Equus przewalskii
Poliakov, 1881 · speciesAt a glance
Sources10 archives
Databases and archives Equus przewalskii's data was compiled from.
WikipediaWikimedia Foundation17 languages↗
BioWikiNetmultilingual Wikipediamultilingual↗
GBIFGlobal Biodiversity Information Facility205 records↗
ENAEuropean Nucleotide Archive · EMBL-EBI6 eDNA detections↗
BOLD SystemsCentre for Biodiversity Genomics38 specimens↗
Open Tree of LifeOpenTreephylogeny backbone↗
GoaTGenomes on a Tree · Sangergenome & karyotype↗
NCBIUS National Library of Medicinegenome & karyotype↗
Paleobiology DatabasePBDB consortiumfossil record↗
GLoBIGlobal Biotic Interactionsbiotic interactions↗Every layer below draws on the sources above — open one to explore it, or use ← → to move between tabs.
Das Przewalski-Pferd (Equus przewalskii), auch Tachi, Asiatisches Wildpferd oder Mongolisches Wildpferd genannt, ist eine Art aus der Gattung der Pferde. Benannt ist es nach dem russischen Expeditionsreisenden Nikolai Michailowitsch Przewalski, der 1878 von einer seiner Expeditionen nach Zentralasien Haut und Schädel der in der westlichen Welt weitgehend unbekannten Pferdeart nach St. Petersburg mitbrachte. Wissenschaftlich eingeführt wurde sie dann drei Jahre später. Als besondere Kennzeichen der Tiere können der kompakte Körperbau, die relativ dunkle Fellfärbung, die Stehmähne und die Ausbildung von langen Haaren nur in der unteren Hälfte des Schwanzes genannt werden. Darüber hinaus tritt häufig ein Aalstrich und gelegentlich eine Beinstreifung auf. Zum Zeitpunkt seiner wissenschaftlichen Benennung war das Przewalski-Pferd bereits sehr selten. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges gab es nur rund 30 Individuen in menschlicher Obhut, lediglich im Prager Zoo und im Tierpark Hellabrunn in München kamen noch Fohlen der Art zur Welt. Das letzte freilebende Exemplar wurde 1969 gesichtet. Durch engagierte Zuchtprogramme konnte das Überleben des Przewalski-Pferdes jedoch bis heute gesichert werden, die Anzahl stieg wieder auf rund 2000 Individuen an. Die Koordination der Züchtungen wurde durch die Etablierung eines Zuchtbuches im Jahr 1959 verbessert. Es wird vom Zoo in Prag geführt, das EEP-Zuchtbuch betreut der Zoo zu Köln. In mehreren Initiativen wird versucht, das Przewalski-Pferd erneut in der freien Wildbahn zu etablieren, wodurch die Art wieder in einigen wenigen Naturschutzgebieten in der Mongolei anzutreffen ist. Hinzu kommen einzelne, weltweit verteilte Reservate mit halbwild gehaltenen Beständen. Die Tiere sind herdenbildend und treten in Familienverbänden auf, die von einem Hengst geleitet werden und sich aus Stuten und deren Fohlen zusammensetzen. Daneben gibt es noch reine Junggesellengruppen. Die Herden durchstreifen große Aktionsräume in offenen Landschaften. Die Nahrung setzt sich vor allem aus Gräsern zusammen. Das Fressen nimmt einen Großteil der Tageszeit in Anspruch und findet zumeist morgens und abends statt. Der Nachwuchs wird überwiegend im Frühjahr geboren und intensiv betreut. In seinem gesamten Verhaltensrepertoire zeigt das Przewalski-Pferd starke Ähnlichkeiten zum Hauspferd. Ausweislich genetischer und anatomischer Befunde sind beide Formen, das Przewalski-Pferd und das Hauspferd, eng miteinander verwandt. Teilweise galt das Przewalski-Pferd daher auch als Unterart des Hauspferdes oder des „Wildpferdes“. Aus taxonomischer Sicht wird es heute vielfach als eigenständige Art eingestuft, wofür ebenfalls verschiedene Merkmale sprechen. Allgemein sah man das Przewalski-Pferd als den letzten überlebenden Vertreter der eurasischen wildlebenden Pferde und als deren östlichste Variante an. Eine genetische Studie aus dem Jahr 2018 erbrachte indes, dass es sich höchstwahrscheinlich um verwilderte Abkömmlinge einer in der Zeit der Botai-Kultur vor rund 5500 Jahren domestizierten Pferdegruppe handelt. Die Ansicht, dass diese Pferde domestiziert waren, wird aber nicht in jedem Fall geteilt.
