Celle du T. rex est une courbe en S, les jeunes ne dépassaient pas les 1 800 kg jusqu'à 14 ans environ, puis leur taille augmentait de façon significative. Durant cette phase de croissance rapide, un jeune T. rex pouvait gagner en moyenne 600 kg par an pendant quatre ans. À partir de 18 ans, la courbe se stabilise, ce qui signifie que la croissance de l'animal augmente plus lentement. Par exemple, seulement 600 kg séparent le spécimen Sue âgé de 28 ans du spécimen canadien âgé quant à lui de 22 ans (RTMP 81.12.1). Une autre étude histologique plus récente menée par différents scientifiques corrobore ces résultats, démontrant que la croissance rapide commence à ralentir à partir de 16 ans. Cette rupture brutale de la vitesse de croissance entre 14 et 18 ans pourrait témoigner de l'existence d'une phase de maturité physique, synonyme de maturité sexuelle. Une hypothèse soutenue par la découverte en 2005 de tissus osseux riches en calcium, connus aussi sous le nom d'os médullaires, dans le fémur d'une T. rex âgée de 18 ans (MOR 1125, également connu sous le nom de « B-rex »). Dans la nature, ces tissus osseux ne sont retrouvés que chez les oiseaux femelles matures juste avant la ponte ; ils permettent de renforcer la coquille des œufs. Les dinosaures étant également ovipares, le même phénomène intervenait peut-être à l'époque, et cette découverte pourrait donc indiquer que la jeune « B-rex » était sexuellement mature. La même découverte a été réalisée chez une femelle Allosaurus âgée de 10 ans et chez une femelle Tenontosaurus âgée de 8 ans, laissant penser que la maturité sexuelle des dinosaures serait intervenue beaucoup plus tôt que ce qui était jusqu'alors pensé. Des femelles dinosaures pouvaient donc pondre des œufs dès leur préadolescence, et de là, devenir mères,. D'autres tyrannosauridés ont des courbes de croissances très similaires à celles de T. rex, même si leurs vitesses de croissance plus lentes correspondent à des tailles plus petites à l'âge adulte.
Le taux de mortalité augmente à l'approche de la maturité sexuelle, un schéma que l'on retrouve chez les autres tyrannosaures, les grands oiseaux et les mammifères. Ces espèces connaissent après une mortalité infantile élevée, un taux de survivance élevé, qui décline rapidement à la maturité sexuelle. La mortalité augmente à la maturité sexuelle, en partie du fait du stress des femelles qui accompagne la ponte. Une étude démontre que le faible nombre d'échantillons de petits est dû en partie à leur taux de mortalité bas, ces animaux ne mouraient pas en grand nombre à ces âges.
Dimorphisme sexuel

Avec la découverte de spécimens de plus en plus nombreux, les scientifiques ont commencé à analyser les différences entre individus et ils ont identifié chez Tyrannosaurus rex deux types morphologiques distincts, similaires à d'autres espèces de théropodes. En prenant en compte leur morphologie générale, l'un a été dénommé le morphotype « robuste » alors que l'autre était dénommé « gracile ».
Plusieurs caractéristiques associées à ces deux morphotypes ont permis aux scientifiques d'en déduire qu'il s'agissait peut-être d'un dimorphisme sexuel, et que le type robuste était probablement femelle, alors que le type gracile était probablement mâle. Ainsi le pelvis de plusieurs spécimens robustes est plus large, peut-être afin de faciliter le passage des œufs dans le bassin lors de la ponte. De plus chez le type robuste, on retrouve un arc hémal ou chevron — os protégeant certains éléments vitaux de la partie ventrale de la queue — de taille réduite au niveau de la première vertèbre caudale, peut-être également afin de faciliter le passage des œufs dans le conduit génital. Cette hypothèse avait été déjà proposée par Alfred Romer en 1956 pour les crocodiliens.
L'absence d'os pénien suggère que le tyrannosaure mâle avait un pénis rétractile, comme les dinosaures aviens, les oiseaux, et les crocodiliens.
Au début des années 2000, l'existence d'un dimorphisme sexuel chez T. rex a été remise en question. Ainsi en 2005, une étude concluait que la présence de chevrons ne permettait pas de différencier le sexe des crocodiliens et jetait ainsi le doute sur le bien-fondé de ce critère pour différencier le sexe de T. rex. De plus les scientifiques ont découvert que le premier chevron de Sue, un spécimen extrêmement robuste, était en fait situé très près de son pelvis, comme chez certains reptiles mâles, démontrant que la position des chevrons variait trop pour être un bon indicateur du sexe, chez les T. rex comme chez les reptiles modernes. L'existence de différences morphologiques entre les différents spécimens retrouvés pourrait ne pas être liée à un dimorphisme sexuel, mais plutôt à des variations géographiques, ou à des variations dues à l'âge, les individus robustes étant les plus âgés.
En 2009, nous ne connaissons avec certitude le sexe que d'un seul et unique spécimen de T. rex. L'examen de « B-rex » (MOR 1125) a permis de retrouver des tissus mous préservés provenant d'os médullaire, un tissu spécialisé retrouvé chez les oiseaux femelles modernes, source de calcium permettant la production de la coquille des œufs lors de l'ovulation. Le tissu osseux médullaire n'est retrouvé naturellement que chez les oiseaux femelles, suggérant fortement que « B-rex » était une femelle et qu'elle est morte en période ovulatoire. Des études récentes ont montré que le tissu médullaire n'était jamais retrouvé chez les crocodiles, qui sont, avec les oiseaux, les animaux vivants les plus proches des dinosaures. La présence partagée de tissu médullaire chez les oiseaux et les dinosaures théropodes montre les liens évolutionnaires étroits entre les deux.
Posture

Comme beaucoup de dinosaures bipèdes, Tyrannosaurus rex a été, de façon erronée, historiquement décrit comme un tripode marchant sur ses deux pattes postérieures avec sa queue servant d'appui au sol : avec le corps presque à la verticale, un peu à la façon d'un kangourou. Cette conception date de la reconstitution en 1865 d'un Hadrosaurus par le paléontologue américain Joseph Leidy, qui fut le premier à décrire un dinosaure en bipédie. Dans la culture populaire, cette représentation erronée du tyrannosaure-kangourou est notamment présente dans le film Fantasia de 1940, avant de disparaître au profit de la forme horizontale dans le film Jurassic Park de 1993, qui signe l'adoption des idées initiales de Robert Bakker sur les dinosaures.

Henry Fairfield Osborn, ancien président de l'American Museum of Natural History (AMNH) de New York, pensant que l'animal se tenait à la verticale, inaugura la première reconstitution d'un squelette complet de T. rex en 1915. Celui-ci resta en position debout pendant près d'un siècle, jusqu'à son démantèlement en 1992.
Vers 1970, les scientifiques réalisent que cette posture en position verticale avec trois points d'appui n'est pas anatomiquement possible ; elle aurait entraîné la luxation ou la détérioration de nombreuses articulations telles que celles des hanches ou celle comprise entre le crâne et les premières vertèbres cervicales.
La reconstitution erronée à l'AMNH a inspiré de nombreux films et peintures jusque dans les années 1990, lorsque des films comme Jurassic Park ont représenté le tyrannosaure dans une posture plus réaliste. Les représentations modernes dans les musées, l'art et les films montrent Tyrannosaurus rex avec le corps presque parallèle au sol et la queue tendue à l'arrière pour équilibrer la tête.
Bras
Lorsqu'on a découvert Tyrannosaurus rex, l'humérus était la seule partie connue des pattes antérieures. Le premier squelette montré au public en 1915 et monté par Osborn montrait Tyrannosaurus rex avec une main à trois doigts, comme pour Allosaurus. Pourtant un an plus tôt, Lawrence Lambe avait décrit les membres antérieurs de Gorgosaurus, une espèce proche et apparentée à T. rex, comme étant courts et munis de deux doigts seulement. Ce qui pouvait suggérer que Tyrannosaurus rex avait des bras similaires, hypothèse qui ne fut confirmée que bien plus tard, lorsque les premiers restes de bras entiers furent identifiés en 1989, appartenant à MOR 555, surnommé le « Wankel rex », découvert à Hell Creek. Les restes de Sue comprennent également des bras complets.

Les bras de Tyrannosaurus rex sont très petits par rapport au reste du corps, mesurant seulement 1 mètre de long. Cependant ces bras ne sont pas des structures vestigiales et montrent de larges zones d'attachement musculaires, indiquant une force considérable. Dès 1906, Osborn avait imaginé que les bras pouvaient être utilisés pour tenir fortement le partenaire lors de l'accouplement. Il fut également suggéré que les bras pouvaient être utilisés pour aider l'animal à se redresser à partir d'une position couchée, ou pour tenir une proie pendant que les mâchoires faisaient le reste, hypothèse qui devait être soutenue par des analyses biomécaniques. Ainsi les os des bras possèdent une corticale particulièrement résistante. Le muscle biceps brachial d'un adulte était capable de soulever à lui seul une charge de 200 kg, chiffre augmentant avec l'action combinée des autres muscles du bras comme le brachial. Les mouvements des bras étaient limités, avec des amplitudes articulaires de respectivement 40 et 45° aux épaules et aux coudes - en comparaison, chez Deinonychus, les amplitudes de ces deux mêmes articulations sont 88 et 130°, et chez l'homme 360 et 165°. Ainsi, les bras de Tyrannosaurus rex, avec leur structure osseuse particulièrement solide, la force considérable développée par leurs muscles et leur amplitude de mouvement limitée, pourraient indiquer un système anatomique conçu pour agripper vite et fort une proie se débattant.
Tissus mous
En 2005, Mary Higby Schweitzer, de l'université de Caroline du Nord, et ses collègues ont annoncé la découverte de tissus mous dans un fémur d'un tyrannosaure âgé de 68 millions d'années. Les protéines extraites du fémur ont été analysées et se sont révélées être du collagène proche de celui des poulets actuels. La découverte de tissus mous pour un fossile aussi âgé a été fortement contestée : Thomas Kaye et ses collègues ont soutenu que la substance à l'intérieur de l'os du tyrannosaure était en fait un biofilm bactérien. Une étude parue en 2013 émet l'hypothèse que la présence de fer pourrait avoir permis la conservation de ces protéines.
En 2023, une étude histologique des dents et du rapport entre la longueur du crâne et la taille des dents chez divers reptiles actuels et fossiles conclut que les tyrannosaures étaient pourvus de lèvres recouvrant les dents (comme les actuels varans) et n'avaient pas les dents apparentes comme certains crocodiles, contrairement à la plupart des représentations populaires de ces animaux (destinées à les rendre plus terrifiants).
Peau et plumes
En 2004, la revue scientifique Nature a publié un rapport décrivant un représentant de la super-famille des Tyrannosauroidea, Dilong paradoxus, un parent de T. Rex apparu près de 60 Ma (millions d'années) avant ce dernier, et retrouvé dans un site de la formation d'Yixian en Chine. Comme de nombreux théropodes découverts dans cette formation géologique, le squelette fossilisé a été préservé dans un manteau de structures filamenteuses reconnues comme étant des structures précurseuses des plumes. C'est ainsi qu'on a également supposé que Tyrannosaurus et d'autres tyrannosauridés proches possédaient des protoplumes. Cependant, des empreintes de peau retrouvées sur de grands tyrannosauridés montrent des écailles en mosaïque. Il est possible que ces protoplumes aient existé sur des surfaces de peau n'ayant pas été préservées. Mais les gros animaux ont, proportionnellement à leur volume, une surface moins importante que les plus petits. Ainsi, plus un animal est gros, moins il souffre des déperditions de chaleur. Les protoplumes deviendraient alors inutiles et pourraient avoir été secondairement perdues lors de l'évolution des grands tyrannosauridés comme Tyrannosaurus, particulièrement sous le chaud climat du Crétacé supérieur. Cependant, en 2012 un Tyrannosauroidea basal de très grande taille (les spécimens adultes atteignaient 9 mètres de long pour 1 414 kg), du nom de Yutyrannus fut découvert dans la province chinoise du Liaoning avec des traces de plumes sur le cou, le bout de la queue, les jambes et les bras, ce qui suggère que sous les climats froids (des températures annuelles de 10 °C pour la province du Liaoning il y a 125 millions d'années), ces Tyrannosauroidea portaient des plumes qui servaient d'isolant. En 2017, l'étude d'une empreinte de peau fossilisée de Tyrannosaurus rex trouvée dans des couches de la formation de Hell Creek au Montana datées du Maastrichtien supérieur n'a montré aucune trace de plume, semblant indiquer ainsi que cette espèce n'était pas entièrement couverte de plumes. Il n'est tout de même pas impossible qu'il y eut sur l'animal des zones emplumées localisées sur certaines parties du corps,.
Thermorégulation
On a longtemps pensé que Tyrannosaurus, comme la plupart des dinosaures était poïkilothermes, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlaient pas leur température corporelle et avait le « sang froid », tout comme les reptiles. C'est dans les années 1960 que des scientifiques comme Robert T. Bakker et John Ostrom ont émis l'idée que le métabolisme des dinosaures ressemblait davantage à celui des mammifères et des oiseaux qu'à celui des animaux à sang froid,. À la suite de l'analyse d'un squelette, des scientifiques ont déclaré que le Tyrannosaurus rex était homéotherme (à sang chaud), impliquant ainsi une vie très active. Depuis, plusieurs paléontologues ont cherché à déterminer la capacité du Tyrannosaurus à réguler la température de son corps. Des preuves histologiques de taux de croissance rapides chez le jeune T. rex, comparables à ceux des mammifères et des oiseaux, pourrait supporter l'hypothèse d'un métabolisme élevé. Les courbes de croissance indiquent que, tout comme chez les mammifères et les oiseaux, la croissance de Tyrannosaurus rex est limitée à l'âge adulte, contrairement à la croissance indéterminée retrouvée chez de nombreux autres vertébrés.
Les ratios d'isotopes d'oxygène présents dans les os fossilisés sont utilisés pour déterminer la température à laquelle l'os a été formé, car ces ratios sont corrélés avec la température. Chez un spécimen de T. rex on a retrouvé des ratios indiquant que la différence de température entre une vertèbre du thorax et un tibia n'était que de 4 à 5 °C. Selon le paléontologue Reese Barrick et le géochimiste William Showers cette différence minime entre le corps de l'animal et ses extrémités indique que Tyrannosaurus rex maintenait sa température interne corporelle constante, définition de l'homéothermie, et qu'il possédait un métabolisme situé entre celui des reptiles ectothermes et des mammifères endothermes. D'autres scientifiques ont fait remarquer que le ratio des isotopes d'oxygène présent dans les fossiles actuels était probablement différent du ratio originel au temps où Tyrannosaurus vivait, et qu'il avait dû être modifié durant ou après le processus de fossilisation appelé la diagenèse. Barrick et Showers se sont défendus en retrouvant des résultats similaires chez un autre dinosaure théropode, Giganotosaurus, vivant sur un autre continent et dix millions d'années plus tôt.
Des dinosaures ornithischiens montrent également des preuves d'homéothermie, alors que ce n'est pas le cas pour des varans retrouvés dans la même formation. Même si Tyrannosaurus rex montre des preuves d'homéothermie, cela ne signifie pas obligatoirement qu'il était endotherme. Une telle thermorégulation peut s'expliquer par la gigantothermie, comme chez certaines tortues de mer,. Ainsi certains grands poïkilothermes, grâce à un rapport volume / surface de peau favorable, sont capables de maintenir une température de corps et un métabolisme relativement élevés.
Locomotion
Il y a deux questions principales qui font débat concernant les capacités locomotrices du Tyrannosaurus : comment pouvait-il tourner ? et quelle était sa vitesse de pointe ? Ces deux questions sont liées au débat concernant le fait de savoir s'il était chasseur ou charognard.
Tyrannosaurus devait être lent à se retourner, prenant probablement une à deux secondes pour se tourner de 45° — à titre de comparaison l'Homme, qui se tient debout et n'a pas de queue, peut se retourner en une fraction de seconde. Cette lenteur est due au moment d'inertie, qui quantifie la résistance d'un corps soumis à une mise en rotation et qui est particulièrement important chez Tyrannosaurus, dont une grande partie de la masse est située à distance de son centre de gravité. Il pouvait diminuer cette résistance en arquant son dos et sa queue et en rapprochant sa tête et ses bras de son corps, à la façon d'un patineur qui se regroupe pour tourner sur lui-même plus vite.
Les scientifiques ont avancé de nombreux chiffres concernant la vitesse maximale de course de Tyrannosaurus rex, la plupart autour de 11 m/s soit 40 km/h, avec des minima de 5–11 m/s (18–40 km/h) et des maxima autour de 20 m/s (72 km/h). Diverses techniques d'estimation ont été utilisées pour aboutir à ces chiffres car, s'il existe de nombreuses traces de pas de grands théropodes en train de marcher, aucune trace de théropodes en train de courir n'a été encore retrouvée, ce qui pourrait indiquer qu'ils ne couraient simplement pas. Les scientifiques qui pensent que Tyrannosaurus était capable de courir soulignent que certaines caractéristiques anatomiques permettent à un adulte de ne peser que 4,5 tonnes et que certains animaux tels que les autruches ou les chevaux, possédant de longues jambes flexibles, sont capables d'atteindre de grandes vitesses grâce à des foulées plus lentes mais plus longues. De plus, certains avancent que Tyrannosaurus avait des muscles aux membres inférieurs plus larges que chez n'importe quel animal vivant actuel, ce qui lui aurait permis de courir jusqu'à 40 à 70 kilomètres par heure.
Jack Horner et Don Lessem avancèrent en 1993 que Tyrannosaurus était lent et ne pouvait probablement pas courir (présence d'une phase de suspension en l'air) car le ratio de la longueur de son fémur sur celle de son tibia était supérieur à 1, comme chez la plupart des grands théropodes et comme les éléphants modernes. Cependant, Holtz écrit en 1998 que les tyrannosauridés et des groupes proches avaient les éléments distaux des membres postérieures (cheville, métatarse et orteils) significativement plus longs que la longueur du fémur de la plupart des autres théropodes, et que les tyrannosauridés et des groupes proches avait un métatarse plus efficace pour transmettre les forces de locomotion du pied à la jambe que chez les premiers théropodes. Il conclut que les tyrannosauridés et des groupes proches étaient les plus rapides des grands théropodes.
Christiansen écrit en 1998 que les os de la jambe de Tyrannosaurus n'étaient pas significativement plus solides que ceux des éléphants, qui sont relativement limités concernant leur vitesse de pointe et qui n'ont jamais pu courir (pas de phase de suspension en l'air), et il proposa que la vitesse maximale de Tyrannosaurus devait être d'environ 11 mètres par seconde (40 km/h), ce qui est comparable à la vitesse d'un sprinter humain. Il fit remarquer que cette estimation dépendait de nombreuses hypothèses douteuses.
Farlow et ses collègues avancent en 1995 qu'un Tyrannosaurus pesant 5,4 à 7,3 tonnes serait gravement voire fatalement blessé s'il tombait alors qu'il était en train de se mouvoir rapidement, car son thorax frapperait le sol avec une décélération de 6 g sans que ses petits bras puissent réduire l'impact. Cependant, des animaux comme les girafes peuvent galoper à 50 km/h malgré le risque que cela représente, et il est donc possible que Tyrannosaurus ait également pu se déplacer rapidement en cas de nécessité et malgré les risques que cela pouvait représenter,.
Des études sur la vitesse de déplacement de Tyrannosaurus avancent une allure modérée ne dépassant pas 40 km/h. Par exemple, en 2002 dans la revue Nature, un modèle mathématique est présenté dont le but est de permettre d'estimer la masse musculaire nécessaire au niveau des jambes pour courir rapidement, à plus de 40 km/h. L'article conclut que des vitesses supérieures à 40 km/h sont impossibles à atteindre car elles nécessiteraient de très gros muscles représentant plus de 40 à 86 % de la masse corporelle totale. Si ces muscles avaient été moins massifs, seule une vitesse d'environ 18 km/h aurait pu être atteinte. Faire des conclusions sur cette modélisation est difficile car on ne sait pas quel était le volume des muscles de Tyrannosaurus.
Une étude de 2007 utilisant des modèles informatiques estime la vitesse maximale de course de T. rex à 8 mètres par seconde, soit 29 km/h, soit légèrement plus vite qu'un footballeur professionnel et moins vite qu'un sprinter qui peut atteindre 12 mètres par seconde soit 43 km/h. Cette étude se révèle quelque peu obsolète car cette dernière ne prit pas en compte la puissance des muscles de l'animal qui à la suite de certaines études s'est révélée extrêmement développée (à la suite d'une étude des marques qu'ont laissées les muscles sur les os de l'animal).
Les paléontologues qui pensent que Tyrannosaurus était incapable de courir estiment sa vitesse de pointe à 17 km/h, ce qui est toujours plus rapide que les hadrosauridés et les cératopsiens qui devaient être ses principales proies. De plus, certains de ceux qui défendent le fait que Tyrannosaurus était un prédateur, avancent que sa vitesse de course n'était pas si cruciale, car même s'il était lent, il était toujours plus rapide que ses proies. Cependant, Paul et Christiansen (2000) écrivent que les derniers Ceratopsia avaient des pattes arrière verticales et que les gros spécimens devaient pouvoir courir aussi vite que les rhinocéros. On a retrouvé des fossiles de Ceratopsia présentant des cicatrices de morsures de Tyrannosaurus. Or, si les Ceratopsia étaient rapides alors qu'ils vivaient en même temps que les T. rex, cela jette le doute sur l'argument que Tyrannosaurus n'avait pas à être rapide pour attraper ses proies.
Une étude publiée en avril 2021 estime que Tyrannosaurus marchait à une vitesse de croisière de 4,6 km/h. Elle n'exclut pas la course ni la chasse, mais calcule à quelle vitesse l'animal dépensait le moins d'énergie en se déplaçant. Pour cela, il mobilisait sa queue (1 000 kg environ), avec un effet de résonance optimisant le déplacement.
Empreintes de pas

Deux différentes empreintes isolées de pas ont été proposées comme appartenant à Tyrannosaurus rex. La première a été découverte au Philmont Scout Ranch dans l'État du Nouveau-Mexique, en 1983, par le géologue américain Charles Pillmore. On pensait initialement qu'elle appartenait à un hadrosauridé ou « dinosaure à bec de canard », mais l'examen attentif de l'empreinte de pas révéla d'une part un large talon inconnu chez les ornithopodes et, d'autre part, les restes de ce qui aurait pu être un hallux, quatrième orteil en forme d'ergot. Cette empreinte fut décrite comme appartenant à l'ichnotaxon Tyrannosauripus pillmorei en 1994 par (en) et Adrian Hunt, qui suggéraient qu'elle pouvait avoir été faite par un Tyrannosaurus rex, ce qui en ferait la première empreinte de pas connue de l'espèce. La trace est imprimée dans ce qui fut autrefois de la boue provenant d'une terre humide végétale. Elle mesure 83 cm de longueur sur 71 cm de largeur.
Une seconde empreinte de pas qui pourrait avoir été faite par un Tyrannosaurus fut découverte dans la formation de Hell Creek dans le Montana en 2007 par le paléontologue britannique Phil Manning. Cette seconde trace de 76 cm de long est plus petite que celle décrite par Lockley et Hunt. Qu'elle appartienne à un Tyrannosaurus n'est pas certain, bien que Tyrannosaurus et Nanotyrannus sont les deux seuls grands théropodes qui ont été retrouvés à Hell Creek. Des études plus approfondies, comparant notamment cette trace à celle du Nouveau-Mexique, sont prévues.
Un ensemble d'empreintes de pas situées à Glenrock dans le Wyoming ont été décrites en 2016. Ces empreintes ont été découvertes dans des roches de la formation de Lance, datée du Maastrichtien supérieur. Elles sont considérées comme appartenant à un tyrannosauridé, soit à un Tyrannosaurus rex juvénile, soit à l'espèce Nanotyrannis lancensis. À partir de la position des empreintes de pas et de leur taille, il en a été déduit que l'animal se déplaçait à une vitesse comprise entre 4,5 et 8 km/h,.
Alimentation
Le débat concernant le comportement charognard ou prédateur du Tyrannosaurus est aussi vieux que celui sur sa locomotion.
En 1917, Lambe étudie un squelette de Gorgosaurus, une espèce proche de Tyrannosaurus, et conclut que Tyrannosaurus était un pur charognard car les dents de Gorgosaurus ne montraient aucune trace d'usure. Cet argument n'est plus considéré comme valide depuis que l'on sait que les théropodes remplacent leurs dents rapidement.
Depuis la première découverte de Tyrannosaurus, la plupart des scientifiques ont la certitude qu'il est un prédateur, bien que tout comme de nombreux prédateurs modernes, il aurait pu aussi voler la prise d'un autre prédateur ou être parfois charognard si l'occasion se présentait.
Jack Horner est le principal défenseur de la théorie du tyrannosaure charognard,,. Il a présenté plusieurs arguments défendant cette hypothèse :
- les bras du tyrannosaure sont courts comparés à ceux des prédateurs connus. Selon Horner, les bras sont trop courts pour avoir la force nécessaire pour maintenir une proie ;
- les tyrannosaures avaient de grands bulbes et nerfs olfactifs par rapport à la taille de leur cerveau. Cela suppose qu'ils possédaient un odorat bien développé qui aurait pu leur permettre de repérer des carcasses ou des proies à de grandes distances. Des recherches faites sur les bulbes olfactifs de vingt et un dinosaures démontrent que c'est le tyrannosaure qui avait l'odorat le plus développé ;
- les dents du tyrannosaure pouvaient broyer les os, et donc extraire des carcasses, généralement les parties les moins nutritives, autant de nourriture (la moelle osseuse) que possible. Karen Chin et son équipe ont trouvé des fragments d'os dans des coprolithes (excréments fossilisés) attribués à des tyrannosaures, mais ils indiquent que les dents du tyrannosaure n'étaient pas adaptées pour broyer systématiquement des os comme le font les hyènes pour extraire la moelle ;
- comme les proies potentielles de Tyrannosaurus pouvaient se déplacer rapidement, les preuves qu'il ne pouvait pas courir vite démontrent qu'il était un charognard,. D'un autre côté, des analyses récentes datant de 2002 et 2008 montrent que Tyrannosaurus, bien que plus lent que certains prédateurs terrestres modernes, pouvait être assez rapide pour chasser ses proies, les grands hadrosaures et les cératopsiens,.
D'autres preuves suggèrent un comportement de prédateur. Les orbites du tyrannosaure étaient placées vers l'avant, lui donnant ainsi une vision binoculaire ce qui lui permettait d'évaluer les distances, bien mieux que les faucons modernes. Horner note aussi une amélioration importante de la vision binoculaire tout au long de l'évolution des tyrannosauridés, avançant qu'il n'était pas évident que la sélection naturelle favorise cette caractéristique si les tyrannosaures avaient été de purs charognards, pour qui une vision stéréoscopique n'aurait pas été un atout,. Chez les animaux modernes, la vision binoculaire est principalement retrouvée chez les prédateurs.
Selon certains scientifiques, si Tyrannosaurus était un pur charognard, un autre dinosaure devait être le superprédateur du Crétacé supérieur amérasien. Des autres tyrannosauridés partageant les caractéristiques de Tyrannosaurus, seuls les petits dromæosauridés auraient le potentiel pour être ce superprédateur. Les proies en haut de la chaîne alimentaire étaient alors les marginocéphales et les ornithopodes. Des supporteurs de l'hypothèse du charognard suggèrent que la taille et la puissance de Tyrannosaurus lui aurait alors permis de voler les proies tuées par de plus petits prédateurs. La plupart des paléontologues acceptent l'hypothèse que Tyrannosaurus était à la fois prédateur et charognard, comme beaucoup de grands carnivores.
D'autres paléontologues suggèrent que les tyrannosaures vivaient en groupes familiaux et chassaient en interaction. Les plus jeunes, plus petits, légers et habiles, auraient rabattu les proies vers les adultes embusqués. Ce type de comportement aurait peut-être été adopté par d'autres dinosaures carnivores de grande taille comme les allosaures[réf. nécessaire].
Salive infectée
(en) a émis l'hypothèse que Tyrannosaurus avait peut-être une salive infectieuse, qu'il utilisait pour tuer sa proie. En examinant les dents de tyrannosaures, on s'est aperçu qu'il existait des dentelures pouvant, comme chez le Dragon de Komodo, retenir des morceaux de carcasse permettant la prolifération de bactéries, rendant leur morsure infectante. Horner note cependant que les dentelures de Tyrannosaurus ressemblent plus à des cubes alors que celles des Komodo sont arrondies.
Nanotyrannus, le tyrannosaure juvénile
Nanotyrannus (signifiant « tyran nain ») était considéré comme un genre éteint de dinosaures théropodes prédateurs de la même famille que Tyrannosaurus rex, dont la validité était remise en question. Une seule espèce avait été décrite : Nanotyrannus lancensis.
Ce dinosaure, vivant en Amérique du Nord durant le Crétacé supérieur il y a environ 75 millions d'années, avait été décrit pour la première fois par Charles Whitney Gilmore en 1946.
En 2020, les os des membres de deux squelettes attribués à ce genre provenant de la formation géologique de Hell Creek, ont été analysés par H. N. Woodward et ses collègues qui concluent en réfutant la validité du genre, considérant qu'il s'agit en fait de juvéniles de Tyrannosaurus rex ; ces jeunes vivant en groupe séparément des adultes (différenciation de niche).
Dénomination
Anciennement Gorgosaurus, il a été rebaptisé Nanotyrannus en 1988 par Robert Bakker.
