#NEXUS [!This data set was downloaded from TreeBASE, a relational database of phylogenetic knowledge. TreeBASE has been supported by the NSF, Harvard University, Yale University, SDSC and UC Davis. Please do not remove this acknowledgment from the Nexus file. Generated on April 19, 2024; 11:51 GMT TreeBASE (cc) 1994-2008 Study reference: Bentlage B. 2010. Evolution of box jellyfish (Cnidaria: Cubozoa), a group of highly toxic invertebrates. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 277(1680): 493-501. TreeBASE Study URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/study/TB2:S13778] BEGIN TAXA; TITLE Taxa1; DIMENSIONS NTAX=26; TAXLABELS Alatina_mordens_Queensland_AUS Carukia_barnesi_Queensland_AUS Carybdea_arborifera_Hawaii Carybdea_branchi_South_Africa Carybdea_brevipedalia_Japan Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS Carybdea_rastonii_South_Australia Carybdea_sivickisi_Japan_and_AUS Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS Chironex_fleckeri_Queensland_AUS Chironex_yamaguchii_Japan Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS Malo_kingi_Queensland_AUS Morbakka_virulenta_Japan Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles Tamoya_haplonema_North_Carolina_USA Tripedalia_cystophora_Indonesia cf._Chironex_sp._Palau ; 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TreeBASE Matrix URI: http://purl.org/phylo/treebase/phylows/matrix/TB2:M15635] TITLE Fig_1_combined_no_outgroups; LINK TAXA = Taxa1; DIMENSIONS NCHAR=5546; FORMAT DATATYPE=DNA SYMBOLS= "A C G T" MISSING=? 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Carukia_barnesi_Queensland_AUS 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Carybdea_branchi_South_Africa 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Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS 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Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA TCATATGCTTGTCTCAAAGATTAAGCCATGCATGTCTAAGTATAAGCAC-TTGTACTGTGAAACTGCGAATGGCTCATTAAATCAGTTATCGTTTACTTGATCGTATCCTTTTACATGGATAACCGTGGTAATTCTAGAGCTAATACATGCGAAAAGTCCCGACCTCTGGAAGGGATGTATTTATTAGACTAAAAGCCAATAC-TGG--TTTAACG---ACCAGTTC-TATGGGTGATTCATGATAACTTCTCGAATCGCACGGGCAT-AGTACCGGCGATGTTTCATTCAAATATCTGCCCTATCAACTGTCGATGGTAAGGTAGTGGCTTACCATGGTTGCAACGGGTGACGGAGAATTAGGGTTCGATTCCGGAGAGGGAGCCTGAGAAATGGCTACCACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGATACAGGGAGGTAGTGACAAGAAATAACAATACGGGGCC-ATCTTGGTCTCGTAATTGGAATGAGTACAATTTAAATCCTTTAACGAGGATCTATTGGAGGGCAAGTCTGGTGCCAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTAAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGATTTCGGGATGGGCCTTCCGGTCCGCCGCAAGGTGTGTTACTGGTCGGTCTGTCCTTCTTCGCAAGGACTTCACATGTCCTTTAATGGCTGTGTGTAGGATTTGCGACGTTTACTTTGAAAAAATTAGAGTGTTCAAAGCAAGC---AGATAGCTTGAATACATGAGCATGGAATAATGGAACAGGACTTTGGTCCCGTTTTGTTGGTTTCCAGGACCAACGTAATGATTAAGAGGGACAATTGGGGGCATTCGTATTTCGTTGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTACGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGAATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAGTTAGAGGATCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTTCTAACCATAAACGATGCCGACTAGGGATCAGCGGGCGTTATTGTATGACCTCGTTGGCACCTTATGGGAAACCCAAGTTTTTGGGTTCCGGGGGAAGTATGGTTGCAAAGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGAAACCTCACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGATTGAGAGCTCTTTCTTGATCCTATGGGTGGTGGTGCATGGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGTGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTTAACCTGCTAAATAGTTACGCGATTCTTGAATCGTGGTTAACTTCTTAGAGGGACTATTGGTGTTTAACCAAAGTCAGGAAGGCAATAACAGGTCTGTGATGCCCTTAGATGTTCTGGGCCGCACGCGCGCTACACTGACGATGGTAGCGAGTCTGACCCTTCATCGGAAGGTGTGGGTAATCTTTTGAAACATCGTCGTGATGGGGACAGATCATTGCAATTATTGATCTTGAACGAGGAATTCCTAGTAAGCGCGAGTCATCAGCTCGCGTTGATTACGTCCCTGCCCTTTGTACACACCGCCCGTCGCTACTACCGATTGAATGGTTTAGTGAGGCGTTCGGATTGGCGT-CCTTCTGGTCGGAAACGTCCTTTG-GATTGCCGAAAAGTCCTTCGAACTGTATCATTTAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTAGCTC-AAGCCTGAAATCTCTGTTGC-TTTGCAATGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCGTGGTGAAGACGGGCTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCACCTAAAGCTAAATACGAGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCTCCGACGAGATTCAGGCGGCTAGCACTACCGAATGGGCTGTGTGTGGATTCC-TGTGAACTATG-CTCGTTCACCTCGGTGGCTTTGCCGTCGCATTTCCCGTCGGTGCGTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AATGAGGCGAGAAGCTCTCTGGGATGGTAGGTGCAGACTT---CGGTT-TGTACTGGATAGCCTGGAA-----TGGCTAGGCTTCG-TTTCGACAGAGG-------AAG-GGGCGA-CTCTGTCTTTAA----GAATAG--------CTTCCCTTGAAGGGTTGTCGACCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCTGCTCGTCAGTGGGTGTTGTTG-TATTGGCAGTAGTC-AAAGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTTATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGGGTCTTGGGGTGATTGAAACCCAAGGGCTTAATGAAAGTAA--GCGCT----CGTGCA---AAC-G--AGCTGGTGAGATCGTGACAGGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCG-AAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTAA--------CTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTAATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAACGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGT-GACAAA-TGCGTAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCATGGAGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTCCTATCGAAAGGGAAGCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCACTTT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTCTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGTGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTGCGGCTGCTGATG---GGCTGTGGTCGGACCAGGAAGGGACTGCTTATGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAGCAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAGGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAAACCCG-TTTACGGGTTGATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGGTCGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAATAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCGTTAGGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAG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Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 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Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS 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Malo_kingi_Queensland_AUS 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Morbakka_virulenta_Japan 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Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles 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Tamoya_haplonema_North_Carolina_USA 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Alatina_mordens_Queensland_AUS 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Antipathes_galapagensis 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Atolla_vanhoeffeni 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Carukia_barnesi_Queensland_AUS 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Carybdea_arborifera_Hawaii 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Carybdea_brevipedalia_Japan 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Chiropsalmus_quadrumanus_SC_USA 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Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS ACTTACAAGTATTCCCCTAGTAACGGCGAGTGAA-CGGGAAGAGCTCAAGTCAGTAATCTCCATTGCATGCAATGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAGCGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCAGAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCGGACGATACGCTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTCAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGAAGTTGGCAATGCATTGACGAGATTCAGGTGGGCAGATTGCCGAATGGGCGGCGTGTGGATTCTTGTGAACTGTGCCGTTCAAGCCGGTGGTTTCACCATCGCATTTCCCGTCAGTGCGTGTCAGCAAGTGTTGAAACCAGGTGAAAAGCCCTCCTGGATGGTAGGTGTGATAGCCTAGAGTGGCCAGGCTTGGTGACAGAGGATTAAGGACGGTTCCCTTGCAGGTTGTCGCCTATAGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTGCTGCCGGTAAGTGGTGGCTGTTCTTGGCA--GGGTAAGTTGCTGGCAGATAGATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCGTGGGGTGATTGAAACCCACTGGCTTAATGAAAGTAGGTGAGATCCCTTTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCCTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATCGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGTTCGCAACGAGTAGGAGGGCATGGTGGTCGTAATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGATTTCGAGCCGTACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAATGTGGATACATGCGGCAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTAGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATATATTTTCACATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCGACTTGGACTGGCTACGGCTGCTGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGTTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTTCTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGATGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATTTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAAAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGTGCTGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACATTCTGGTATTAAAACTCCCTGGCGGGTTTATTCGTGTCAAAGACACTGTCAGATTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGCGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCCGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAGTGGTGCGAAGCTACCATCTGTAGGATTATGA Copula_sivickisi_Japan ACTAACAAGCATTCCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGAAAAGCTCAAGCCTTGAATCTCCGTTGCCTGCGACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAAGCGTTTTCTAGGCGAATCCAGCTCGCCAAAGTTGCTTGGAACAGCACATCGAAGAGGGCGACAATCCCGTGTGCGGCGAAGCTGGATTGCTGACGATACGTTTTCCATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGCGTTGGCAATGCATTGGCGAGATTCAGGCGGGCGGAGCTGGGACTGTTGGGTTTGTGGATTCGCACGAACTGCACCTTTCGGCTCTCGGCTTCCACCGTCGCATTTCCCGTCTGTGCGTGTCAGCAACTGTTTGGCCGGGGTGAAAAGCGCCGGGGGATGGTAGGTGCGATAGCCCTCGGTGGCCGGACCTCGGGACAGAGGATCATCGACCGTCTCTCAGACGGCCGT-GACCATGGTGGACTGCGTGCAGTGCACTTGAACTTCGGTCGGCTGCAGGGGACGGCCCTTGGCAGCGGTCAGGTTGCTGGCGAGTATATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCGAGTCTTGGGGTGATTGAAACCGAAGGGCGAAATGAAAGTAGGTGAGATCCCTTTGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATGAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCTCGACTTGCCTAATCGAAGCCGGGCAATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTCAGTTCTGACGAGTAGGAGGGCGTGGATGTCGTGACGCAGCCTATGGCGCGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTAGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTTAAAGCGCCCGATCTTGGGCCGTCCTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAACGCGGATAAGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATCAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACCTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGATTGATTCTCGCGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCAAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACGTGAAGCAGGCAAGTCCAGCCTGGACTGGCCGTTGTTGCTGTGGTTGGACCAGGAGGGGTTT-CTTGTCGATCGGCCCAGCTTTGCTCGTCAGGGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAATCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCTGGAAACAGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGGATAAGTGGGAGCAGCAATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTTGGTGGAGCGAAGGCGAGCCTACTTTCTGGTCTTAAGACTCTTC-GCGAGTTGATTCGTGCCAAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCCTTAGTCTTTAGGAGTTTTAAGCTAGGGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTAGCTGAAAAGCTAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT---------- Craterolophus_convolvulus ACTGACAAGGATTCCCTTAGTAACGGCGAGTGAAGCGGGATCAGCTCAAACTTGAAATCTCCGTTGCGTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCGAGAGGCGTTTTCCAGGCGGAATCGCAGCGCCCAAGTTGCTTTGAACAGCACATCACAGAGGGTGACAATCCCGTGTGTGGCGTTG-CGAGCCGTTGACGATGCGCTTTCCAAGAGTCGGGTTGCTTGGGAATGCAGCCCAAATTGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCACGAGACCGATAGCGAACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAACAGTACGTGAAACCGTTAAAGGGGAAACGCATGGAGTTAGCAATGTGTCGTTCGGATTCAGATTTTCTGGCAGGCAAAGTGGCGGCGTGAGGATCCGAATGGACCTCTTCGTCGTTATTGTCCGTGAGATTGTCGCACTTTCGGACGGTACGCGTCAACGAGTGTTGATGGGGAATTACAAGCCGCCTTGGTAGGTAGGTTCTATAACCTCGGTAGTGCCGATTCGTCGACACGGGATCGGGGCTGGTTCTTCGAGAGATTGTCGACTGCGGCGGACTGCGTGCAGTGCGTCGTCATTGCTGTTTCTCGTCGAGTGGGTTTGCACACA-CGCGTAGGTCGTTGGCGGTCATATGGCTTCATGGCACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTGCGCGAGTCTTA-GGTGACTGAAACCCGGAGGCACAATGAAAGTGGGTGAGATCTGGCG--GCGCAACATCGACCGACCTATTCTACTCTTAGAAAGGTTTGAGTAAGAGCGCATCTGTCGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGTAGGGTGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCGAACTTGGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCGTCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTTAGGATAGCTGGAACTCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGTCTTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGTCCGACTTGCTCGATTGAAGCCGGACAGCGAATGAGAGTTCTTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGCCGAGTTAAGGCGCCTAAATCGACGCTCATCAGACCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCTAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACTCACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGGCCGTCGTCCGCGACGAGTAGGAGGGCGCGGGGATCGTGACGCAGCCTTTGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGTCTCTGGTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAGCTTTGAAGACCGAAGTGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTAAGTCGATCCTAAGATATAGGGAAACTCCGTTTCAAAGCGTCCGATCTCGGACCGTA-TGTCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGGAATGTGGATATATGCGGTAACGCGACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGGGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGACTGACACCATGGAAGCAGATTGCCTGGAGATATGGTCTAACGTCCGGTAAAGCAGCACACATTTTGTACTGTCCGGTGCGCTCTCGACGACCCTTGAAAATCCGAGGGAGACACTGATTTTCACATCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCTAGGTGAGCAGCCTCTGGTCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAACAGATCCGTAACCTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGGGTTGGGTCTGTCGGGCTGAGACGAGAAGCGGGTGGCATCGGCTCGGACTGACTGTGGCCGCTGCGGTCGGACTGTGAAGGAACCGCCCGTGGATCGGCCCAGCTTTGCCTCTCGGGGCAGTTCGGCAGGCGATTAACAACCGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGCAATGCGACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTATTCGATCGGGTGGAAGCGGGCCGACTTTCTGGCATTAAGGCTCCTCGGCGAGTCGATCCATGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAACGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTTCAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGCGTCGGATTGTTCACCCGCTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAACTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAATTGGCATTTGCACTTGGCTGAAAAGCCAATGGTGCGAAGCTACCATCTGTTGGATTATGA Fabienna_sphaerica 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Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS 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Haliclystus_sanjuanensis_B 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Malo_kingi_Queensland_AUS 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Montastrea_franksi 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Morbakka_virulenta_Japan 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Phacellophora_camtschatica 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cf._Chironex_sp._Palau 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Carukia_barnesi_Queensland_AUS 