2020 в палеонтологии архозавра
| |||
---|---|---|---|
В этой статье записываются новые таксоны ископаемых палеонтологией архозавров всех видов, которые запланированы в течение 2020 года, а также другие важные открытия и события, связанные с архозавров , которые должны произойти в 2020 году.
Общее исследование
[ редактировать ]- Исследование, направленное на определение того, как массовые свойства и пропорции тела связаны друг с другом, а локомоторная поза у архозавров опубликовано в Интернете Bishop et al. (2020). [ 1 ]
- Исследование роста мозга в американском аллигаторе и в общем страусе на протяжении всей их онтогенерии публикуется Hu et al. (2020), которые оценивают последствия своих выводов для знания развития мозга у неавийских динозавров. [ 2 ]
- Исследование эволюции скорости метаболизма вдоль линии ствола птиц опубликовано Rezende et al. (2020). [ 3 ]
- Обзор анатомии дыхательных систем и механики дыхания в жизни и ископаемых архозаврах, оценивающих их физиологические последствия, публикуется Brocklehurst et al. (2020). [ 4 ]
- Исследование, направленное на то, чтобы определить взаимосвязь между атмосферного O 2 и CO 2 уровнями в течение позднего триаса и эволюцией скелетной пневматичности и дыхательных систем у динозавров с теропод и паракрокодиломорфов , опубликовано Hudgins, Uhen & Hinnov (2020). [ 5 ]
- Исследование сексуального диморфизма в черепах существующих гариалов и его последствий для выполнимости обнаружения диморфизма у неавийских динозавров публикуется Hone et al. (2020). [ 6 ]
- оценивающее влияние различных эффектов отбора проб на расчеты средней линии Von EBNE ширины приращения Исследование , Американский аллигатор , публикуется Kosch & Zanno (2020). [ 7 ]
- Исследование микроструктуры зубов мезозойских птиц и неавийских парависких тероподов публикуется Li et al. (2020), которые оценивают последствия своих выводов для знания различий в питании экологии ранних птиц и тесно связанных паравиан. [ 8 ]
- Исследование филогенетического распределения и структурного разнообразия медуллярной кости у существующих птиц, переоценивая критерии, предлагаемые для того, чтобы позволить идентифицировать медуллярную кость у окаменелостей Avemetatarsalians , опубликовано Canoville, Schweitzer & Zanno (2020). [ 9 ]
- Яйцо архозавра с неопределенным сродством, с яичной скорлупой, содержащей несколько параллельных темных полос, сообщается из верхнего мела Южной Кореи Choi et al. (2020), которые исследуют происхождение темных полос и называют новый ootaxon aenigmaoolithus vesicularis . [ 10 ]
- Исследование о взаимосвязи между кривиями необычных костей и поведением у существующих птиц и сквамов , оценивающих его последствия для знания образа жизни мезозойских птиц и неавийских теропод, публикуется Cobb & Sellers (2020). [ 11 ]
- Xing, Cockx & McKellar (2020) описывают большой набор образцов из 150 образцов мелового бирманского янтаря, содержащего перья, скорее всего, принадлежащие не авийским динозаврам и птицам энантиорнити . [ 12 ]
Псевдосухин
[ редактировать ]Исследовать
[ редактировать ]- Исследование по анатомии скелета и гистологии кости Gracilisuchus . stipanicoRum , основанное на данных двух новых образцов, опубликовано Lecuona, Desojo & Cerda (2020) [ 13 ]
- Передописание анатомии посткраниального скелета Riojasuchus tenuisceps и исследование филогенетического аффинности орнитосучидов , опубликовано Von Baczko, Desojo & Ponce (2020). [ 14 ]