Découverte
Découvert en 1942, ce dinosaure est connu surtout par deux spécimens juvéniles surnommés « Jane » (squelette très complet) et « Petey »

Obsolescence du genre
Plusieurs paléontologues, notamment Thomas Carr en 1999 et Jack Horner en 2011, considèrent que Nanotyrannus ne serait que le stade juvénile de Tyrannosaurus rex,. Cette hypothèse est confirmée en 2020 par N. Holly et ses collègues grâce à une analyse ostéohistologique (analyse des os, ici tibias et fémurs) qui invalide pour eux ce genre et le met en synonymie avec Tyrannosaurus. Ils évaluent l'âge des deux spécimens immatures étudiés entre 13 et 15 ans. Le genre ne devrait donc plus être utilisé.
Le tyrannosaure dans la culture populaire
Depuis sa découverte en 1905, le tyrannosaure est devenu peu à peu le dinosaure le plus célèbre dans la culture populaire. C'est un des seuls dinosaures dont le nom scientifique Tyrannosaurus rex est connu du grand public, de même son abréviation T. rex est aussi répandue. Les expositions du tyrannosaure sont très populaires ; on estime à dix mille le nombre de visiteurs venus au musée Field de Chicago en 2003 pour voir Sue, le fossile le plus complet exposé.
Le tyrannosaure est apparu plusieurs fois à la télévision et au cinéma, notamment dans le Monde perdu (1925), King Kong (1933), Fantasia (1940), Un million d'années avant J.C. (1966), plusieurs versions live et animées mettant en scène le personnage de Godzilla, et Jurassic Park (1993). De nombreux livres et bandes dessinées, dont Calvin et Hobbes, et le manga Gon de Masashi Tanaka, ont aussi représenté le tyrannosaure, qui est souvent montré comme le plus grand et le plus terrifiant carnivore de tous les temps. Le groupe de rock T-Rex a pris ce nom d'après l'espèce, le troisième album du groupe The Hives est intitulé Tyrannosaurus Hives.
Littérature

Tyrannosaurus rex est régulièrement mis en scène dans la littérature de science-fiction, qui aime imaginer des rencontres souvent mouvementées entre les humains et les dinosaures.
L'un des premiers auteurs de science-fiction à mettre en scène Tyrannosaurus est l'Américain Edgar Rice Burroughs, qui les met en scène dans sa trilogie romanesque Caspak, parue en 1918, qui reprend le thème littéraire du monde perdu : durant la Première Guerre mondiale, l'équipage d'un sous-marin allemand égaré découvre une île, Caspak, où survivent à la fois des dinosaures, des mammifères de l'ère tertiaire et des humains primitifs. Un tyrannosaure apparaît dans le troisième volume, Out of time's abyss. Burroughs s'inspire en outre du Tyrannosaurus pour le bestiaire d'un autre pays imaginaire, Pellucidar, auquel il consacre plusieurs romans et nouvelles entre 1914 et sa mort en 1950. Le Tyrannosaurus lui sert d'inspiration principale pour un animal imaginaire de Pellucidar, le Zarith.
D'autres récits de science-fiction utilisent le thème du voyage dans le temps afin de mettre en présence des humains et des dinosaures comme Tyrannosaurus. La nouvelle Un coup de tonnerre, publiée par l'écrivain américain Ray Bradbury en 1952, se projette en 2055 et imagine qu'une entreprise organise des parties de chasse dans le passé à l'aide d'une machine à remonter le temps. Eckels, un chasseur intrépide, paye une forte somme afin d'aller chasser un Tyrannosaurus rex, mais au cours de la chasse il déclenche malgré lui un bouleversement temporel qui modifie l'Histoire. Pour décrire le tyrannosaure, Bradbury s'inspire probablement des vues d'artistes comme Zdenek Burian ou Charles R. Knight. Le roman Mastodontia de l'auteur américain Clifford D. Simak, paru en 1978, approfondit ce thème dans une intrigue plus ample où les héros ont affaire à deux T. rex chassant en couple, une vision influencée par les thèses alors toutes récentes du paléontologue Robert Bakker sur le comportement de ce dinosaure. Dans l'intervalle, le paléontologue et écrivain soviétique Ivan Efremov imagine une variation sur ce thème dans sa nouvelle L'Ombre du passé, parue en 1954, où un paléontologue découvre des "paléophotographies', des structures minérales naturelles qui ont enfermé pendant des millions d'années des images d'époques passées, et notamment une image d'un tyrannosaure.
En 1990, l'écrivain américain Michael Crichton publie Jurassic Park, un roman de science-fiction qui imagine une utilisation commerciale de la génétique afin de recréer des dinosaures pour les enfermer dans un parc d'attraction ouvert par un milliardaire américain sur une île au large du Costa Rica. La visite du parc par des experts avant son ouverture tourne au cauchemar lorsqu'un employé coupe l'électricité le temps de s'enfuir avec des embryons qu'il souhaite revendre. Le Tyrannosaurus rex, censé être l'attraction vedette du parc, cause de nombreuses victimes. Une suite parue en 1995, Le Monde perdu, met en scène des dinosaures en liberté sur une autre île, dont des tyrannosaures qui constituent la principale menace pesant sur les personnages quand ils doivent s'aventurer sur l'île. Le succès des romans et des films qui les adaptent ou s'en inspirent contribue à populariser les tyrannosaures auprès d'un large public.
La littérature pour la jeunesse met également en scène les tyrannosaures. En 1987, publie le roman We're Back! A Dinosaur's Story, qui imagine quatre dinosaures dotés d'intelligence et propulsés au XXe siècle par les soins d'un savant excentrique.
Bande dessinée
La série de comic américain Turok, qui démarre en 1956 avec des dessins de Rex Maxon et des scénarios de Matthew H. Murphy, Gaylord DuBois et Paul S. Newman, met en scène deux frères aventuriers, Turok et Andar, qui explorent une vallée perdue peuplée de dinosaures et d'hommes préhistoriques.
La série Devil Dinosaur , dessinée par Jack Kirby d'avril à décembre 1978 pour Marvel Comics conte les aventures, dans un monde parallèle où dinosaures et humains coexistent aux temps préhistoriques, d'un jeune anthropoïde, Moon-boy, chevauchant Red, un tyrannosaure rouge dont il est l'ami.
La bande dessinée Calvin et Hobbes, créée par l'Américain Bill Watterson en 1985, met en scène les rêveries, jeux et bêtises de Calvin, un enfant de six ans, et de son tigre en peluche Hobbes. Calvin aime se transformer en dinosaure, et en général en Tyrannosaurus.
Gon, un manga d'aventure humoristique de Masashi Tanaka paru entre 1992 et 2002, met en scène un bébé tyrannosaure possédant une force redoutable et disproportionnée par rapport à sa petite taille.
Cinéma
Films en prises de vue réelles

Les adaptations au cinéma du roman Le Monde perdu d'Arthur Conan Doyle (paru en 1912) mettent souvent en scène un Tyrannosaurus rex, en dépit du fait que le roman n'en fait rien : ce roman d'aventure, qui imagine un plateau isolé du reste du monde où survivraient encore plusieurs espèces disparues ailleurs, met en scène dans l'un de ses chapitres un dinosaure carnivore non identifié, peut-être un Allosaurus ou un Mégalosaurus). L'adaptation réalisée en 1925 par Harry O. Hoyt, film muet en noir et blanc, met en scène ce dinosaure carnivore d'espèce douteuse dans une première scène, mais il fait aussi intervenir par la suite des Tyrannosaurus dans plusieurs scènes qui sont des ajouts à l'intrigue du roman d'origine. Le film met ainsi aux prises un T. rex et un Tricératops. Il s'agit du premier film à mettre en scène un Tyrannosaurus, dont l'apparence s'inspire des peintures de Charles R. Knight. Dans l'adaptation de 1960 réalisée par Irwin Allen, les explorateurs remportent avec eux un œuf de T. rex qui éclot peu avant leur sortie de la vallée perdue : le professeur Challenger décide malgré tout de ramener le dinosaure nouveau-né à Londres.
Le célèbre film fantastique américain King Kong, réalisé en 1933 par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack, met aux prises le gorille géant King Kong avec un Tyrannosaurus qu'il combat pour protéger la jeune femme Ann. Dans le remake de 2005, réalisé par Peter Jackson, le tyrannosaure est remplacé par un « Vastatosaurus rex », une évolution imaginaire du T. rex.
Le Monde perdu en 1925 puis King Kong en 1933 sont d'énormes succès publics, qui influencent durablement la postérité du Tyrannosaurus dans l'imagination populaire. Au cours des décennies suivantes, de nombreux films à la célébrité moins durable mettent en scène à leur tour le Tyrannosaurus, par exemple Tumak, fils de la jungle en 1940, où les dinosaures sont représentés à l'écran par des lézards dotés de crêtes artificielles et filmés en gros plan, ou encore L'Oasis des tempêtes (The Land Unknown, traduit en Belgique par Oasis de la terreur) réalisé par Virgil W. Vogel en 1957, où le tyrannosaure est un comédien costumé.
Pour créer le célèbre monstre japonais Godzilla, les designers de Tōhō se sont inspirés du stégosaure pour les plaques dorsales, du tyrannosaure pour la tête et de l'Allosaurus pour le corps[réf. nécessaire].
Le film de science-fiction Jurassic Park, réalisé en 1993 par Steven Spielberg, fait du Tyrannosaurus rex sa principale vedette. Jurassic Park est un parc zoologique imaginaire dans lequel des généticiens sont parvenus à recréer des dinosaures. Au cours du film, on peut voir le dinosaure s'évader de son enclos et parcourir le parc pour chasser les visiteurs, les employés et d'autres dinosaures. Sans doute le dinosaure le plus iconique du film, avec les Vélociraptors. Le dinosaure réapparaît systématiquement dans les suites de ce film. Dans Le Monde perdu, une famille de Tyrannosaurus est séparée, car un père et son petit sont capturés et emmenés à San Diego. Dans Jurassic Park 3, un jeune (juvénile) Tyrannosaurus se fait tuer par un Spinosaurus. Dans Jurassic World (2015), le Tyrannosaurus original de Jurassic Park fait son grand retour. Il apparaît à la fin du film où il affronte l'Indominus Rex (dinosaure hybride, vedette et principal antagoniste du film) mais se fait maitriser par ce dernier qui est alors sur le point de le tuer. Mais l'arrivée du Vélociraptor Blue (en réalité un deinonychus, mais les réalisateurs l'ont plutôt appelé un raptor car c'était plus accrocheur) permet néanmoins de remporter le combat.
La Nuit au musée, comédie où les animaux et les objets conservés dans un musée prennent vie pendant la nuit, un squelette de Tyrannosaurus prend vie une fois que la nuit est tombée et se comporte comme un chien joueur en rapportant un de ses os que le gardien lui lance.
Dans Dino King (2012), un tarbosaure doit affronter un tyrannosaure qui a tué sa famille.
Films d'animation
Le dessin animé musical Fantasia, produit par Walt Disney Pictures, en 1940, consacre une de ses séquences à l'évolution de la vie, sur la musique du Sacre du printemps d’Igor Stravinsky. Au cours d'une des scènes de cette séquence, un Tyrannosaurus terrorise d'autres dinosaures et engage un combat avec un Stegosaurus, ce qui constitue un anachronisme, les deux animaux ayant vécu à des périodes différentes.
La série de dessins animés Le Petit Dinosaure, dont le premier film est Le Petit Dinosaure et la Vallée des merveilles, réalisé par Don Bluth en 1988, met en scène un jeune apatosaure, Petit-Pied, et ses amis. Tous doivent fuir devant un Tyrannosaurus, qu'ils appellent « Dents tranchantes ». Par la suite, ils adopteront Gobeur, un bébé T. Rex.
Les Quatre Dinosaures et le Cirque magique, produit par Universal Studios en 1994, a pour personnages principaux plusieurs dinosaures, dont un T.rex appelé Rex, qui a été rendu gentil par le professeur Bon Œil.
Sortis au cours des années 2000 et 2010, les dessins animés Toy Story, Toy Story 2 et Toy Story 3, produits en images de synthèse par les studios américains Pixar, mettent en scène des jouets doués de vie. Parmi eux, le personnage Rex est un Tyrannosaurus en plastique vert, peureux et comique.
Dans L'Âge de glace 3, sorti en 2009, le paresseux Sid adopte des bébés T. rex.
Le film d'animation japonais Omae Umasō da na a pour personnage principal un Tyrannosaurus nommé Heart, élevé par une femelle Maiasaura et qui adoptera un jeune Ankylosaurus nommé Umasō ("Délicieux" en japonais ; Heart a dit qu'il avait l'air délicieux, mais Umasō a cru que c'était son nom). Le film présente d'autres Tyrannosaurus, notamment le plus grand et puissant d'entre eux, nommé Baku.
Télévision
Tyrannosaurus apparaît dans l'épisode 5 de la saison 5 de la série anglaise Primeval, il apparait dans un lieu très fréquenté de Londres et s'attaque aux passants.
Dans Prehistoric Park, Nigel Marven doit sauver les tyrannosaures de l'extinction.
Dans les 3 séries du type Super Sentai dont le thème est les dinosaures (à savoir Zyuranger, Abaranger et Kyoryuger et leurs adaptations sous la licence Power Rangers), le Tyrannosaurus est l'emblème du leader (le Ranger Rouge) du groupe (respectivement Tyranno Ranger, AbaRed et KyoryuRed).
Dans la série télévisée d'animation japonaise Dinosaur King, diffusée en 2007-2008, le Gang Alpha possède un Tyrannosaurus nommé Terry, capable de créer des flammes.
Dans la série Sur la terre des dinosaures une Tyrannosaure femelle et ses petits assistent à l' Extinction Crétacé-Paléogène.
Dans la série Il était une fois… l'Homme, un Tyrannosaure est présent dans le premier épisode.
Jeux
Très présent dans les jeux vidéo, Tyrannosaurus rex constitue souvent un ennemi redoutable comme dans plusieurs jeux ou séries de jeux : Dino Crisis (action-horreur, 1999) et ses suites, Lost Eden (aventure, 1995), Tomb Raider (action-aventure, commencée en 1996), Turok: Dinosaur Hunter (1997) et ses suites, ParaWorld (stratégie, 2006), dans Ark: Survival Evolved (action-aventure, 2015) et dans The Isle (simulation, 2015). Il est aussi présent dans tous les jeux adaptés des romans et films Jurassic Park. Le personnage de Gon (héros d'un manga homonyme) apparaît en tant que personnage jouable dans la version PlayStation du jeu de combat Tekken 3 (1998).
Le T. Rex Game, un jeu caché du moteur de recherche Google Chrome, met en scène un Tyrannosaurus rex.
Nanotyrannus dans la culture populaire
Dans la série télévisée Elementary, un squelette d'un bébé Nanotyrannus est au centre d'une affaire de meurtre et de marché noir.
Nanotyrannus est également présent dans le deuxième épisode de la série documentaire Jurassic Fight Club, dans lequel il est considéré comme une espèce à part et montré en train d'attaquer de jeunes Tyrannosaurus rex.
Valeur marchande
Le , chez Sotheby's à New York un squelette de Tyrannosaurus rex, surnommé Sue d'après le nom de sa découvreuse, fut adjugé à 8 362 500 dollars, la somme la plus importante jamais payée pour un fossile à l'époque,. Parmi neuf enchérisseurs, ce fut le musée Field de Chicago qui remporta les enchères notamment grâce à des partenaires industriels.