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No structured trait data for this taxon yet.
A DNA barcode is a short, standardised stretch of genes that works like a fingerprint — enough to tell one species from another. Below is the molecular trace Equus przewalskii has left across the world's sequence archives.
At a glance
★ the standard DNA barcode for this group — the short region actually read to tell this species apart. The rest are extra genes sequenced along the way.
Besides the big genome in the nucleus, cells carry a small, circular loop of DNA inside the cell's energy factories — the mitochondria. It is inherited almost only from the mother and is a leftover from ancient bacteria that moved into the cell. The mitochondrial markers above (ND*, COX, CYTB…) are read from exactly this loop. Outer ring = one strand, inner ring = the other.
The complete instruction manual Equus przewalskii carries — its genome. We read it from three angles — how big it is, how the DNA is packed into chromosomes, and how completely it has been sequenced — and explain how to read each value as you go.
Genome sizehow big the whole instruction manual is
Measured in base pairs (bp) — the individual letters of DNA (human ≈ 3.2 Gb, a bacterium a few million). The chart places this genome on a logarithmic scale — each step to the right is ten times bigger — among reference organisms. Across species a bigger genome loosely tracks with larger cells, slower growth and lower-energy lifestyles (powered flight favours small genomes) — yet it does not imply more genes or a more advanced organism (the long-standing C-value paradox).
Chromosomes & ploidyhow the DNA is packaged
2n is the full chromosome count in a normal body cell; n is a gamete (egg or sperm), which carries half. Ploidy is how many complete chromosome sets each cell holds — 2× (diploid) is typical for animals, while higher levels (polyploidy) are common in plants. Click any value below to see the underlying records and sources.
2n 661×GoaT · Animal Chromosome Counts Database
Sequencing statusassembly quality — how far to trust these numbers
Assembly level tells you how finished the sequence is — from fragmented contigs, through scaffolds, up to a full chromosome-level assembly. BUSCO % estimates completeness: the share of genes expected to be present that were actually found. These describe the data quality, not the organism.
How far back this lineage goes — and how we know. Everything here is measured in Ma, short for “mega-annum”: millions of years ago. The chart reads left to right like a calendar of the Earth, from the deep past on the left to today at the right edgetop to bottom like a core drilled through the Earth, from the deep past at the top down to today at the bottom.
At a glance
When this lineage existed
How to read this: the coloured strip along the bottomdown the left is the geological calendar — the standard epochs (Pliocene, Pleistocene…) every museum uses, shown so you can see which chapter of Earth's history this lineage lived in. This lineage is a young one, so the strip is zoomed in to epochs — the finer subdivisions inside a period. The solid bar is the fossil range: the span between the oldest and the youngest fossil that palaeontologists have assigned to Equus przewalskii. Above itBeside it, each dot is one dated fossil find — few enough to count, so they are drawn individually rather than as a graph. The orange marker is the DNA clock: DNA accumulates mutations at a roughly steady rate, so comparing this species' DNA with its relatives estimates when the lineage split off — independently of any fossil. Where the DNA reaches further back than the oldest fossil, the gap is hatched: the ghost lineage. It means the lineage was already out there, but has left us nothing we have dug up yet.
How it livedPBDB
Record type207 records
Range
Wildobservation + sensor
Human sightings and records, or camera-trap / sensor detections — someone (or a device) saw or captured the species in the wild.
Museum / Voucheredphysical evidence
Backed by a physical specimen — a herbarium sheet, sample or voucher held in a collection. “Vouchered” means supported by material evidence, not just an observation.
Wildobservation + sensor
Human sightings and records, or camera-trap / sensor detections — someone (or a device) saw or captured the species in the wild.
Holding institutions2 of 2 geolocated
Institutions and collections holding physical, vouchered specimens of this species — click a row to fly to it on the map.
| Institution | Specimens |
|---|---|
| Cambridge, US | 1 |
| München, DE | 1 |
Where the DNA of Equus przewalskii was picked up in samples of water, soil or air — nobody saw the organism, only its DNA left behind. A trace is a clue that the species was near, not a confirmed sighting.
Signal
Where its DNA was found
How strong is each trace?
Modelled climatemodelled
How to read this: each dot is one detection of this species' DNA in an environmental sample. The confidence meter weighs how many independent studies and places back up the signal — one detection in one study is a hint; many across several studies is solid. Records dated before 2008 (when eDNA methods began) are treated as likely mislabeled and left off the map.