- Описание нового образца Erpetosuchid из верхнего триасового песчаника ( Шотландия , Великобритания ) и обзор анатомии, таксономии и систематики других образцов Erpetosuchid от Sanciemouth Sandstone (все ранее упоминалось в Erpetosuchus ) публикуется Foffa et al. (2020). [ 15 ]
- Описание нового ископаемого материала Acaenasuchus geoffreyi и исследование филогенетических отношений этого вида, опубликовано Marsh et al. (2020). [ 16 ]
- Трехмерная реконструкция пластин брони вокруг хвоста Stagonolepis robertsoni представлена Keeble & Benton (2020). [ 17 ]
- Таксономическая ревизия, анатомическое описание и исследование филогенетических взаимоотношений типа и ссылаемых материалов Prestosuchus из первоначальных коллекций Фридриха фон Хуэна опубликовано Desojo, фон Бакко и Раухут 2020 ( г. Род Prestosuchus . [ 18 ]
- Исследование по анатомии скелета и филогенетической взаимосвязи Heptasuchus Clarki публикуется Nesbitt , Zawiskie & Dawley (2020). [ 19 ]
- Обзор крокодиломорфного отчета в Южной Америке опубликован Leardi, Yáñez & Pol (2020), которые сообщают о появлении крокодиломорфа с крупным телом в формировании Ishigualasto и предполагаемой новой ( крокодилиформе крокодиломорфы из Los Coloros (Formation (Formation (Formation и Los Colorados и предполагаемое новое крокодилиформ Аргентина ). [ 20 ]
- Исследование анатомии мозговой части Almadasuchus Figarii и ранней эволюции черепной пневматичности у Crocodylomorpha опубликовано Leardi, Pol & Clark (2020). [ 21 ]
- Исследование влияния среды обитания на эволюцию размера тела в Crocodiliformes, основанном на данных Devantaint и Fossil TaxaS, опубликовано Gearty & Payne (2020). [ 22 ]
- Новый ископаемый материал крокодиломорфов из формирования Биркета Карун в депрессии Фаюм ( Египет ), включая первую запись себекосухинского из покойного эоцена Африки, описана Stefanic et al. (2020). [ 23 ]
- Исследование анатомии черепа и филогенетических взаимосвязи Araripesuchus buitreraensis , основанные на данных как из новых, так и ранее сообщенных образцов, публикуется Fernandez Dumont et al. (2020). [ 24 ]
- Исследование изменений в вестибулярной системе внутреннего уха, участвующего в зондировании баланса и равновесии, на протяжении всей эволюционной истории талаттосухин публикуется Schwab et al. (2020). [ 25 ]
- Пересмотр рода Steneosaurus опубликован Johnson, Young & Brusatte (2020), который назначает S. rostramajor как типовые виды этого рода, считают S. rostramajor номеновым дубимом и предполагает, что род Steneosaurus является инагновым. [ 26 ]
- Описание нового ископаемого материала Teleidosaurus calvadosii из среднего батониана Ecouché ( Нормандия , Франция ) и перестройка анатомии этого вида, опубликовано Hua (2020). [ 27 ]
- Исследование термофизиологии метриоргинхидов , о чем свидетельствует изотопный состав кислорода фосфата зубного эмали , опубликовано Séon et al. (2020). [ 28 ]
- Испытательный материал двух крупных метрооргинхид из нижних киммериджских отложений в Баварии и Баден-Вюртемберге ( Германия ) Абель, Сакс и Янг (2020), которые интерпретируют эти окаменелости как доказательство новой линии крупных геосавров из Киммеридж и Титониан Европы. [ 29 ]
- Передописание голотипа образца Enaliosuchus macrospondylus , пересмотра ископаемого материала, назначенного этому виду, и обзор текущих знаний о разнообразии метриорхинхидов во время мелового цвета, опубликовано Sachs, Young & Hornung (2020). [ 30 ]