En , un crâne de Tyrannosaurus rex fut acheté 276 000 dollars par un collectionneur de Californie, la troisième plus importante somme jamais payée pour un spécimen préhistorique.
- Squelette exposé à Washington
- Vue de face
- Détail membre antérieur
- Détail des mâchoires
Le 6 octobre 2020, un spécimen est vendu aux enchères pour 31,8 millions de dollars par la maison de vente Christie's. C'est le record de vente pour un dinosaure.
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Tyrannosaurus » (voir la liste des auteurs).
- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Nanotyrannus » (voir la liste des auteurs).
Notes
- Parmi les erreurs les plus visibles : appui sur la queue, trois doigts aux membres antérieurs (au lieu de deux), forme du crâne incorrecte, hallux inversé.
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Annexes
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Articles connexes
- Liste des genres de dinosaures non aviens
- Theropoda
- Tarbosaurus : peut-être le représentant asiatique de Tyrannosaurus rex
- Teratophoneus : Tyrannosauridae
Liens externes
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- BioLib
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- Global Biodiversity Information Facility
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- Interim Register of Marine and Nonmarine Genera
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Tyrannosaure Tyrannosaure redirige ici Ne pas confondre avec Tyrannosaur ni 9951 Tyrannosaure T rex redirige ici Ne pas confondre avec T Rex Tyrannosaurus rex redirige ici Pour les autres significations voir Tyrannosaurus rex homonymie Tyrannosaurus Fossile de Tyrannosaurus rex nomme Sue 68 66 Ma PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Pg N Maastrichtien 86 collectionsClassification Paleobiology DatabaseRegne AnimaliaEmbranchement ChordataSous embr VertebrataClasse SauropsidaSuper ordre DinosauriaOrdre SaurischiaSous ordre TheropodaInfra ordre TetanuraeMicro ordre CoelurosauriaSuper famille TyrannosauroideaFamille TyrannosauridaeSous famille Tyrannosaurinae Genre Tyrannosaurus Osborn 1905 Especes de rang inferieur Tyrannosaurus rexOsborn 1905 Tyrannosaurus mcraeensiset al 2024 Synonymes Manospondylus gigas Cope 1892 Dynamosaurus imperiosus Osborn 1905 Tyrannosaurus imperiosus Osborn 1905 Nanotyrannus lancensis Gilmore 1946 Aublysodon molnari Paul 1988 Dinotyrannus megagracilis Olshevsky 1995 Stygivenator molnari Paul 1988 Olshevsky 1995Tyrannosaurus bataar Maleev 1955 Tyrannosaurus communement appele tyrannosaure est un genre eteint de dinosaures theropodes appartenant a la famille des Tyrannosauridae et ayant vecu au Campanien et au Maastrichtien derniers etages du Cretace il y a environ 68 a 66 millions d annees en Amerique du Nord Tyrannosaurus rex dont l etymologie du nom signifie roi des lezards tyrans est l une des plus celebres especes de dinosaures Tyrannosaurus fut l un des derniers dinosaures non aviens a avoir vecu jusqu a l extinction survenue a la limite Cretace Paleogene il y a 66 millions d annees Tout comme les autres membres du clade des Tyrannosauridae Tyrannosaurus etait un carnassier bipede dote d un crane massif equilibre par une longue queue puissante Compares a ses larges membres posterieurs les bras du Tyrannosaurus etaient petits et atrophies et ne portaient que deux doigts griffus Meme si d autres theropodes rivalisaient voire depassaient Tyrannosaurus en taille il est le plus grand Tyrannosauridae connu et l un des plus grands carnivores terrestres ayant existe sur la planete avec une longueur de plus de 13 2 metres 4 metres a hauteur de hanches et un poids pouvant atteindre 8 tonnes pour les specimens les plus lourds Plus grand carnivore terrestre de son temps le tyrannosaure a ete un superpredateur au sommet de la chaine alimentaire chassant notamment des herbivores de grande taille tels que les Hadrosauridae et les Ceratopsidae meme si certains experts suggerent qu il etait avant tout charognard Une cinquantaine de specimens fossiles de Tyrannosaurus rex a ete recensee dont moins de la moitie sont presque complets Un laboratoire est parvenu a demineraliser des restes de tissus mous et de proteines a partir d un echantillon d au moins l un de ces specimens Cette abondance de materiaux a permis de nombreuses avancees dans bien des aspects de l histoire et de la biologie de cette espece Si certains points sont consensuels d autres restent controverses tels que ses habitudes alimentaires sa physiologie ou sa vitesse de pointe Sa relation de parente avec le genre Tarbosaurus est sujette a debat si la majorite des specialistes considerent T rex comme la seule espece du genre Tyrannosaurus ce qui validerait le taxon Tarbosaurus bataar que l on a trouve en Asie et dont l anatomie est quasiment identique certains chercheurs considerent que les specimens asiatiques identifies comme Tarbosaurus bataar appartiennent en realite au genre Tyrannosaurus ce qui ferait synonymiser les deux genres et signifierait que l espece asiatique doit etre nommee Tyrannosaurus bataar La synonymie de plusieurs autres genres a deja ete etablie comme Manospondylus ou Dynamosaurus dont les specimens sont tous de nos jours consideres comme appartenant en realite au genre Tyrannosaurus EtymologieLe genre Tyrannosaurus fut cree en 1905 par Henry Fairfield Osborn alors conservateur du tout nouveau departement de paleontologie des vertebres a l American Museum of Natural History de New York Le nom de genre derive par l intermediaire du latin des racines grecques tyrannos turannos maitre tyran et saῦros sauros lezard Quant a l epithete specifique rex elle signifie roi en latin Osborn lui attribua cette appellation car ce fut un predateur impressionnant avec des griffes et des dents particulierement developpees Le nom binominal complet Tyrannosaurus rex peut etre ainsi traduit par roi des lezards tyrans soulignant la domination imaginee de l animal sur les autres especes de son temps On l appelle souvent T rex qui est l initiale du nom de genre suivie de l epithete specifique Cependant le diminutif T Rex est frequemment utilise et abusif puisque l espece Tyrannosaurus rex ne possede pas de trait d union et les termes specifiques ne portent jamais de majuscule Dans le cas present le nom scientifique de l espece est Tyrannosaurus rex nom binominal ou Tyrannosaurus est le terme generique le genre et ou rex est le terme specifique ce dernier etant toujours ecrit entierement en minuscules De meme la prononciation Ti rex popularisee apres la sortie du film Jurassic Park en 1993 n a aucune raison d etre dans le monde francophone puisque les noms binomiaux des especes ne sont pas en anglais mais en latin Originellement nomme Dynamosaurus imperiosus Saurien dynamique imperial par Barnum Brown lors de sa decouverte ces noms de genre et d espece ne perdureront cependant pas dans la litterature DescriptionComparaison de taille entre l un des plus grands specimens de Tyrannosaurus rex retrouves et un etre humain Comparaison de taille entre differents specimens de T rex et un humain Comparaison de taille entre differents dinosaures theropodes geants de gauche a droite Spinosaurus aegytiacus Giganotosaurus carolini Tyrannosaurus rex Mapusaurus roseae et Carcharodontosaurus saharicus Tyrannosaurus rex est l un des plus grands carnivores ayant vecu sur Terre Le plus grand specimen complet mais pas le plus grand specimen decouvert a ce jour repertorie sous le code FMNH PR2081 et surnomme Sue du nom de la paleontologue Sue Hendrickson mesure 12 8 metres de long et 4 metres de haut au niveau des hanches Les differentes estimations de la masse du Tyrannosaurus rex ont grandement varie au cours des annees allant selon les auteurs de plus de 8 8 tonnes a moins de 4 5 tonnes avec d apres les estimations les plus recentes une fourchette allant de 7 8 a 9 9 tonnes Tyrannosaurus rex etait peut etre legerement moins imposant que Spinosaurus Carcharodontosaurus et Giganotosaurus trois autres carnivores du Cretace Comme chez les autres theropodes le cou du T rex forme une courbe en forme de S afin de maintenir la tete au dessus du corps mais il est particulierement court et muscle afin de supporter la tete massive Les bras sont courts et se terminent par deux doigts En 2007 un specimen possedant trois doigts a chaque main a ete decouvert dans la formation de Hell Creek dans le Montana suggerant la possible presence d un troisieme doigt vestigial chez Tyrannosaurus hypothese restant a confirmer Proportionnellement a la taille du corps les jambes du T rex sont parmi les plus longues de tous les theropodes La queue est longue et massive constituee parfois de plus de quarante vertebres agissant comme un balancier permettant d equilibrer la lourde tete et le torse Afin d alleger l animal et de lui permettre de se mouvoir suffisamment rapidement de nombreux os sont creux reduisant la masse sans perte significative de solidite Le plus grand crane de T rex mesure 1 535 metre 5 pieds de longueur De larges cavites aeriennes permettaient de reduire la masse du crane et laissaient la place aux attaches des muscles de la machoire comme chez tous les theropodes carnivores Mais sur d autres aspects le crane de Tyrannosaurus est significativement different de celui des autres grands theropodes Extremement large a l arriere et muni d un museau etroit il permet une tres bonne vision stereoscopique Les os du crane sont massifs et certains os de la face dont l os nasal sont fusionnes empechant tout mouvement Beaucoup sont pneumatises constitues d une structure en nid d abeilles de petites poches d air ce qui a pour consequence de les rendre plus souples et plus legers Ces caracteristiques du crane des tyrannosaurides leur aurait donne une morsure tres puissante depassant largement celle de tous les non tyrannosaurides Cependant et malgre le cliche vehicule par la saga des films Jurassic Park T rex ne pouvait pas tirer la langue cette derniere etant supposee collee au fond de la gueule comme chez l alligator La conclusion est aussi valable pour la plupart des dinosaures L extremite de la machoire superieure est en forme de U alors qu elle est en forme de V chez la plupart des carnivores en dehors de la super famille des Tyrannosauroidea ce qui augmente la quantite de chair et d os pouvant etre arrachee a chaque bouchee tout en augmentant l effort exerce sur les dents frontales L etude des dents de Tyrannosaurus rex montre une importante heterodontie c est a dire la presence de dents de morphologies differentes Les premaxillaires a l avant de la machoire superieure sont resserres avec des cretes de renforcement sur la surface arriere en forme d incisive recourbee vers l arriere reduisant ainsi le risque que les dents ne s arrachent quand Tyrannosaurus mordait et tirait Les autres dents sont robustes plus largement espacees et egalement renforcees par des cretes Les dents de la machoire superieure sont plus grandes que toutes les autres La plus grande trouvee a ce jour est estimee a 30 cm de long racine comprise ce qui en fait la plus grande dent de dinosaure carnivore Dans les premiers temps les paleontologues pensaient qu il se tenait presque verticalement a cause de sa bipedie Mais a la suite de la decouverte de nouveaux squelettes et a des etudes biomecaniques il s avere qu il se serait tenu a l horizontale car c est la seule maniere pour que ses vertebres supportent son poids Le tyrannosaure ne devait donc pas depasser 6 metres de hauteur Il se tenait sur ses deux pattes arriere Ses membres posterieurs termines par un pied a trois orteils griffus etaient particulierement puissants Sa vision frontale lui permettait d evaluer efficacement les distances Afin de pouvoir soutenir son immense tete ses membres anterieurs etaient atrophies miniaturises Ses bras avaient neanmoins des muscles developpes et ils disposaient de deux doigts avec des griffes acerees Ils servaient sans doute a maintenir la nourriture mais etaient trop courts comparables a ceux d un homme pour pouvoir la ramasser au sol Le tyrannosaure etait donc oblige de se pencher pour ronger les carcasses de ses proies Certaines de ses dents particulierement impressionnantes atteignant 18 cm de long etaient crenelees comme des couteaux a viande On suppose qu il pouvait deplacer l un de ses maxillaires vers l arriere D autre part l usure des dents fossilisees indique qu il machait des aliments relativement durs La machoire du tyrannosaure etait d une puissance phenomenale Selon une etude publiee en 2012 elle pouvait appliquer sur une seule dent posterieure une force estimee entre 35 000 et 57 000 N soit une pression equivalente d environ 3 5 a 5 7 tonnes a comparer aux 1 000 N environ d un etre humain ou a la force 8 fois moins importante d un alligator Elle est consideree comme la plus puissante de tout le regne animal vivant ou eteint le tyrannosaure etait ainsi capable d emporter plusieurs kilogrammes de chair lors d un seul coup de machoire Il n est pas exclu que le tyrannosaure comme d autres dinosaures de cette epoque ait ete pourvu de plumes Une equipe de chercheurs a d ailleurs decouvert dans un femur brise des tissus mous phenomene extremement rare Les vaisseaux sanguins et leur contenu sont similaires a ceux observes dans les os d autruche a rapporte la paleontologue Mary Schweitzer SystematiqueReplique de Tyrannosaurus en exposition Tyrannosaurus appartient a la famille des Tyrannosauridae a la super famille des Tyrannosauroidea a l infra ordre des Coelurosauria au sous ordre des Theropoda et a l ordre des saurischiens La famille des tyrannosaurides inclut egalement Daspletosaurus dinosaure de l Amerique du Nord et l asiatique Tarbosaurus tous deux ayant parfois ete consideres comme synonymes de Tyrannosaurus On a considere autrefois les tyrannosaurides comme etant des descendants des premiers grands theropodes comme les megalosaures et les carnosaures mais ils ont ete reclasses plus recemment parmi les cœlurosauriens En 1955 le paleontologue sovietique Evgeny Maleev nomme une nouvelle espece Tyrannosaurus bataar a partir de restes fossiles decouverts en Mongolie en 1946 Mais en 1965 les specialistes decouvrent que cette espece se distingue du Tyrannosaurus nord americain et elle est alors renommee Tarbosaurus bataar De nombreuses analyses phylogenetiques ont permis de decouvrir que Tarbosaurus bataar etait un taxon frere de Tyrannosaurus rex et il a ete souvent considere comme etant une espece asiatique du Tyrannosaurus Une nouvelle description du crane du Tarbosaurus bataar a permis de demontrer qu il est plus etroit que celui du Tyrannosaurus rex et que la repartition de la pression lors d une morsure devait etre bien differente plus proche de celle de l Alioramus un autre tyrannosaure asiatique En 2003 une analyse cladistique a montre que c etait Alioramus et non pas Tyrannosaurus qui etait le taxon frere de Tarbosaurus ce qui suggererait que Tarbosaurus et Tyrannosaurus devraient bien rester distincts Cette hypothese a ete refutee par les grandes analyses phylogenetique exhaustives conduites sur les Tyrannosauroidea en particlulier durant les annees 2010 ont demontre que Tyrannosaurus etait en fait en groupe frere avec Tarbosaurus dans un petit clade et que ces deux animaux qui sont bien deux genres distincts etaient les plus evolues de la famille des Tyrannosauridae D autres fossiles de tyrannosaurides trouves dans les memes formations que Tyrannosaurus