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Carybdea_rastonii_South_Australia 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Chironex_yamaguchii_Japan 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Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil 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Chiropsalmus_quadrumanus_NC_USA 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Craterolophus_convolvulus 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Fabienna_sphaerica 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Haliclystus_sanjuanensis 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Malo_kingi_Queensland_AUS 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Montastraea_franksi 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Morbakka_virulenta_Japan 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Phacellophora_camtschatica_B 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Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles 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Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA 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Tripedalia_cystophora_Indonesia 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cf._Chironex_sp._Palau 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Atolla_vanhoeffeni 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Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia 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Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil 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Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2 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Copula_sivickisi_Japan 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Craterolophus_convolvulus 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Fabienna_sphaerica 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Malo_kingi_Queensland_AUS 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Chironex_fleckeri_Queensland_AUS 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Chironex_fleckeri_Queensland_AUS2 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Chironex_yamaguchii_Japan 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Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA 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Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil 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Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2 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Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS 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Copula_sivickisi_Japan 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Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS 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Malo_kingi_Queensland_AUS 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Morbakka_virulenta_Japan 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Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles 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Tripedalia_cystophora_Indonesia 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cf._Chironex_sp._Palau AGCTC-AAGCCTAAAATCTCCGTTGG-CTTGCAACGGCGAATTGTAGTCTCTCGAAG--CGTTTTCTAGGCGAGTCCGTCTCACCAAAGTTGCTTGGAACAGCACACCAAAGAGGGCGACAATCCCGTGCATGGTGAAGACGAACTGCTGACGATTCGCTTTCTATGAGTCGGGTTGCTTGAGAATGCAGCCCTAAATGGGTGGTAAACTCCATCTAAAGCTAAATATCGGCACGAGACCGATAGTGAACAAGTACCGTGAGGGAAAAATGAAAAGAACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGTACGTGAAACCGTTAAAAGGGAAACGGATGGAGTTGGCAATGCACTGACGAGATTCAGGCGGGCAG-ATTGTTAATTGAACGGCTTGTGGATTCC-TGTGAACTGCA-GCCGTTGGACTTGGTGGTTTCACCGTCGCATTTCCCGTCAGTGCTTGTCAGCAAGTG-TTGG-----AAGTGGGCGAAAAACTCTCTTGGATGGTAGGTAC-CGCTT---CGGCA--GTACTGGATAGCCATGAG-----TGTGTTGGCTTGGCTTTTGACAGAGG-------AAG-TTGCAG-CTCTGTCTA--TAA----GAACGG--------CTTCCC-TCTCGGGTTGTCGAGCATAGTGGACTGCATGCAGTGCACTTGAACTGCAGCCAGTGGGTGGTGGCTGTTG-TAATGACATCGGGCTGATGTTGCTGGCAAGTAAATGACTTCATCCGACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATGTACGCAAGTCGTGGGGTGTTTGAAACCCAAGGGCGTAATGAAAGTAA--ATGCT----CGTGTA---TAC-G--AGCTGGTGAGATCGCAGTGAGGGGCGCATCATCGACCGAGCTTGTCTACTCTTAGACAGTTTTGAGTATTAGCGTACCTGTTGGTACCCGAAAAGATGGTGAACTATGCCTGAGCAGGGCGAAGCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGCTCGTAGCGATTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAACTTTGGTATAGGGGCGAAAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCCTCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGGGACT-------CGGTAT----ATCAGTTTTATCAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTAGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTTAAATTGGTAAGAAGCCTGACTTGCCTGATTGAAGCCAGGCGATGAATGAGAGTCCCTAGTGGGCCATTTTTGGTAAGCAGAACTGGCGATGCGGGATGAACCGAACGTCGAGTTAAGGCGCCTAAAGCGACGCTCATCAGATCCCACAAAAGGTGTTGGTTGATCCAGACAGCAGGACGGTGGCCATGGAAGTCGGAATCCGCTAAGGAGTGTGTAACAACACACCTGCCGAATCAACTAGCCCTGAAAATGGATGGCGCTCAAGCGTCGTGCCTATACTCGACCGTTGC-GACAAA-TGCCCAGTTGCAACGAGTAGGAGGGCGTTGTGG-TCGTGATGCAGCCTATGGCGTGAGCCTGGGTGAAACGGCCTCTATTGCAGATCTTGGTGGTAGTAGCAAATATTCAAATGAGAACTTTGAAGGCCGAAGCGGAGAAAGGTTCCATGTGAACAGCAGTTGGACATGGGTTAGTCGACCCTAAGAGATAGGGAAACTCCGTTTGAAAGTGCTCGACTTCGAGCCGAACTATCGAAAGGGAATCGGGTTAATATTCCCGAACCGG-AACGTGGATA-TTCCCATTCT-GTGGGA-AGTGCGGTAACGCAACCGAACTCGGAGACGTCGGCGAGAGCCCTGGGAAGAGTTCTCTTTTCTTGTTAACGGGCTGACACCCTGGAATTAGATTGCCTGGAGATAGGGTTTGATGCCCGGTAAAGCACCACACTTCTTGTGGTGTCCGGTGTGCTCTCGACGGCCCTTGAAAATCCGAGGGAGTGAT-TGATTTTCACGTCCGTTCGTACTCATAACCGCAGCAGGTCTCCGAGGTGAGCAGCCTCTGGCCGATAGAACAATGTAGGTAAGGGAAGTCGGCAAAATAGATCCGTAACTTCGGGAAAAGGATTGGCTCTAAGAATTGGGTCTGTCGGGCTGGAACATGAAGCGAGTGGATCCAACCTGGACTGGCTAAGGCTGCAGGCG---AGCCGTGGTTGGACCAGGAAGGGACTGCTTGTGGATTGGCCCAGCTTTGCTCTT---CTGAGCAGTTCGGCAGGCAATTAACAAT-TGACTTAGAACTGGTACGGACAAGGGGAATCCGACTGTTTAATTAAAACAAAGCATTGCGATGGCCGGAAACGGTGTTGACGCAATGTGATTTCTGCCCAGTGCTCTGAATGTCAAAGTGAAGAAATTCAACCAAGCGCGGGTAAACGGCGGGAGTAACTATGACTCTCTTAAGGTAGCCAAATGCCTCGTCATCTAATTAGTGACGCGCATGAATGGATTAACGAGATTCCCACTGTCCCTATCTACTATCTAGCGAAACCACAGCCAAGGGAACGGGCTTGGCAAAATCAGCGGGGAAAGAAGACCCTGTTGAGCTTGACTCTAGTCTGACTCTGTGAAAAGACATGAGAGGTGTAGAATAAGTGGGAGCAGC---AATGCAACAGTGAAATACCACTACTCTTATCGTTTTTTTACTTACTTGGTGGAGCG-AAAGCGAGCCTAAC--GGCTC-ACATTCTGGTATTAAGACTCC-CTGGCGGGTTTATTCGTGTCGAAGACACTGTCAGGTTGGGAGTTTGGCTGGGGCGGCACATCTGTCAAATGATAACGCAGGTGTCCTAAGGTGAGCTCAATGAGAACGGAAATCTCATGTAGAACAAAAGGGTAAAAGCTCACTTGATTTTGATTTCTAGTATGAATACAAACTGTGAAAGCATGGCCTATCGATCCTTTAGTCTTTAAGAGTTTTAAGCTAGAGGTGTCAGAAAAGTTACCACAGGGATAACTGGCTTGTGGCAGCCAAGCGTTCATAGCGACGTTGCTTTTTGATCCTTCGATGTCGGCTCTTCCTATCATTGTGAAGCAGAATTCACCAAGTGTTGGATTGTTCACCCACTAATAGGGAACGTGAGCTGGGTTTAGACCGTCGTGAGACAGGTTAGTTTTACCCTACTGATGAAGTGTTGTTGCAATAGTAATTCTGCTCAGTACGAGAGGAACCGCAGATTCAGACAACTGGCACTTGCACTTGCCTGAAAAGACAATGGTGCGAAGCTACCATCTGT 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Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama 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Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA 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Chiropsalmus_quadrumanus_SouthCarolina_USA 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Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS 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Malo_kingi_Queensland_AUS 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Morbakka_virulenta_Queensland_AUS 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Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles 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Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA 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Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles ATAGTTAGTGAAGCCTGCCCGCTGATACTTTTCAAATTTGATTAGAAGGTATTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGTCACTTAATTGGTGACTAGAATGAAAGGCTAAACGAGCATTCCTCTGTCTTAAATTTAAACTTAGTGAAATTAAACTATCCGTTAAGATTCGGATATTTCTTGATTAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTA-CCTAAGCTTTGA---CAGGTTTGGTTGGGGCGACCGCCCAAATAAAAGAAACTTGGGTAAACAAGGGTTAAACTTATAATAGA-TACAGCTTTATTGATAGACAGACATGTTAATTAAAAAGGATT-TCTCCTTTGCTATAGCGACCCG--TTACTAATTGGTAGCGAATCTGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCCAATTCTAGAGTTCTTATCGAAGATTGGGTTTGCCACCTCGATGTTG Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA ATAGTTAGTGAGGCCTGCCCGCTGATACTTTTTAATCTTAGTAATGAAGTATTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGTCACTTAATTGGTGACTAGAATGAAAGGCTAAACGAGCATTCCCCTGTCTTAAATTTAAACTTAGTGAAATTAAATTACCCGTTAAGATTCGGGTATTACTTGATTAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTTA-TCTAAACCTTAA---CAGATTTGGTTGGGGCGACCGCCCAAATAAGAGAAACTTGGGTAAACAAAGGTTAAGTTTTTAATAAA-TAAAGCTTTATTAACAGGCAAACATGCTAGTTAAAAAGGATT-ATTTCTTTGTTATAGTGACCCG--CTGCTAATTAGTAGCGAATTTGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAATCTTAGAGTTCTTATCGAAGATTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG Tripedalia_cystophora_Indonesia ATAGTTGGTGAAGCCTGCCCGCTGACAAGGAATAA--CAACTAAAACCTTGTTGAAGGGCCGCGGTAACTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCACTTGCCCCCTAATTAGGGGCCAGAATGAAAGGCTTTACGAGCCCTCCCCTGTCTCAGCCGTAGTGTTAACGAAATTAAATAGCCTGTAAAGATTCAGGCTTCCCTTGGTCAGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTGATTCTTATCTCTAA---AGAATTTGGTTGGGGCGACCCCCCGAATGTAAGAAACTCGGGGAAGCAATGG-TTGTACCCTAAGCAA-ACCTGCTTAACTGGTAGGATGACAGTCCAGCCAGATAACTGA-TGTGTTAGGCGCTAAAGTCCCA--TTGGTAATAGCCAATGATTATGAATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTAATCTTTCCCTAGAGTTCTTATCGTAGGAAAGGTTTGCCACCTCGATGTTG cf._Chironex_sp._Palau --------------------------------------------------------------------CTCTGACCGTGCTAAGGTAGCATAATCAATCGCCATGTAATTTATGGCTAGAATGAACGGCTTTACAAGTCCTCCTCTGTCTCAGCTTTACCCCTACTGAAATTAAATATGTTGTGAAGATGCAACTTACTCTTGGAAGGACGAGAAGACCCCGTTGAGCTTAACTCCTGTTCCCAA---GGAGTTTGGTTGGGGCGACCACCTAAACAGAAGCAACTTAGGTAAACCAAGG-TTAACAATCAATATA-GTAAGCCTAACTAATAGACTGATAAGTTAGTTAGATAGTAGTTACAGGTAAGTTATAGCGACCCT--CCATCATAAGGA---GAAATTAGATAAAAGTTACCACGGGGATAACAGGGTTATCTAGCCGCAAAGTTCATATTGAAAGCTAGGTTTGCCACCTCGATGTTG ; END; BEGIN TREES; TITLE 'S3 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa4; TRANSLATE 1 