- Исследование, направленное на определение того, были ли неосухин , были теплыми, на основе данных гистологии кости , опубликовано Cubo et al. (2020), которые интерпретируют свои выводы как указывающие на то, что нотосухинцы, вероятно, будут перенесен . [ 31 ]
- Исследование разнообразия нотеосухин, направленное на определение того, какие факторы потенциально искажают интерпретации разнообразия этой группы, опубликовано De Celis et al. (2020). [ 32 ]
- Исследование по анатомии и биомеханике черепов баурусучидов , оценивающее их последствия для знания вероятного хищного поведения баурусучидов, опубликовано Montefeltro et al. (2020). [ 33 ]
- Новая информация об анатомии эндокраниальных полостей Campinasuchus dinizi представлена Fonseca et al. (2020). [ 34 ]
- Исследование анатомии мозга и внутреннего уха Baurusuchus , основанное на данных реконструированных эндокастов , опубликовано Dumont et al. (2020). [ 35 ]
- Фолидозавридный которой сообщалось до сих пор, описано из палеоцена ( Дания ) Оул Абдун Бассейн ( Марокко ) Жуве и Джалилом (2020), которые также переосмысливают Дакотасухус . , Вудбинесучус и ископаемый материал, представляющий самую последнюю запись этой группы, о Сабиносухус Коахейленс как фолидозавриды и изучить разнообразие тетисухин от позднего юрского периода до раннего палеогена . [ 36 ]
- Новый образец Susisushus Anatoceps , демонстрирующий не не вдольный тип вдольный (то есть Choana , не полностью ограниченный птеригоидами ) , описан Montefeltro et al. (2020), которые оценивают последствия этого открытия для знания анатомии этого таксона и филогенетического положения суссузид. [ 37 ]
- Исследование по анатомии черепа и филогенетической взаимосвязи Bernissartia Fagesii опубликовано Martin et al. (2020). [ 38 ]
- Реконструкция внутренних полостей черепа Agaresuchus fontisensis , включая полости, которые содержали мозг, нервы и кровеносные сосуды, представлен Serrano-Martínez et al. (2020). [ 39 ]
- Исследование скелетной анатомии и филогенетических взаимосвязей Eocaiman Cavernensis опубликовано GoDoy et al. (2020). [ 40 ]
- Голье , из милодонтидного ленивца Pseudoprepotherium несущего 46 метков хищника, описана из миоценного Pebas Fommanation ( Peru ) Pujos & Salas-Gismondi (2020), которые интерпретируют это открытие как доказательство предсказания молодого или суб-природного Пуруссура на MyLodontid Mangle Lloth. [ 41 ]
- Новый ископаемый материал Mourasuchus arendsi описан из миоценовой формирования Urumaco ( Venezuela ) Cidade, Rincón & Solórzano (2020), которые оценивают последствия этих окаменелостей для знания палеобиологии этого вида. [ 42 ]
- Исследование формы и биомеханических свойств гуммеров мекосучинов и существующих австралийских крокодилов, а также об их последствиях для знания локомоции мекосучинов, опубликовано Stein et al. (2020). [ 43 ]
- Передописание анатомии и исследование филогенетических отношений Crocodylus checchiai опубликовано Delfino et al. (2020). [ 44 ]
- Окаменечные треки, продуцируемые крупными крокодиломорфными, возможно, движущимися двуногими , описаны из нижней меловой образования джинджу ( Южная Корея ) Kim et al. (2020), которые называют новую Ichnotaxon Batrachopus grandis . [ 45 ]
- Исследование влияния распознавания загадочных видов существующих крокодийцев на интерпретации крокодилиформного ископаемого записи публикуется Brochu & Sumrall (2020). [ 46 ]
Новые таксоны