rex ont ete initialement classes comme des taxons distincts y compris Aublysodon et Albertosaurus megagracilis ce dernier etant renomme Megagracilis dinotyrannus en 1995 Cependant ces fossiles sont desormais universellement consideres comme etant des formes juveniles de Tyrannosaurus rex Un petit crane presque complet trouve dans le Montana mesurant 60 cm de long pourrait etre une exception Ce crane a ete classe initialement comme une espece de Gorgosaurus G lancensis par Charles Whitney Gilmore en 1946 mais il a ete ensuite rattache a un nouveau genre Nanotyrannus Les avis restent partages sur la validite de Nanotyrannus lancensis De nombreux paleontologues considerent qu il appartient a un petit de Tyrannosaurus rex Il existe des differences mineures entre les deux especes notamment un plus grand nombre de dents chez N lancensis ce qui conduit certains a recommander de conserver les deux genres distincts jusqu a ce que de nouvelles decouvertes permettent de clarifier la situation Depuis un crane avec une taille et un nombre de dents intermediaires corrobore la these d une seule espece Cladogramme Ci dessous la phylogenie des genres de tyrannosaurides d apres l etude publie par Brusatte amp Carr 2016 Tyrannosauridae Albertosaurinae AlbertosaurusGorgosaurus Tyrannosaurinae Alioramini AlioramusQianzhousaurusNanuqsaurusTeratophoneusLythronaxDaspletosaurusZhuchengtyrannusTarbosaurusTyrannosaurusManospondylus Crane du specimen type au Musee Carnegie d histoire naturelle ici photographie en 2001 dans la configuration qu il a eue entre 1905 et 2003 Il avait ete restaure entre 1902 et 1905 de facon erronee avec pour modele un Allosaurus A partir de 2003 le crane et le squelette du specimen type ont ete soigneusement demontes et ensuite remontes en tenant compte des connaissances anatomiques du XXI e siecle La configuration actuelle du specimen terminee en 2008 est visible sur cette photographie de 2011 Le premier fossile a avoir pu etre attribue a Tyrannosaurus rex consiste en deux morceaux de vertebres dont l un a ete perdu decouverts par Edward Drinker Cope en 1892 et decrits comme Manospondylus gigas Osborn reconnait la similitude entre M gigas et Tyrannosaurus rex des 1917 mais en raison de la nature fragmentaire des vertebres il ne peut pas conclure qu il s agit de synonymes En juin 2000 le Black Hills Institute localise M gigas dans le Dakota du Sud ou il deterre des os appartenant au meme individu identiques a ceux de Tyrannosaurus rex Selon les regles du Code international de nomenclature zoologique CINZ l appellation originale Manospondylus gigas devrait avoir la priorite sur Tyrannosaurus rex Toutefois la quatrieme edition du CINZ datant du 1er janvier 2000 stipule que l usage en vigueur doit etre maintenu quand le synonyme ou l homonyme le plus ancien n a pas ete utilise apres 1899 et le synonyme ou l homonyme le plus recent a ete utilise pour un taxon particulier dans au moins 25 ouvrages publies par au moins 10 auteurs dans les 50 annees suivant la publication du nom Tyrannosaurus rex peut etre considere comme etant le nom valide en vertu de ces conditions et serait probablement considere comme en denomination protegee alors que Manospondylus gigas serait consideree nomen oblitum denomination oubliee DecouverteEn 1874 decouvre pres de Golden dans le Colorado des dents ayant appartenu a Tyrannosaurus Dans les annees 1890 J B Hatcher rassemble des elements post craniens a l est du Wyoming A l epoque les paleontologues pensaient avoir trouve des fossiles d une espece de grand Ornithomimus O grandis mais ils appartenaient en realite a Tyrannosaurus rex Les fragments de vertebres decouverts dans le Dakota du Sud par E D Cope en 1892 et nommes Manospondylus gigas ont egalement ete reclasses en Tyrannosaurus rex Les premiers restes significatifs furent decouverts en 1902 et l animal fut decrit et baptise par Henry Fairfield Osborn en 1905 Des decouvertes de squelettes entiers en 1988 au Montana et 1990 Dakota du Sud ont fait considerablement evoluer la connaissance du tyrannosaure En 2006 on a decouvert dans un femur exhume dans le Montana des tissus mous appeles os medullaire qui n existent aujourd hui que chez les oiseaux femelles Apres demineralisation les paleontologues y ont retrouve des vaisseaux sanguins ayant conserve leur elasticite Maquette realisee en 1913 par H F Osborn en vue d une premiere reconstitution d un Tyrannosaurus rex qui aurait du etre exposee dans l American Museum of Natural History Elle comporte plusieurs erreurs Barnum Brown conservateur adjoint de l American Museum of Natural History trouva le premier squelette partiel de Tyrannosaurus rex dans l Est du Wyoming en 1900 H F Osborn appela ce squelette Dynamosaurus imperiosus dans un article en 1905 Brown trouva un autre squelette partiel dans la formation de Hell Creek au Montana en 1902 Osborn utilisa cet holotype pour decrire Tyrannosaurus rex et D imperiosus dans le meme article En 1906 Osborn reconnait les deux comme etant des synonymes et choisi Tyrannosaurus comme etant le nom valide Les elements d origine de Dynamosaurus se trouvent dans les collections du Natural History Museum de Londres Au total Brown trouva cinq squelettes partiels de Tyrannosaurus Le specimen de 1902 fut vendu au Musee d histoire naturelle Carnegie de Pittsburgh en Pennsylvanie en 1941 La quatrieme trouvaille de Brown la plus complete fut egalement retrouvee a Hell Creek et se trouve au Musee americain d histoire naturelle a New York Bien qu il existe de nombreux squelettes de Tyrannosaurus de par le monde une seule trace de pas a ete documentee celle du Philmont Scout Ranch dans le Nord du Nouveau Mexique Elle a ete decouverte en 1983 et identifiee et documentee en 1994 Specimens notables Sue au musee Field a Chicago Le 12 aout 1990 Sue Hendrickson paleontologue amateur americaine decouvre le plus complet environ 85 et jusqu en 2001 le plus grand squelette fossile de Tyrannosaurus connu dans la formation de Hell Creek pres de Faith en Dakota du Sud Ce Tyrannosaurus surnomme Sue en son honneur a fait l objet d une bataille juridique concernant son proprietaire En 1997 c est Maurice Williams le proprietaire du terrain d origine qui a ete declare proprietaire du fossile achete par le musee Field aux encheres pour 7 6 millions de dollars americains ce qui en fait le squelette de dinosaure le plus cher a ce jour De 1998 a 1999 plus de 25 000 heures de travail ont ete necessaires pour nettoyer le squelette Les os ont ensuite ete expedies au New Jersey ou le montage a ete realise Une fois acheve le squelette a ete demonte les os numerotes ont ete renvoyes a Chicago pour l assemblage final Le squelette a ete montre au public le 17 mai 2000 dans la grande salle du musee Field Une etude des os fossilises a montre que Sue avait atteint sa taille adulte a 19 ans et etait morte a 28 ans ce qui en fait le tyrannosaure le plus age jamais decouvert L hypothese initiale voulant que Sue soit morte d une morsure a l arriere de la tete n a pas ete confirmee Bien que l etude du squelette ait retrouve de nombreuses pathologies osseuses aucune trace de morsures n a ete retrouvee Vue d artiste d un tyrannosaure infecte par un Trichomonas Les degats de l arriere de son crane pourraient avoir ete cause par un pietinement post mortem Des speculations recentes indiquent que Sue pourrait etre morte apres avoir contracte une infection parasitaire consecutive a l ingestion de viande contaminee l infection aurait provoque une inflammation de la gorge et une impossibilite a s alimenter menant finalement Sue a mourir de faim Cette hypothese est etayee par la presence de trous dans son crane semblables a ceux causes par un parasite similaire un Trichomonas touchant les oiseaux d aujourd hui Un autre Tyrannosaurus surnomme Stan en honneur du paleontologue amateur Stan Sacrison fut trouve dans la formation de Hell Creek pres de Buffalo en Dakota du Sud au printemps 1987 Apres 30 000 heures de travail de preparation et de fouille un squelette complet a 65 fut mis au jour Stan est actuellement expose a l Institut de recherche geologique de Black Hills a Hill City dans le Dakota du Sud apres avoir effectue une tournee mondiale Les scientifiques dont en qui avait deja examine Sue ont egalement retrouve sur ce tyrannosaure de nombreuses lesions osseuses notamment des fractures consolidees au niveau des cotes et de la nuque ainsi qu un trou spectaculaire a l arriere de sa tete de la taille d une dent de Tyrannosaurus Durant l ete 2000 Jack Horner decouvrit cinq squelettes de Tyrannosaurus pres de Fort Peck Reservoir dans le Montana Un des specimens surnomme C rex est l un des plus grands Tyrannosaurus jamais retrouve Jane petit de Tyrannosaurus au Cleveland Museum of Natural History Cleveland Ohio En 2001 un squelette complet a 50 d un petit de Tyrannosaurus est decouvert dans la formation Hell Creek par une equipe du en de Rockford Illinois Surnomme Jane le squelette fut initialement considere comme etant le premier specimen connu du tyrannosauride nain Nanotyrannus mais des etudes ulterieures revelerent que c etait plus probablement un petit de Tyrannosaurus Il s agit du petit le plus complet et le mieux preserve a ce jour Jane fut examine par Jack Horner Pete Larson Robert Bakker en et plusieurs autres paleontologues de renom Il est expose au Burpee Museum of Natural History de Rockford Illinois En avril 2006 la Montana State University revela qu elle etait en possession du plus grand crane de Tyrannosaurus jamais decouvert Trouve dans les annees 1960 et seulement remonte recemment le crane mesure 150 cm de long compare aux 141 cm de Sue une difference de 6 5 Une phalange de 13 cm repertoriee sous le nom de code UCMP 137538 decouverte dans la Formation de Hell Creek dans le Montana a ete attribuee a un Tyrannosaurus rex En 2013 une equipe de paleontologues de Naturalis un musee d histoire naturelle situe dans la ville de Leyde aux Pays Bas voyagea aux Etats Unis au Montana et decouvrit un nouveau specimen de Tyrannosaurus rex surnomme par la suite Trix D une anciennete estimee de 66 millions d annees il s agit de l un des plus grands et des plus complets specimens decouverts jusqu a present Le Black Hills Institute collabora dans les fouilles paleontologiques sur le site de la decouverte mais l accord entre les deux pays avait etabli que ce specimen appartiendrait au musee Naturalis des Pays Bas Le squelette fut entierement degage nettoye et monte au Black Hills Institute Toutes ces taches ayant ete accomplies il fut demonte et envoye aux Pays Bas le 23 aout 2016 en faisant de ce specimen de Tyrannosaurus rex l un des deux seuls a avoir quitte le continent americain et a etre conserves en permanence en Europe Le specimen a ete surnomme Trix d apres la reine Beatrix et a la suite de quelques caracteres osteologiques qui y ont ete constates il est en l etat suppose etre une femelle Pendant la renovation du musee Naturalis 2017 2019 ce grand specimen de Tyrannosaurus a ete envoye faire une tournee internationale sous la forme d expositions itinerantes dont le parcours prevu a l origine incluait plusieurs villes d Europe et une ville en Chine Macao Ce parcours d expositions itinerantes a ete complete a l exception de l exposition a Macao la seule a avoir ete annulee remplacee par la ville de Glasgow en Ecosse Ainsi le squelette de Trix de 12 5 m de long a d abord ete expose au musee Naturalis en 2016 ensuite en 2017 a Salzbourg en Autriche et a Barcelone en Espagne puis finalement a Paris dans la galerie de Mineralogie et de Geologie du Museum national d histoire naturelle du 6 juin au 4 novembre 2018 Un squelette d edmontosaure conserve dans les reserves du Museum depuis 1911 et monte pour l occasion a ete lui aussi expose au public a Paris dans le parcours de l exposition cela pour illustrer le type de proie le plus habituellement consomme par le predateur Apres l exposition a Glasgow Trix regagnera les Pays Bas vers la mi 2019 dans sa nouvelle salle construite sur mesure au musee Naturalis En 2019 des paleontologues ont decouvert un specimen pesant 8 9 tonnes sa taille a ete estimee a 12 8 metres de long et il fut baptise Scotty Il fut a l origine decouvert en 1991 au Canada dans la region du Saskatchewan 65 du squelette de Scotty fut decouvert Il etait age de plus de 30 ans a sa mort il y a 66 millions d annees Scotty possede a ce jour 2 records de longueur avec ses 13 metres et de longevite avec une trentaine d annees PaleobiologieVue d artiste d un tyrannosaure la robe de l animal demeure inconnue et ne peut qu etre imaginee Le paleontologue Jack Horner a decouvert cinq tyrannosaures dans un meme gisement Il suppose qu ils vivaient en groupe Ces individus n ont pas pu etre attires par une proie ou une charogne aucun reste d herbivore n a ete trouve a cet endroit Jack Horner s est demande si le tyrannosaure etait un chasseur ou un charognard En effet il n est pas un bon coureur sur de longues distances mais certains chercheurs pensent qu il pouvait atteindre une vitesse de pointe d environ 40 km h Cependant il aurait eu un flair tres sensible ce qui aurait compense sa supposee mauvaise vision mais selon de recentes etudes le tyrannosaure aurait possede une vision binoculaire stereoscopique du a la position frontale de ses orbites ce qui lui aurait permis d avoir une bonne vue ainsi qu une evaluation correcte des distances ref necessaire On a decouvert une morsure de tyrannosaure sur un Edmontosaurus qui avait cicatrise l animal est decede posterieurement De plus le tyrannosaure detenait une machoire d une puissance phenomenale qu il devait probablement utiliser pour tuer des animaux vivants ce qui en faisait un chasseur Les scientifiques se demandent donc toujours s il mangeait de la viande fraiche ou de la charogne Il n est d ailleurs pas exclu qu il ait pu etre a la fois predateur et charognard selon les opportunites qui se presentaient a lui A titre de comparaison dans les comportements que l on peut observer de nos jours il peut arriver que les lions decouvrant un cadavre encore frais n hesitent pas a s en repaitre Des scientifiques ont decouvert dans les fossiles de T Rex des traces de goutte Ce grand carnivore devait donc souffrir de douleurs aigues et soudaines dans les articulations ce qui devait probablement jouer sur son comportement Longevite Courbe de croissance de quatre tyrannosaurides poids et age La courbe de Tyrannosaurus rex est en noir D apres en et al 2004 L identification de plusieurs specimens de jeunes Tyrannosaurus rex a permis aux scientifiques de documenter les changements ontogenetiques d evaluer le cours de leur vie et de determiner la croissance de ces animaux Le plus petit individu connu LACM 28471 le theropode Jordan devait peser seulement 29 9 kg alors que les plus grands comme le specimen FMNH PR2081 Sue devaient bien atteindre plus de 5 400 kg soit presque 6 tonnes Des analyses histologiques d os de T rex ont demontre que le specimen LACM 28471 etait age de deux ans seulement alors que Sue avait 28 ans probablement l age limite de cette espece L histologie a egalement permis de determiner l age d autres specimens Il est possible de dessiner les courbes de croissance lorsqu on peut reporter sur un graphique l age et le poids de differents specimens Celle du T rex est une courbe en S les jeunes ne depassaient pas les 1 800 kg jusqu a 14 ans environ puis leur taille augmentait de facon significative Durant cette phase de