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 2 Chironex_fleckeri_QLD_AUS, 3 Chironex_fleckeri_QLD_AUS2, 4 Chironex_yamaguchii_Japan, 5 cf._Chironex_sp._Palau, 6 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil, 7 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2, 8 Chiropsalmus_quadrumanus_SC_USA, 9 Chiropsalmus_quadrumanus_NC_USA, 10 Alatina_mordens_Queensland_AUS, 11 Morbakka_virulenta_Japan, 12 Malo_kingi_Queensland_AUS, 13 Tamoya_haplonema_Auctorum_Netherlands_Antilles, 14 Copula_sivickisi_Japan, 15 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 16 Carybdea_branchi_South_Africa, 17 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 18 Carybea_arborifera_Hawaii, 19 Carybdea_brevipedalia_Japan, 20 Carybdea_brevipedalia_Japan2, 21 Carybdea_xaymacana_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 22 Atolla_vanhoeffeni, 23 Phacellophora_camtschatica, 24 Fabienna_sphaerica, 25 Aglauropsis_aeora, 26 Haliclystus_sanjuanensis, 27 Craterolophus_convolvulus, 28 Antipathes_galapagensis, 29 Montastrea_franksi, 30 Chiropsella_bronzie, 31 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 32 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 33 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia, 34 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama2, 35 Carybdea_rastonii_South_Australia, 36 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg_B, 37 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 38 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA; TREE Fig._S3_27 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(1,(2,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_23 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_22 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_17 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_10 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_4 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_3 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(3,(1,2))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_24 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(1,(2,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_2 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_5 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_26 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_25 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_21 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(1,(2,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_20 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_19 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(1,(2,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_18 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(2,(1,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_16 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_15 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(2,(1,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_14 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_13 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_12 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(2,(1,3))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_11 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(2,(1,3)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); TREE Fig._S3_9 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(3,(1,2))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_8 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(4,(5,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_7 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(18,(19,20)))))))))))); TREE Fig._S3_6 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),((4,5),(3,(1,2))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(19,(18,20)))))))))))); TREE Fig._S3_1 = [&R] (((24,25),((28,29),((22,23),(26,27)))),((10,36),((31,(12,(11,32))),((30,(((6,7),(8,9)),(5,(4,(3,(1,2)))))),((13,38),((14,15),((37,(17,34)),(33,(16,((21,35),(20,(18,19)))))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE S4_UPGMA_cluster_analysis_S4; LINK TAXA = Taxa3; TRANSLATE 1 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 2 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 3 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 4 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS, 5 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS2, 6 cf._Chironex_sp._Palau, 7 Chironex_yamaguchii_Japan, 8 Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA, 9 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil, 10 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2, 11 Alatina_mordens_Queensland_AUS, 12 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 13 Morbakka_virulenta_Japan, 14 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 15 Malo_kingi_Queensland_AUS, 16 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 17 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 18 Carybdea_branchi_South_Africa, 19 Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles, 