[ редактировать ]Имя | Новинка | Статус | Авторы | Возраст | Тип местности | Страна | Примечания | Изображения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пружины. Ноябрь |
Действительный |
Протяженность |
Ранний плейстоцен |
Аллигатор . |
||||
БОГ. это расчесывание. Ноябрь |
Действительный |
Джонсон, Янг и Брусатте |
Средняя юра ( батониан ) |
Машимозавридный телеозавроид . Типовым видом является « Steneosaurus » Baroni Newton (1893). |
||||
Пружины. Ноябрь |
Действительный |
Пиломатериал |
Палеоцен ( тиффанский ) |
Кайман . |
||||
Пружины. Ноябрь |
Действительный |
Cossette et al. |
Член семейства Crocodylidae . |
|||||
БОГ. это расчесывание. Ноябрь |
Действительный |
Джонсон, Янг и Брусатте |
Средняя Юра (Средний Калвиан ) |
Машимозавридный телеозавроид. Типовым видом является « Steneosaurus » Лидси Эндрюс (1909). |
![]() | |||
БОГ. это расчесывание. Ноябрь |
Действительный |
Джонсон, Янг и Брусатте |
Средняя юра ( батониан ) |
Машимозавридный телеозавроид. Типовым видом является « Steneosaurus » Стефани Халке (1877). |
![]() | |||
Пружины. Ноябрь |
Действительный |
Эррера, Фернандес и пятница |
Вид крикозавра . Объявлено в 2020 году; Окончательная версия именования статьи была опубликована в 2021 году. | ![]() | ||||
Deinosuchus Schwimmeri [ 52 ] | Пружины. Ноябрь | Действительный | Cossette & Brochu | Поздний меловые ( кампании ) | Кофейный песок Мурвиль |
![]() ( ![]() ![]() |
Вид Деиносухуса . | ![]() |
БОГ. это проливает. Ноябрь |
Действительный |
Jouve et al. |
Дирозаврид . Типовой вид - D. niatu . |
|||||
БОГ. это проливает. Ноябрь |
Действительный |
Müller et al. |
Член семьи Ornithosuchidae . Типовый вид - D. collisensis . |
|||||
Пружины. Ноябрь |
Действительный |
Джонсон, Янг и Брусатте |
Телеосавридный телеозарокид . |
![]() | ||||
БОГ. это проливает. Ноябрь |
Действительный |
Jouve et al. |
Палеоцен |
Санта -Люсия |
Дирозаврид. Типовой вид - L. Lurusinqa . |
|||
Пружины. Ноябрь |
Действительный |
Souza-Filho et al. |
Поздний миоцен |
Родственник черного каймана . |
||||
БОГ. это расчесывание. Ноябрь |
Действительный |
Джонсон, Янг и Брусатте |
Средняя Юра (Средний Калвиан ) |
Машимозавридный телеозавроид. Типовым видом является « steneosaurus » Эдвардс Эудес-Деслонгхампс (1867). |
![]() | |||
БОГ. это проливает. Ноябрь |
Действительный |
Sellés et al. |
Поздний меловой (ранний маастрихтский ) |
Sebecid Crocodiform . Типовой вид - О. Фуратус . Объявлено в 2020 году; Исправление, включая необходимые доказательства регистрации в зообанке, была опубликована в 2021 году. [ 57 ] |
![]() | |||
БОГ. это проливает. это расчесывание. Ноябрь |
Действительный |
Ristevski et al. |
Мекосучин . Типовой вид - P. Vincenti ; Род также включает в себя " Pallimnarchus " Gracilis Willis & Molnar (1997). |
![]() | ||||
БОГ. это расчесывание. Ноябрь |
Действительный |
Джонсон, Янг и Брусатте |
Ранняя юра (ранний торцский ) |
Базальный телеозарок. Типовым видом является « Steneosaurus » Gracilirostris Westphal (1961). |
![]() | |||
БОГ. это расчесывание. Ноябрь |
Действительный |
Джонсон, Янг и Брусатте |
Средняя Юра (Верхний Калвиан ) |
Машимозавридный телеозавроид. Типовой вид - « Steneosaurus » Heberti Morel de Glasville, 1876; Род также включает в себя « S. ' cf. Бушарди Соваге (1872). |
![]() | |||
БОГ. это проливает. Ноябрь |
Действительный |
Jouve et al. |
Палеоцен |
Санта -Люсия |
Дирозаврид. Типовой вид - Р. Мачукиру . |
|||
БОГ. это расчесывание. Ноябрь |
Действительный |
Джонсон, Янг и Брусатте |
Средняя юра ( батониан ) |