croissance rapide un jeune T rex pouvait gagner en moyenne 600 kg par an pendant quatre ans A partir de 18 ans la courbe se stabilise ce qui signifie que la croissance de l animal augmente plus lentement Par exemple seulement 600 kg separent le specimen Sue age de 28 ans du specimen canadien age quant a lui de 22 ans RTMP 81 12 1 Une autre etude histologique plus recente menee par differents scientifiques corrobore ces resultats demontrant que la croissance rapide commence a ralentir a partir de 16 ans Cette rupture brutale de la vitesse de croissance entre 14 et 18 ans pourrait temoigner de l existence d une phase de maturite physique synonyme de maturite sexuelle Une hypothese soutenue par la decouverte en 2005 de tissus osseux riches en calcium connus aussi sous le nom d os medullaires dans le femur d une T rex agee de 18 ans MOR 1125 egalement connu sous le nom de B rex Dans la nature ces tissus osseux ne sont retrouves que chez les oiseaux femelles matures juste avant la ponte ils permettent de renforcer la coquille des œufs Les dinosaures etant egalement ovipares le meme phenomene intervenait peut etre a l epoque et cette decouverte pourrait donc indiquer que la jeune B rex etait sexuellement mature La meme decouverte a ete realisee chez une femelle Allosaurus agee de 10 ans et chez une femelle Tenontosaurus agee de 8 ans laissant penser que la maturite sexuelle des dinosaures serait intervenue beaucoup plus tot que ce qui etait jusqu alors pense Des femelles dinosaures pouvaient donc pondre des œufs des leur preadolescence et de la devenir meres D autres tyrannosaurides ont des courbes de croissances tres similaires a celles de T rex meme si leurs vitesses de croissance plus lentes correspondent a des tailles plus petites a l age adulte Le taux de mortalite augmente a l approche de la maturite sexuelle un schema que l on retrouve chez les autres tyrannosaures les grands oiseaux et les mammiferes Ces especes connaissent apres une mortalite infantile elevee un taux de survivance eleve qui decline rapidement a la maturite sexuelle La mortalite augmente a la maturite sexuelle en partie du fait du stress des femelles qui accompagne la ponte Une etude demontre que le faible nombre d echantillons de petits est du en partie a leur taux de mortalite bas ces animaux ne mouraient pas en grand nombre a ces ages Dimorphisme sexuel Reconstitution d un couple de Tyrannosaurus en train de s accoupler es Avec la decouverte de specimens de plus en plus nombreux les scientifiques ont commence a analyser les differences entre individus et ils ont identifie chez Tyrannosaurus rex deux types morphologiques distincts similaires a d autres especes de theropodes En prenant en compte leur morphologie generale l un a ete denomme le morphotype robuste alors que l autre etait denomme gracile Plusieurs caracteristiques associees a ces deux morphotypes ont permis aux scientifiques d en deduire qu il s agissait peut etre d un dimorphisme sexuel et que le type robuste etait probablement femelle alors que le type gracile etait probablement male Ainsi le pelvis de plusieurs specimens robustes est plus large peut etre afin de faciliter le passage des œufs dans le bassin lors de la ponte De plus chez le type robuste on retrouve un arc hemal ou chevron os protegeant certains elements vitaux de la partie ventrale de la queue de taille reduite au niveau de la premiere vertebre caudale peut etre egalement afin de faciliter le passage des œufs dans le conduit genital Cette hypothese avait ete deja proposee par Alfred Romer en 1956 pour les crocodiliens L absence d os penien suggere que le tyrannosaure male avait un penis retractile comme les dinosaures aviens les oiseaux et les crocodiliens Au debut des annees 2000 l existence d un dimorphisme sexuel chez T rex a ete remise en question Ainsi en 2005 une etude concluait que la presence de chevrons ne permettait pas de differencier le sexe des crocodiliens et jetait ainsi le doute sur le bien fonde de ce critere pour differencier le sexe de T rex De plus les scientifiques ont decouvert que le premier chevron de Sue un specimen extremement robuste etait en fait situe tres pres de son pelvis comme chez certains reptiles males demontrant que la position des chevrons variait trop pour etre un bon indicateur du sexe chez les T rex comme chez les reptiles modernes L existence de differences morphologiques entre les differents specimens retrouves pourrait ne pas etre liee a un dimorphisme sexuel mais plutot a des variations geographiques ou a des variations dues a l age les individus robustes etant les plus ages La reconstruction de la copulation de deux Tyrannosaurus rex En 2009 nous ne connaissons avec certitude le sexe que d un seul et unique specimen de T rex L examen de B rex MOR 1125 a permis de retrouver des tissus mous preserves provenant d os medullaire un tissu specialise retrouve chez les oiseaux femelles modernes source de calcium permettant la production de la coquille des œufs lors de l ovulation Le tissu osseux medullaire n est retrouve naturellement que chez les oiseaux femelles suggerant fortement que B rex etait une femelle et qu elle est morte en periode ovulatoire Des etudes recentes ont montre que le tissu medullaire n etait jamais retrouve chez les crocodiles qui sont avec les oiseaux les animaux vivants les plus proches des dinosaures La presence partagee de tissu medullaire chez les oiseaux et les dinosaures theropodes montre les liens evolutionnaires etroits entre les deux Posture Ancienne representation de 1919 par l artiste Charles R Knight suggerant trois points d appui Comme beaucoup de dinosaures bipedes Tyrannosaurus rex a ete de facon erronee historiquement decrit comme un tripode marchant sur ses deux pattes posterieures avec sa queue servant d appui au sol avec le corps presque a la verticale un peu a la facon d un kangourou Cette conception date de la reconstitution en 1865 d un Hadrosaurus par le paleontologue americain Joseph Leidy qui fut le premier a decrire un dinosaure en bipedie Dans la culture populaire cette representation erronee du tyrannosaure kangourou est notamment presente dans le film Fantasia de 1940 avant de disparaitre au profit de la forme horizontale dans le film Jurassic Park de 1993 qui signe l adoption des idees initiales de Robert Bakker sur les dinosaures Une replique de T rex au Senckenberg Museum montrant une conception moderne de la posture de T rex sur ses deux pattes arriere Henry Fairfield Osborn ancien president de l American Museum of Natural History AMNH de New York pensant que l animal se tenait a la verticale inaugura la premiere reconstitution d un squelette complet de T rex en 1915 Celui ci resta en position debout pendant pres d un siecle jusqu a son demantelement en 1992 Vers 1970 les scientifiques realisent que cette posture en position verticale avec trois points d appui n est pas anatomiquement possible elle aurait entraine la luxation ou la deterioration de nombreuses articulations telles que celles des hanches ou celle comprise entre le crane et les premieres vertebres cervicales La reconstitution erronee a l AMNH a inspire de nombreux films et peintures jusque dans les annees 1990 lorsque des films comme Jurassic Park ont represente le tyrannosaure dans une posture plus realiste Les representations modernes dans les musees l art et les films montrent Tyrannosaurus rex avec le corps presque parallele au sol et la queue tendue a l arriere pour equilibrer la tete Bras Diagramme illustrant l anatomie osseuse des bras du Tyrannosaurus rex Lorsqu on a decouvert Tyrannosaurus rex l humerus etait la seule partie connue des pattes anterieures Le premier squelette montre au public en 1915 et monte par Osborn montrait Tyrannosaurus rex avec une main a trois doigts comme pour Allosaurus Pourtant un an plus tot Lawrence Lambe avait decrit les membres anterieurs de Gorgosaurus une espece proche et apparentee a T rex comme etant courts et munis de deux doigts seulement Ce qui pouvait suggerer que Tyrannosaurus rex avait des bras similaires hypothese qui ne fut confirmee que bien plus tard lorsque les premiers restes de bras entiers furent identifies en 1989 appartenant a MOR 555 surnomme le Wankel rex decouvert a Hell Creek Les restes de Sue comprennent egalement des bras complets Details des bras d un squelette reconstitue Les bras de Tyrannosaurus rex sont tres petits par rapport au reste du corps mesurant seulement 1 metre de long Cependant ces bras ne sont pas des structures vestigiales et montrent de larges zones d attachement musculaires indiquant une force considerable Des 1906 Osborn avait imagine que les bras pouvaient etre utilises pour tenir fortement le partenaire lors de l accouplement Il fut egalement suggere que les bras pouvaient etre utilises pour aider l animal a se redresser a partir d une position couchee ou pour tenir une proie pendant que les machoires faisaient le reste hypothese qui devait etre soutenue par des analyses biomecaniques Ainsi les os des bras possedent une corticale particulierement resistante Le muscle biceps brachial d un adulte etait capable de soulever a lui seul une charge de 200 kg chiffre augmentant avec l action combinee des autres muscles du bras comme le brachial Les mouvements des bras etaient limites avec des amplitudes articulaires de respectivement 40 et 45 aux epaules et aux coudes en comparaison chez Deinonychus les amplitudes de ces deux memes articulations sont 88 et 130 et chez l homme 360 et 165 Ainsi les bras de Tyrannosaurus rex avec leur structure osseuse particulierement solide la force considerable developpee par leurs muscles et leur amplitude de mouvement limitee pourraient indiquer un systeme anatomique concu pour agripper vite et fort une proie se debattant Tissus mous En 2005 Mary Higby Schweitzer de l universite de Caroline du Nord et ses collegues ont annonce la decouverte de tissus mous dans un femur d un tyrannosaure age de 68 millions d annees Les proteines extraites du femur ont ete analysees et se sont revelees etre du collagene proche de celui des poulets actuels La decouverte de tissus mous pour un fossile aussi age a ete fortement contestee Thomas Kaye et ses collegues ont soutenu que la substance a l interieur de l os du tyrannosaure etait en fait un biofilm bacterien Une etude parue en 2013 emet l hypothese que la presence de fer pourrait avoir permis la conservation de ces proteines En 2023 une etude histologique des dents et du rapport entre la longueur du crane et la taille des dents chez divers reptiles actuels et fossiles conclut que les tyrannosaures etaient pourvus de levres recouvrant les dents comme les actuels varans et n avaient pas les dents apparentes comme certains crocodiles contrairement a la plupart des representations populaires de ces animaux destinees a les rendre plus terrifiants Peau et plumes Restauration d un jeune Tyrannosaurus represente avec des plumes En 2004 la revue scientifique Nature a publie un rapport decrivant un representant de la super famille des Tyrannosauroidea Dilong paradoxus un parent de T Rex apparu pres de 60 Ma millions d annees avant ce dernier et retrouve dans un site de la formation d Yixian en Chine Comme de nombreux theropodes decouverts dans cette formation geologique le squelette fossilise a ete preserve dans un manteau de structures filamenteuses reconnues comme etant des structures precurseuses des plumes C est ainsi qu on a egalement suppose que Tyrannosaurus et d autres tyrannosaurides proches possedaient des protoplumes Cependant des empreintes de peau retrouvees sur de grands tyrannosaurides montrent des ecailles en mosaique Il est possible que ces protoplumes aient existe sur des surfaces de peau n ayant pas ete preservees Mais les gros animaux ont proportionnellement a leur volume une surface moins importante que les plus petits Ainsi plus un animal est gros moins il souffre des deperditions de chaleur Les protoplumes deviendraient alors inutiles et pourraient avoir ete secondairement perdues lors de l evolution des grands tyrannosaurides comme Tyrannosaurus particulierement sous le chaud climat du Cretace superieur Cependant en 2012 un Tyrannosauroidea basal de tres grande taille les specimens adultes atteignaient 9 metres de long pour 1 414 kg du nom de Yutyrannus fut decouvert dans la province chinoise du Liaoning avec des traces de plumes sur le cou le bout de la queue les jambes et les bras ce qui suggere que sous les climats froids des temperatures annuelles de 10 C pour la province du Liaoning il y a 125 millions d annees ces Tyrannosauroidea portaient des plumes qui servaient d isolant En 2017 l etude d une empreinte de peau fossilisee de Tyrannosaurus rex trouvee dans des couches de la formation de Hell Creek au Montana datees du Maastrichtien superieur n a montre aucune trace de plume semblant indiquer ainsi que cette espece n etait pas entierement couverte de plumes Il n est tout de meme pas impossible qu il y eut sur l animal des zones emplumees localisees sur certaines parties du corps Thermoregulation On a longtemps pense que Tyrannosaurus comme la plupart des dinosaures etait poikilothermes c est a dire qu ils ne controlaient pas leur temperature corporelle et avait le sang froid tout comme les reptiles C est dans les annees 1960 que des scientifiques comme Robert T Bakker et John Ostrom ont emis l idee que le metabolisme des dinosaures ressemblait davantage a celui des mammiferes et des oiseaux qu a celui des animaux a sang froid A la suite de l analyse d un squelette des scientifiques ont declare que le Tyrannosaurus rex etait homeotherme a sang chaud impliquant ainsi une vie tres active Depuis plusieurs paleontologues ont cherche a determiner la capacite du Tyrannosaurus a reguler la temperature de son corps Des preuves histologiques de taux de croissance rapides chez le jeune T rex comparables a ceux des mammiferes et des oiseaux pourrait supporter l hypothese d un metabolisme eleve Les courbes de croissance indiquent que tout comme chez les mammiferes et les oiseaux la croissance de Tyrannosaurus rex est limitee a l age adulte contrairement a la croissance indeterminee retrouvee chez de nombreux autres vertebres Les ratios d isotopes d oxygene presents dans les os fossilises sont utilises pour determiner la temperature a laquelle l os a ete forme car ces ratios sont correles avec la temperature Chez un specimen de T rex on a retrouve des ratios indiquant que la difference de temperature entre une vertebre du thorax et un tibia n etait que de 4 a 5 C Selon le paleontologue Reese Barrick et le geochimiste William Showers cette difference minime entre le corps de l animal et ses extremites indique que Tyrannosaurus rex maintenait sa temperature interne corporelle constante definition de l homeothermie et qu il possedait un metabolisme situe entre celui des reptiles ectothermes et des mammiferes endothermes D autres scientifiques ont fait remarquer que le ratio des isotopes d oxygene present dans les fossiles actuels etait probablement different du ratio originel au temps ou Tyrannosaurus vivait et qu il avait du etre modifie durant ou apres le processus de fossilisation appele la diagenese Barrick et Showers se sont defendus en retrouvant des resultats similaires chez un autre dinosaure theropode Giganotosaurus vivant sur un autre continent et dix millions d annees plus tot Des dinosaures ornithischiens montrent egalement des preuves d homeothermie