20 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA, 21 Carybdea_rastonii_South_Australia, 22 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 23 Carybdea_arborifera_Hawaii, 24 Carybdea_brevipedalia_Japan, 25 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 26 Copula_sivickisi_Japan; TREE Fig._S4 = [&R] ((1,11),(((8,(9,10)),(2,((6,7),(3,(4,5))))),((12,(13,(14,15))),(17,((25,26),(16,(18,((19,20),((21,22),(23,24)))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE 'S2 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa2; TRANSLATE 1 Chironex_fleckeri_QLD_AUS, 2 Chironex_fleckeri_QLD_AUS2, 3 Chironex_yamaguchii_Japan, 4 cf._Chironex_sp._Palau, 5 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil, 6 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2, 7 Chiropsalmus_quadrumanus_SC_USA, 8 Alatina_mordens_Queensland_AUS, 9 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 10 Morbakka_virulenta_Japan, 11 Malo_kingi_Queensland_AUS, 12 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA, 13 Tamoya_haplonema_Auctorum_Netherlands_Antilles, 14 Copula_sivickisi_Japan, 15 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 16 Carybdea_branchi_South_Africa, 17 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 18 Carybdea_arborifera_Hawaii, 19 Carybdea_brevipedalia_Japan, 20 Carybdea_brevipedalia_Japan2, 21 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 22 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 23 Carybdea_rastonii_South_Australia, 24 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 25 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 26 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 27 Atolla_vanhoeffeni, 28 Phacellophora_camtschatica, 29 Fabienna_sphaerica, 30 Aglauropsis_aeora, 31 Haliclystus_sanjuanensis_B, 32 Craterolophus_convolvulus, 33 Antipathes_galapagensis, 34 Montastrea_franksi, 35 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama; TREE Fig._S2 = [&R] ((33,34),(((31,32),((27,28),(29,30))),((8,22),(((7,(5,6)),(25,((3,4),(26,(1,2))))),((9,(10,(11,24))),(35,((14,15),(17,((12,13),(16,((21,23),(18,(19,20))))))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE 'S1 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa7; TRANSLATE 1 Fabienna_sphaerica, 2 Aglauropsis_aeora, 3 Antipathes_galapagensis, 4 Montastraea_franksi, 5 Atolla_vanhoeffeni, 6 Phacellophora_camtschatica_B, 7 Craterolophus_convolvulus, 8 Haliclystus_sanjuanensis, 9 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 10 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 11 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 12 Chironex_fleckeri_Qld_AUS, 13 Chironex_fleckeri_QLD_AUS2, 14 cf._Chironex_sp._Palau, 15 Chironex_yamaguchii_Japan, 16 Chiropsalmus_quadrumanus_NC_USA, 17 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil, 18 Chiropsalmus_quadrumanus_Brazil2, 19 Alatina_mordens_Queensland_AUS, 20 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 21 Morbakka_virulenta_Japan, 22 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 23 Malo_kingi_Queensland_AUS, 24 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 25 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 26 Carybdea_branchi_South_Africa, 27 Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles, 28 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA, 29 Carybdea_rastonii_South_Australia, 30 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 31 Carybdea_arborifera_Hawaii, 32 Carybdea_brevipedalia_Japan, 33 Carybdea_brevipedalia_Japan2, 34 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 35 Copula_sivickisi_Japan; TREE Fig._S1 = [&R] (((3,4),((7,8),((1,2),(5,6)))),((9,19),(((16,(17,18)),(10,((14,15),(11,(12,13))))),((20,(21,(22,23))),(25,(24,((34,35),((27,28),(26,((29,30),(31,(32,33)))))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE 'S5 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa5; TRANSLATE 1 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 2 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 3 Malo_kingi_Queensland_AUS, 4 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 5 Morbakka_virulenta_Queensland_AUS, 6 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 7 Chironex_yamaguchii_Japan, 8 cf._Chironex_sp._Palau, 9 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS, 10 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 11 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS2, 12 Chiropsalmus_quadrumanus_SouthCarolina_USA, 13 Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA, 14 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil, 15 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2, 16 Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles, 17 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA, 18 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 19 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama2, 20 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 21 Copula_sivickisi_Japan, 22 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 