Машимозавридный телеозавроид. Типовым видом является « Steneosaurus » Megistorhynchus Saint-Hilaire (1866). |
![]() | |||
БОГ. это расчесывание. Ноябрь |
Действительный |
Young et al. |
Юрский ( Калловиан / Оксфордский ) |
Метриоргинхида крокодиломорф ; Новый класс для "Crocodile" Superciliosus Blainville в Eudes-Deslongchamps (1852). |
![]() |
Не Вавиалан Динозаус
[ редактировать ]Исследовать
[ редактировать ]Общий
[ редактировать ]- Исследование палинологического отчета о переходе карньяно-аориана в западном море Барантсе , опубликованном Клаузеном, Патерсоном и Бентоном (2020), которые интерпретируют свои результаты как указывающие на то, что основные изменения на уровне моря на обширных районах Дельта, расположенных в Северная Пангея , возможно, вызвало наземные обороты во время перехода карнско -анорианского и способствовал постепенному росту динозавров до доминирования экосистемы. [ 60 ]
- Исследование, сравнивающее и тестирование корреляции между скоростями морфологической эволюции и вымиранием на уровне видов у неавийских динозавров, опубликовано Crouch (2020). [ 61 ]
- Исследование биогеографии меловой австралийской фауны динозавров опубликовано Кубо (2020). [ 62 ]
- Исследование, оценивающее точность и точность двух основных подходов к оценке массы тела у неавийских динозавров, опубликовано Campione & Evans (2020). [ 63 ]
- Исследование взаимосвязей между трабекулярной костной архитектурой и ее механическими свойствами в динозаврах публикуется Aguirre et al. (2020). [ 64 ]
- Исследование, проведенное на небольших треках динозавров из формации Портленда Нижнего Юрского периода ( Коннектикут , Соединенные Штаты ), направленное на то, чтобы реконструировать движения ноги Trackmaker, опубликовано Falkingham, Turner & Gatesy (2020). [ 65 ]
- Обзор покойных меловых динозавров, опубликованных Meyer et al. (2020), которые описывают новые следов динозавров из отделов Chuquisaca и Potosi , и сообщают параллельные пути субадульт -анкилозавров, истолкованных как доказательство социального поведения среди этих динозавров. [ 66 ]
- Исследование по эволюционной истории поляного положения динозавров, направленное на то, чтобы определить наиболее вероятное наследственное состояние в динозаврах, опубликовано Campione, Barrett & Evans (2020). [ 67 ]
- Исследование, направленное на определение температур тела динозавра на основе данных ископаемых яичных скорлупы, сравнения их с палеоэкологийными температурами и оценки их последствий для знания терморегуляции динозавров, опубликовано Dawson et al. (2020). [ 68 ]
- Исследование температуры тела поздних меловых сауропод и теропод из Западной и Центральной Индии , на основе данных ископаемых яичных скорлупы, опубликовано Laskar et al. (2020). [ 69 ]
- Доказательства первоначально небиоминерализованной, мягкой обогащенной природы яиц муссура и протокератопов представлены Norell et al. (2020), который утверждает, что первое яйцо динозавра было мягким, и что кальцинированное яйцо динозавра с жестким оборудованием развивалось независимо, по крайней мере, три раза в мезозойскую эпоху; [ 70 ] Их интерпретация мягкого муссуса яичной скорлупы впоследствии оспаривается Choi et al. (2022). [ 71 ] [ 72 ]
- Исследование по следовым элементам и изотопным составам яичных скорлупы яиц динозавров из мелового образования Жаоя ( Хенан , Китай ), оценивая их последствия для реконструкции местного палеоокружения, опубликовано He et al. (2020). [ 73 ]