alors que ce n est pas le cas pour des varans retrouves dans la meme formation Meme si Tyrannosaurus rex montre des preuves d homeothermie cela ne signifie pas obligatoirement qu il etait endotherme Une telle thermoregulation peut s expliquer par la gigantothermie comme chez certaines tortues de mer Ainsi certains grands poikilothermes grace a un rapport volume surface de peau favorable sont capables de maintenir une temperature de corps et un metabolisme relativement eleves Locomotion Replique d une sequence de traces de pas d un theropode attribuee a Megalosaurus a l OUMNH Aucune sequence de ce type n a ete retrouvee pour les tyrannosaures rendant difficile l estimation de leur allure et de leur vitesse Il y a deux questions principales qui font debat concernant les capacites locomotrices du Tyrannosaurus comment pouvait il tourner et quelle etait sa vitesse de pointe Ces deux questions sont liees au debat concernant le fait de savoir s il etait chasseur ou charognard Tyrannosaurus devait etre lent a se retourner prenant probablement une a deux secondes pour se tourner de 45 a titre de comparaison l Homme qui se tient debout et n a pas de queue peut se retourner en une fraction de seconde Cette lenteur est due au moment d inertie qui quantifie la resistance d un corps soumis a une mise en rotation et qui est particulierement important chez Tyrannosaurus dont une grande partie de la masse est situee a distance de son centre de gravite Il pouvait diminuer cette resistance en arquant son dos et sa queue et en rapprochant sa tete et ses bras de son corps a la facon d un patineur qui se regroupe pour tourner sur lui meme plus vite Les scientifiques ont avance de nombreux chiffres concernant la vitesse maximale de course de Tyrannosaurus rex la plupart autour de 11 m s soit 40 km h avec des minima de 5 11 m s 18 40 km h et des maxima autour de 20 m s 72 km h Diverses techniques d estimation ont ete utilisees pour aboutir a ces chiffres car s il existe de nombreuses traces de pas de grands theropodes en train de marcher aucune trace de theropodes en train de courir n a ete encore retrouvee ce qui pourrait indiquer qu ils ne couraient simplement pas Les scientifiques qui pensent que Tyrannosaurus etait capable de courir soulignent que certaines caracteristiques anatomiques permettent a un adulte de ne peser que 4 5 tonnes et que certains animaux tels que les autruches ou les chevaux possedant de longues jambes flexibles sont capables d atteindre de grandes vitesses grace a des foulees plus lentes mais plus longues De plus certains avancent que Tyrannosaurus avait des muscles aux membres inferieurs plus larges que chez n importe quel animal vivant actuel ce qui lui aurait permis de courir jusqu a 40 a 70 kilometres par heure Jack Horner et Don Lessem avancerent en 1993 que Tyrannosaurus etait lent et ne pouvait probablement pas courir presence d une phase de suspension en l air car le ratio de la longueur de son femur sur celle de son tibia etait superieur a 1 comme chez la plupart des grands theropodes et comme les elephants modernes Cependant Holtz ecrit en 1998 que les tyrannosaurides et des groupes proches avaient les elements distaux des membres posterieures cheville metatarse et orteils significativement plus longs que la longueur du femur de la plupart des autres theropodes et que les tyrannosaurides et des groupes proches avait un metatarse plus efficace pour transmettre les forces de locomotion du pied a la jambe que chez les premiers theropodes Il conclut que les tyrannosaurides et des groupes proches etaient les plus rapides des grands theropodes Christiansen ecrit en 1998 que les os de la jambe de Tyrannosaurus n etaient pas significativement plus solides que ceux des elephants qui sont relativement limites concernant leur vitesse de pointe et qui n ont jamais pu courir pas de phase de suspension en l air et il proposa que la vitesse maximale de Tyrannosaurus devait etre d environ 11 metres par seconde 40 km h ce qui est comparable a la vitesse d un sprinter humain Il fit remarquer que cette estimation dependait de nombreuses hypotheses douteuses Farlow et ses collegues avancent en 1995 qu un Tyrannosaurus pesant 5 4 a 7 3 tonnes serait gravement voire fatalement blesse s il tombait alors qu il etait en train de se mouvoir rapidement car son thorax frapperait le sol avec une deceleration de 6 g sans que ses petits bras puissent reduire l impact Cependant des animaux comme les girafes peuvent galoper a 50 km h malgre le risque que cela represente et il est donc possible que Tyrannosaurus ait egalement pu se deplacer rapidement en cas de necessite et malgre les risques que cela pouvait representer Des etudes sur la vitesse de deplacement de Tyrannosaurus avancent une allure moderee ne depassant pas 40 km h Par exemple en 2002 dans la revue Nature un modele mathematique est presente dont le but est de permettre d estimer la masse musculaire necessaire au niveau des jambes pour courir rapidement a plus de 40 km h L article conclut que des vitesses superieures a 40 km h sont impossibles a atteindre car elles necessiteraient de tres gros muscles representant plus de 40 a 86 de la masse corporelle totale Si ces muscles avaient ete moins massifs seule une vitesse d environ 18 km h aurait pu etre atteinte Faire des conclusions sur cette modelisation est difficile car on ne sait pas quel etait le volume des muscles de Tyrannosaurus Une etude de 2007 utilisant des modeles informatiques estime la vitesse maximale de course de T rex a 8 metres par seconde soit 29 km h soit legerement plus vite qu un footballeur professionnel et moins vite qu un sprinter qui peut atteindre 12 metres par seconde soit 43 km h Cette etude se revele quelque peu obsolete car cette derniere ne prit pas en compte la puissance des muscles de l animal qui a la suite de certaines etudes s est revelee extremement developpee a la suite d une etude des marques qu ont laissees les muscles sur les os de l animal Les paleontologues qui pensent que Tyrannosaurus etait incapable de courir estiment sa vitesse de pointe a 17 km h ce qui est toujours plus rapide que les hadrosaurides et les ceratopsiens qui devaient etre ses principales proies De plus certains de ceux qui defendent le fait que Tyrannosaurus etait un predateur avancent que sa vitesse de course n etait pas si cruciale car meme s il etait lent il etait toujours plus rapide que ses proies Cependant Paul et Christiansen 2000 ecrivent que les derniers Ceratopsia avaient des pattes arriere verticales et que les gros specimens devaient pouvoir courir aussi vite que les rhinoceros On a retrouve des fossiles de Ceratopsia presentant des cicatrices de morsures de Tyrannosaurus Or si les Ceratopsia etaient rapides alors qu ils vivaient en meme temps que les T rex cela jette le doute sur l argument que Tyrannosaurus n avait pas a etre rapide pour attraper ses proies Une etude publiee en avril 2021 estime que Tyrannosaurus marchait a une vitesse de croisiere de 4 6 km h Elle n exclut pas la course ni la chasse mais calcule a quelle vitesse l animal depensait le moins d energie en se deplacant Pour cela il mobilisait sa queue 1 000 kg environ avec un effet de resonance optimisant le deplacement Empreintes de pas Probable empreinte de pas d un Tyrannosaurus retrouvee au Nouveau Mexique Deux differentes empreintes isolees de pas ont ete proposees comme appartenant a Tyrannosaurus rex La premiere a ete decouverte au Philmont Scout Ranch dans l Etat du Nouveau Mexique en 1983 par le geologue americain Charles Pillmore On pensait initialement qu elle appartenait a un hadrosauride ou dinosaure a bec de canard mais l examen attentif de l empreinte de pas revela d une part un large talon inconnu chez les ornithopodes et d autre part les restes de ce qui aurait pu etre un hallux quatrieme orteil en forme d ergot Cette empreinte fut decrite comme appartenant a l ichnotaxon Tyrannosauripus pillmorei en 1994 par en et Adrian Hunt qui suggeraient qu elle pouvait avoir ete faite par un Tyrannosaurus rex ce qui en ferait la premiere empreinte de pas connue de l espece La trace est imprimee dans ce qui fut autrefois de la boue provenant d une terre humide vegetale Elle mesure 83 cm de longueur sur 71 cm de largeur Une seconde empreinte de pas qui pourrait avoir ete faite par un Tyrannosaurus fut decouverte dans la formation de Hell Creek dans le Montana en 2007 par le paleontologue britannique Phil Manning Cette seconde trace de 76 cm de long est plus petite que celle decrite par Lockley et Hunt Qu elle appartienne a un Tyrannosaurus n est pas certain bien que Tyrannosaurus et Nanotyrannus sont les deux seuls grands theropodes qui ont ete retrouves a Hell Creek Des etudes plus approfondies comparant notamment cette trace a celle du Nouveau Mexique sont prevues Un ensemble d empreintes de pas situees a Glenrock dans le Wyoming ont ete decrites en 2016 Ces empreintes ont ete decouvertes dans des roches de la formation de Lance datee du Maastrichtien superieur Elles sont considerees comme appartenant a un tyrannosauride soit a un Tyrannosaurus rex juvenile soit a l espece Nanotyrannis lancensis A partir de la position des empreintes de pas et de leur taille il en a ete deduit que l animal se deplacait a une vitesse comprise entre 4 5 et 8 km h Alimentation Le debat concernant le comportement charognard ou predateur du Tyrannosaurus est aussi vieux que celui sur sa locomotion En 1917 Lambe etudie un squelette de Gorgosaurus une espece proche de Tyrannosaurus et conclut que Tyrannosaurus etait un pur charognard car les dents de Gorgosaurus ne montraient aucune trace d usure Cet argument n est plus considere comme valide depuis que l on sait que les theropodes remplacent leurs dents rapidement Depuis la premiere decouverte de Tyrannosaurus la plupart des scientifiques ont la certitude qu il est un predateur bien que tout comme de nombreux predateurs modernes il aurait pu aussi voler la prise d un autre predateur ou etre parfois charognard si l occasion se presentait Jack Horner est le principal defenseur de la theorie du tyrannosaure charognard Il a presente plusieurs arguments defendant cette hypothese les bras du tyrannosaure sont courts compares a ceux des predateurs connus Selon Horner les bras sont trop courts pour avoir la force necessaire pour maintenir une proie les tyrannosaures avaient de grands bulbes et nerfs olfactifs par rapport a la taille de leur cerveau Cela suppose qu ils possedaient un odorat bien developpe qui aurait pu leur permettre de reperer des carcasses ou des proies a de grandes distances Des recherches faites sur les bulbes olfactifs de vingt et un dinosaures demontrent que c est le tyrannosaure qui avait l odorat le plus developpe les dents du tyrannosaure pouvaient broyer les os et donc extraire des carcasses generalement les parties les moins nutritives autant de nourriture la moelle osseuse que possible Karen Chin et son equipe ont trouve des fragments d os dans des coprolithes excrements fossilises attribues a des tyrannosaures mais ils indiquent que les dents du tyrannosaure n etaient pas adaptees pour broyer systematiquement des os comme le font les hyenes pour extraire la moelle comme les proies potentielles de Tyrannosaurus pouvaient se deplacer rapidement les preuves qu il ne pouvait pas courir vite demontrent qu il etait un charognard D un autre cote des analyses recentes datant de 2002 et 2008 montrent que Tyrannosaurus bien que plus lent que certains predateurs terrestres modernes pouvait etre assez rapide pour chasser ses proies les grands hadrosaures et les ceratopsiens Les orbites du tyrannosaure regardent vers l avant permettant une vision binoculaire stereoscopique avantageant les predateurs D autres preuves suggerent un comportement de predateur Les orbites du tyrannosaure etaient placees vers l avant lui donnant ainsi une vision binoculaire ce qui lui permettait d evaluer les distances bien mieux que les faucons modernes Horner note aussi une amelioration importante de la vision binoculaire tout au long de l evolution des tyrannosaurides avancant qu il n etait pas evident que la selection naturelle favorise cette caracteristique si les tyrannosaures avaient ete de purs charognards pour qui une vision stereoscopique n aurait pas ete un atout Chez les animaux modernes la vision binoculaire est principalement retrouvee chez les predateurs Selon certains scientifiques si Tyrannosaurus etait un pur charognard un autre dinosaure devait etre le superpredateur du Cretace superieur amerasien Des autres tyrannosaurides partageant les caracteristiques de Tyrannosaurus seuls les petits dromaeosaurides auraient le potentiel pour etre ce superpredateur Les proies en haut de la chaine alimentaire etaient alors les marginocephales et les ornithopodes Des supporteurs de l hypothese du charognard suggerent que la taille et la puissance de Tyrannosaurus lui aurait alors permis de voler les proies tuees par de plus petits predateurs La plupart des paleontologues acceptent l hypothese que Tyrannosaurus etait a la fois predateur et charognard comme beaucoup de grands carnivores D autres paleontologues suggerent que les tyrannosaures vivaient en groupes familiaux et chassaient en interaction Les plus jeunes plus petits legers et habiles auraient rabattu les proies vers les adultes embusques Ce type de comportement aurait peut etre ete adopte par d autres dinosaures carnivores de grande taille comme les allosaures ref necessaire Salive infectee en a emis l hypothese que Tyrannosaurus avait peut etre une salive infectieuse qu il utilisait pour tuer sa proie En examinant les dents de tyrannosaures on s est apercu qu il existait des dentelures pouvant comme chez le Dragon de Komodo retenir des morceaux de carcasse permettant la proliferation de bacteries rendant leur morsure infectante Horner note cependant que les dentelures de Tyrannosaurus ressemblent plus a des cubes alors que celles des Komodo sont arrondies Nanotyrannus le tyrannosaure juvenileNanotyrannus signifiant tyran nain etait considere comme un genre eteint de dinosaures theropodes predateurs de la meme famille que Tyrannosaurus rex dont la validite etait remise en question Une seule espece avait ete decrite Nanotyrannus lancensis Ce dinosaure vivant en Amerique du Nord durant le Cretace superieur il y a environ 75 millions d annees avait ete decrit pour la premiere fois par Charles Whitney Gilmore en 1946 En 2020 les os des membres de deux squelettes attribues a ce genre provenant de la formation geologique de Hell Creek ont ete analyses par H N Woodward et ses collegues qui concluent en refutant la validite du genre considerant qu il s agit en fait de juveniles de Tyrannosaurus rex ces jeunes vivant en groupe separement des adultes differenciation de niche Denomination Anciennement Gorgosaurus il a ete rebaptise Nanotyrannus en 1988 par Robert Bakker Decouverte Decouvert en 1942 ce dinosaure est connu surtout par deux specimens juveniles surnommes Jane squelette tres complet et Petey Moulage du crane d un Nanotyrannus lancensis decouvert a Sand Creek dans le Montana Etats Unis Museum national d histoire naturelle Paris France Obsolescence du genre Plusieurs paleontologues notamment Thomas Carr en 1999 et Jack Horner en 2011 considerent que Nanotyrannus ne serait que le stade juvenile de Tyrannosaurus rex Cette hypothese est confirmee en 2020 par N Holly et ses collegues grace a une analyse