23 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia, 24 Carybdea_branchi_South_Africa, 25 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 26 Carybdea_rastonii_South_Australia, 27 Carybdea_brevipedalia_Japan, 28 Carybdea_arborifera_Hawaii, 29 Carybdea_brevipedalia_Japan2, 30 Alatina_mordens_Queensland_AUS; TREE Fig._S5_27 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_2 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(11,(9,10)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_18 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_17 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_16 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(10,(9,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_15 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_1 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(11,(9,10))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_26 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_25 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(9,(10,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_24 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_23 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_22 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(9,(10,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_21 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_20 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(9,(10,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_19 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(9,(10,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_14 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_13 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(10,(9,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(28,(27,29)))))))))))); TREE Fig._S5_12 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_11 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(10,(9,11)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_10 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(10,(9,11))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(29,(27,28)))))))))))); TREE Fig._S5_9 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(7,(8,(11,(9,10)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_8 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),(8,(7,(11,(9,10)))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_7 = [&R] ((1,30),((2,(3,(4,5))),((6,(((12,13),(14,15)),((7,8),(11,(9,10))))),((16,17),((20,21),((18,19),(22,(23,(24,((25,26),(27,(28,29)))))))))))); TREE Fig._S5_6 = [&R] 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Chironex_yamaguchii_Japan, 8 cf._Chironex_sp._Palau, 9 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 10 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS, 11 Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA, 12 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil, 13 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2, 14 Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles, 15 Tamoya_haplonema_North_Carolina_USA, 16 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 17 Tripedalia_cystophora_Indonesia, 18 Carybdea_sivickisi_Japan_and_AUS, 19 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 20 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia, 21 Carybdea_branchi_South_Africa, 22 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 23 Carybdea_rastonii_South_Australia, 24 Carybdea_arborifera_Hawaii, 25 Carybdea_brevipedalia_Japan, 26 Alatina_mordens_Queensland_AUS; TREE Fig_1 = [&R] ((1,26),(((11,(12,13)),(6,(8,(9,(7,10))))),((2,(5,(3,4))),((17,18),(16,((14,15),(19,((24,25),((20,21),(22,23)))))))))); END; BEGIN TREES; TITLE 'S6 UPGMA cluster analysis (Distance: Distances from Character Matrix)'; LINK TAXA = Taxa6; TRANSLATE 1 Carybdea_arborifera_Hawaii, 2 Carukia_barnesi_Queensland_AUS, 3 Chiropsella_bronzie_Queensland_AUS, 4 Chironex_fleckeri_Northern_Territory_AUS, 5 Chironex_fleckeri_Queensland_AUS, 6 Chironex_fleckeri_QUeensland_AUS2, 7 cf._Chironex_sp._Palau, 8 Carybdea_marsupialis_Auctorum_LabCulture_Hamburg, 9 Alatina_mordens_Queensland_AUS, 10 Carybdea_brevipedalia_Japan, 11 Tamoya_cf._haplonema_Netherlands_Antilles, 12 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil, 13 Chiropsalmus_quadrumanus_North_Carolina_USA, 14 Chiropsalmus_quadrumanus_Southern_Brazil2, 15 Carybdea_rastonii_SouthernAustralia, 16 Copula_sivickisi_Queensland_AUS, 17 Carybdea_xaymacana_Caribbean_Panama, 18 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama, 19 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Western_Australia, 20 Carybdea_rastonii_Auctorum_New_South_Wales_AUS, 21 Carybdea_xaymacana_Auctorum_Caribbean_Panama2, 22 Gerongia_rifkinae_Northern_Territory_AUS, 23 Morbakka_virulenta_Japan, 24 Tamoya_haplonema_Auctorum_North_Carolina_USA, 25 Tripedalia_cystophora_Indonesia; TREE Fig._S6 = [&R] ((17,(19,((18,21),((1,10),(15,20))))),((16,25),(((11,24),((8,9),(2,(22,23)))),((13,(12,14)),(3,(7,(4,(5,6)))))))); END;