osteohistologique analyse des os ici tibias et femurs qui invalide pour eux ce genre et le met en synonymie avec Tyrannosaurus Ils evaluent l age des deux specimens immatures etudies entre 13 et 15 ans Le genre ne devrait donc plus etre utilise Le tyrannosaure dans la culture populaireDepuis sa decouverte en 1905 le tyrannosaure est devenu peu a peu le dinosaure le plus celebre dans la culture populaire C est un des seuls dinosaures dont le nom scientifique Tyrannosaurus rex est connu du grand public de meme son abreviation T rex est aussi repandue Les expositions du tyrannosaure sont tres populaires on estime a dix mille le nombre de visiteurs venus au musee Field de Chicago en 2003 pour voir Sue le fossile le plus complet expose Le tyrannosaure est apparu plusieurs fois a la television et au cinema notamment dans le Monde perdu 1925 King Kong 1933 Fantasia 1940 Un million d annees avant J C 1966 plusieurs versions live et animees mettant en scene le personnage de Godzilla et Jurassic Park 1993 De nombreux livres et bandes dessinees dont Calvin et Hobbes et le manga Gon de Masashi Tanaka ont aussi represente le tyrannosaure qui est souvent montre comme le plus grand et le plus terrifiant carnivore de tous les temps Le groupe de rock T Rex a pris ce nom d apres l espece le troisieme album du groupe The Hives est intitule Tyrannosaurus Hives Litterature Illustration pour The Land That Time Forgot d Edgar Rice Burroughs dans Amazing Stories en 1927 Tyrannosaurus rex est regulierement mis en scene dans la litterature de science fiction qui aime imaginer des rencontres souvent mouvementees entre les humains et les dinosaures L un des premiers auteurs de science fiction a mettre en scene Tyrannosaurus est l Americain Edgar Rice Burroughs qui les met en scene dans sa trilogie romanesque Caspak parue en 1918 qui reprend le theme litteraire du monde perdu durant la Premiere Guerre mondiale l equipage d un sous marin allemand egare decouvre une ile Caspak ou survivent a la fois des dinosaures des mammiferes de l ere tertiaire et des humains primitifs Un tyrannosaure apparait dans le troisieme volume Out of time s abyss Burroughs s inspire en outre du Tyrannosaurus pour le bestiaire d un autre pays imaginaire Pellucidar auquel il consacre plusieurs romans et nouvelles entre 1914 et sa mort en 1950 Le Tyrannosaurus lui sert d inspiration principale pour un animal imaginaire de Pellucidar le Zarith D autres recits de science fiction utilisent le theme du voyage dans le temps afin de mettre en presence des humains et des dinosaures comme Tyrannosaurus La nouvelle Un coup de tonnerre publiee par l ecrivain americain Ray Bradbury en 1952 se projette en 2055 et imagine qu une entreprise organise des parties de chasse dans le passe a l aide d une machine a remonter le temps Eckels un chasseur intrepide paye une forte somme afin d aller chasser un Tyrannosaurus rex mais au cours de la chasse il declenche malgre lui un bouleversement temporel qui modifie l Histoire Pour decrire le tyrannosaure Bradbury s inspire probablement des vues d artistes comme Zdenek Burian ou Charles R Knight Le roman Mastodontia de l auteur americain Clifford D Simak paru en 1978 approfondit ce theme dans une intrigue plus ample ou les heros ont affaire a deux T rex chassant en couple une vision influencee par les theses alors toutes recentes du paleontologue Robert Bakker sur le comportement de ce dinosaure Dans l intervalle le paleontologue et ecrivain sovietique Ivan Efremov imagine une variation sur ce theme dans sa nouvelle L Ombre du passe parue en 1954 ou un paleontologue decouvre des paleophotographies des structures minerales naturelles qui ont enferme pendant des millions d annees des images d epoques passees et notamment une image d un tyrannosaure En 1990 l ecrivain americain Michael Crichton publie Jurassic Park un roman de science fiction qui imagine une utilisation commerciale de la genetique afin de recreer des dinosaures pour les enfermer dans un parc d attraction ouvert par un milliardaire americain sur une ile au large du Costa Rica La visite du parc par des experts avant son ouverture tourne au cauchemar lorsqu un employe coupe l electricite le temps de s enfuir avec des embryons qu il souhaite revendre Le Tyrannosaurus rex cense etre l attraction vedette du parc cause de nombreuses victimes Une suite parue en 1995 Le Monde perdu met en scene des dinosaures en liberte sur une autre ile dont des tyrannosaures qui constituent la principale menace pesant sur les personnages quand ils doivent s aventurer sur l ile Le succes des romans et des films qui les adaptent ou s en inspirent contribue a populariser les tyrannosaures aupres d un large public La litterature pour la jeunesse met egalement en scene les tyrannosaures En 1987 publie le roman We re Back A Dinosaur s Story qui imagine quatre dinosaures dotes d intelligence et propulses au XX e siecle par les soins d un savant excentrique Bande dessinee La serie de comic americain Turok qui demarre en 1956 avec des dessins de Rex Maxon et des scenarios de Matthew H Murphy Gaylord DuBois et Paul S Newman met en scene deux freres aventuriers Turok et Andar qui explorent une vallee perdue peuplee de dinosaures et d hommes prehistoriques La serie Devil Dinosaur dessinee par Jack Kirby d avril a decembre 1978 pour Marvel Comics conte les aventures dans un monde parallele ou dinosaures et humains coexistent aux temps prehistoriques d un jeune anthropoide Moon boy chevauchant Red un tyrannosaure rouge dont il est l ami La bande dessinee Calvin et Hobbes creee par l Americain Bill Watterson en 1985 met en scene les reveries jeux et betises de Calvin un enfant de six ans et de son tigre en peluche Hobbes Calvin aime se transformer en dinosaure et en general en Tyrannosaurus Gon un manga d aventure humoristique de Masashi Tanaka paru entre 1992 et 2002 met en scene un bebe tyrannosaure possedant une force redoutable et disproportionnee par rapport a sa petite taille Cinema Films en prises de vue reelles Un Tyrannosaurus dans l adaptation de 1925 du roman Le Monde perdu d Arthur Conan Doyle Les adaptations au cinema du roman Le Monde perdu d Arthur Conan Doyle paru en 1912 mettent souvent en scene un Tyrannosaurus rex en depit du fait que le roman n en fait rien ce roman d aventure qui imagine un plateau isole du reste du monde ou survivraient encore plusieurs especes disparues ailleurs met en scene dans l un de ses chapitres un dinosaure carnivore non identifie peut etre un Allosaurus ou un Megalosaurus L adaptation realisee en 1925 par Harry O Hoyt film muet en noir et blanc met en scene ce dinosaure carnivore d espece douteuse dans une premiere scene mais il fait aussi intervenir par la suite des Tyrannosaurus dans plusieurs scenes qui sont des ajouts a l intrigue du roman d origine Le film met ainsi aux prises un T rex et un Triceratops Il s agit du premier film a mettre en scene un Tyrannosaurus dont l apparence s inspire des peintures de Charles R Knight Dans l adaptation de 1960 realisee par Irwin Allen les explorateurs remportent avec eux un œuf de T rex qui eclot peu avant leur sortie de la vallee perdue le professeur Challenger decide malgre tout de ramener le dinosaure nouveau ne a Londres Le celebre film fantastique americain King Kong realise en 1933 par Merian C Cooper et Ernest B Schoedsack met aux prises le gorille geant King Kong avec un Tyrannosaurus qu il combat pour proteger la jeune femme Ann Dans le remake de 2005 realise par Peter Jackson le tyrannosaure est remplace par un Vastatosaurus rex une evolution imaginaire du T rex Le Monde perdu en 1925 puis King Kong en 1933 sont d enormes succes publics qui influencent durablement la posterite du Tyrannosaurus dans l imagination populaire Au cours des decennies suivantes de nombreux films a la celebrite moins durable mettent en scene a leur tour le Tyrannosaurus par exemple Tumak fils de la jungle en 1940 ou les dinosaures sont representes a l ecran par des lezards dotes de cretes artificielles et filmes en gros plan ou encore L Oasis des tempetes The Land Unknown traduit en Belgique par Oasis de la terreur realise par Virgil W Vogel en 1957 ou le tyrannosaure est un comedien costume Pour creer le celebre monstre japonais Godzilla les designers de Tōhō se sont inspires du stegosaure pour les plaques dorsales du tyrannosaure pour la tete et de l Allosaurus pour le corps ref necessaire Le film de science fiction Jurassic Park realise en 1993 par Steven Spielberg fait du Tyrannosaurus rex sa principale vedette Jurassic Park est un parc zoologique imaginaire dans lequel des geneticiens sont parvenus a recreer des dinosaures Au cours du film on peut voir le dinosaure s evader de son enclos et parcourir le parc pour chasser les visiteurs les employes et d autres dinosaures Sans doute le dinosaure le plus iconique du film avec les Velociraptors Le dinosaure reapparait systematiquement dans les suites de ce film Dans Le Monde perdu une famille de Tyrannosaurus est separee car un pere et son petit sont captures et emmenes a San Diego Dans Jurassic Park 3 un jeune juvenile Tyrannosaurus se fait tuer par un Spinosaurus Dans Jurassic World 2015 le Tyrannosaurus original de Jurassic Park fait son grand retour Il apparait a la fin du film ou il affronte l Indominus Rex dinosaure hybride vedette et principal antagoniste du film mais se fait maitriser par ce dernier qui est alors sur le point de le tuer Mais l arrivee du Velociraptor Blue en realite un deinonychus mais les realisateurs l ont plutot appele un raptor car c etait plus accrocheur permet neanmoins de remporter le combat La Nuit au musee comedie ou les animaux et les objets conserves dans un musee prennent vie pendant la nuit un squelette de Tyrannosaurus prend vie une fois que la nuit est tombee et se comporte comme un chien joueur en rapportant un de ses os que le gardien lui lance Dans Dino King 2012 un tarbosaure doit affronter un tyrannosaure qui a tue sa famille Films d animation Le dessin anime musical Fantasia produit par Walt Disney Pictures en 1940 consacre une de ses sequences a l evolution de la vie sur la musique du Sacre du printemps d Igor Stravinsky Au cours d une des scenes de cette sequence un Tyrannosaurus terrorise d autres dinosaures et engage un combat avec un Stegosaurus ce qui constitue un anachronisme les deux animaux ayant vecu a des periodes differentes La serie de dessins animes Le Petit Dinosaure dont le premier film est Le Petit Dinosaure et la Vallee des merveilles realise par Don Bluth en 1988 met en scene un jeune apatosaure Petit Pied et ses amis Tous doivent fuir devant un Tyrannosaurus qu ils appellent Dents tranchantes Par la suite ils adopteront Gobeur un bebe T Rex Les Quatre Dinosaures et le Cirque magique produit par Universal Studios en 1994 a pour personnages principaux plusieurs dinosaures dont un T rex appele Rex qui a ete rendu gentil par le professeur Bon Œil Sortis au cours des annees 2000 et 2010 les dessins animes Toy Story Toy Story 2 et Toy Story 3 produits en images de synthese par les studios americains Pixar mettent en scene des jouets doues de vie Parmi eux le personnage Rex est un Tyrannosaurus en plastique vert peureux et comique Dans L Age de glace 3 sorti en 2009 le paresseux Sid adopte des bebes T rex Le film d animation japonais Omae Umasō da na a pour personnage principal un Tyrannosaurus nomme Heart eleve par une femelle Maiasaura et qui adoptera un jeune Ankylosaurus nomme Umasō Delicieux en japonais Heart a dit qu il avait l air delicieux mais Umasō a cru que c etait son nom Le film presente d autres Tyrannosaurus notamment le plus grand et puissant d entre eux nomme Baku Television Tyrannosaurus apparait dans l episode 5 de la saison 5 de la serie anglaise Primeval il apparait dans un lieu tres frequente de Londres et s attaque aux passants Dans Prehistoric Park Nigel Marven doit sauver les tyrannosaures de l extinction Dans les 3 series du type Super Sentai dont le theme est les dinosaures a savoir Zyuranger Abaranger et Kyoryuger et leurs adaptations sous la licence Power Rangers le Tyrannosaurus est l embleme du leader le Ranger Rouge du groupe respectivement Tyranno Ranger AbaRed et KyoryuRed Dans la serie televisee d animation japonaise Dinosaur King diffusee en 2007 2008 le Gang Alpha possede un Tyrannosaurus nomme Terry capable de creer des flammes Dans la serie Sur la terre des dinosaures une Tyrannosaure femelle et ses petits assistent a l Extinction Cretace Paleogene Dans la serie Il etait une fois l Homme un Tyrannosaure est present dans le premier episode Jeux Tres present dans les jeux video Tyrannosaurus rex constitue souvent un ennemi redoutable comme dans plusieurs jeux ou series de jeux Dino Crisis action horreur 1999 et ses suites Lost Eden aventure 1995 Tomb Raider action aventure commencee en 1996 Turok Dinosaur Hunter 1997 et ses suites ParaWorld strategie 2006 dans Ark Survival Evolved action aventure 2015 et dans The Isle simulation 2015 Il est aussi present dans tous les jeux adaptes des romans et films Jurassic Park Le personnage de Gon heros d un manga homonyme apparait en tant que personnage jouable dans la version PlayStation du jeu de combat Tekken 3 1998 Le T Rex Game un jeu cache du moteur de recherche Google Chrome met en scene un Tyrannosaurus rex Nanotyrannus dans la culture populaire Dans la serie televisee Elementary un squelette d un bebe Nanotyrannus est au centre d une affaire de meurtre et de marche noir Nanotyrannus est egalement present dans le deuxieme episode de la serie documentaire Jurassic Fight Club dans lequel il est considere comme une espece a part et montre en train d attaquer de jeunes Tyrannosaurus rex Valeur marchandeLe 4 octobre 1997 chez Sotheby s a New York un squelette de Tyrannosaurus rex surnomme Sue d apres le nom de sa decouvreuse fut adjuge a 8 362 500 dollars la somme la plus importante jamais payee pour un fossile a l epoque Parmi neuf encherisseurs ce fut le musee Field de Chicago qui remporta les encheres notamment grace a des partenaires industriels En mars 2007 un crane de Tyrannosaurus rex fut achete 276 000 dollars par un collectionneur de Californie la troisieme plus importante somme jamais payee pour un specimen prehistorique Squelette expose a Washington Vue de face Detail membre anterieur Detail des machoires Le 6 octobre 2020 un specimen est vendu aux encheres pour 31 8 millions de dollars par la maison de vente Christie s C est le record de vente pour un dinosaure Notes et references en Cet article est partiellement ou en totalite issu de l article de Wikipedia en anglais intitule Tyrannosaurus voir la liste des auteurs Cet article est partiellement ou en totalite issu de l article intitule Nanotyrannus voir la liste des auteurs Notes Parmi les erreurs les plus visibles appui sur la queue trois doigts aux membres anterieurs au lieu de deux forme du crane incorrecte hallux inverse References a et b PDF International chronostratigraphic chart 2018 sur stratigraphy org en J F Hicks K R Johnson J D Obradovich L Tauxe et D Clark Magnetostratigraphy and geochronology of the Hell Creek and basal Fort Union Formations of southwestern North Dakota and a recalibration of the Cretaceous Tertiary Boundary Geological Society of America Special Papers vol 361 2002 p 35 55 DOI 10 1130 0 8137 2361 2 35 lire en ligne PDF a b c d et e en C R Brochu Osteology ofTyrannosaurus 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