- Исследование сродства предполагаемых геккотанских яичных скорлупы из позднего мела Европы опубликовано Choi et al. (2020), которые интерпретируют ископаемый материал Pseudogeckoolithus как тероподные яичные скорлупы. [ 74 ]
- Остатки мелких тероподных яиц, предоставляющие новую информацию о разнообразии мелких динозавров в регионе Хёго ( Япония ), сообщается из мела ( альбиан ) из яичного карьеры Камитаки ( Ойамашимо ) от Tanaka et al. (2020), которые называют новый Ootaxa himeoolithus murakamii (самое маленькое неавийское яйцо, известное на сегодняшний день), Nipponoolithus Ramosus и Subtiliolithus hyogoensis . [ 75 ]
- Chapelle, Fernandez & Choiniere (2020) оценивают возможность оценки стадии развития эмбрионов динозавров на основе изучения последовательностей окостенения черепа у эмбрионов Massospondylus carinatus и существующих саурианов . [ 76 ]
- Ископаемые останки члена или родственника рода Scelidosaurus и неопределенного неотеропода описаны из группы Lowersicic Lias ( Северная Ирландия ) Simms et al. (2020), представляющие первые неавийские динозавры, о которых сообщалось из Ирландии . [ 77 ]
- Prasad & Parmar (2020) описывают ископаемые зубы орнитишских и тероподных динозавров (в том числе пять морфотипов предполагаемых зубов дромазавридов ) из формирования средней юры кота , предоставляя новую информацию о фауне динозавров юрского периода Индии . [ 78 ]
- Два сакральных позвонка, представляющие самую старую запись о слиянии этих позвонков среди динозавров, описаны из верхней части триасовой канделярии ( Бразилия ) Moro et al. (2020), который также рассматривает появление сакрального слияния у динозавров и их близких родственников. [ 79 ]
- Исследование, направленное на то, чтобы проверить, находились ли неавийские динозавры в долгосрочном снижении до события склеогенового вымирания, опубликовано Bonsor et al. (2020); [ 80 ] Впоследствии исследование подвергается критике от Sakamoto, Benton & Venditti (2021). [ 81 ]
- Исследование причин вымирания неавийских динозавров в конце мелового, оценивающего обитаемость динозавров в результате климатических возмущений, вызванных различными астероидными и деканскими сценариями вулканизма, публикуется Chiarenza et al. (2020). [ 82 ]
Сауришцы
[ редактировать ]- Исследование скелетной анатомии и филогенетических отношений Daemonosaurus Chauliodus публикуется Nesbitt & Sues (2020). [ 83 ]
- Исследование эволюционных тенденций и функциональных взаимосвязи между гигантским размером тела и анатомией бедра у сауришцев публикуется Tsai et al. (2020). [ 84 ]
- Исследование метаболизма Coelophysis и Plateosaurus , направленное на то, чтобы определить, было ли отсутствие крупных динозавров Sauropodomorph в тропических или субтропических широтах во время позднего триаса (например, образование подбородка ) было вызвано физиологическими ограничениями, опубликовано Lovelace et al. (2020). [ 85 ]
- Исследование локомоции в неавийских тероподах, направленном на то, чтобы определить селективное давление, которое повлияло на эволюцию длины конечности и пропорции компонентов конечностей в тероподах, публикуется Dececchi et al. (2020). [ 86 ]
- Исследование стратегий роста динозавров теропод с акцентом на гигантских тиранозавридов и карчадонтозавридов , опубликовано Cullen et al. (2020). [ 87 ]
- Обнаружение грудинных пластин Тава Халлае из позднего триаса в Нью -Мексико и Аризоне , представляющих самую старые известные стернальные пластины динозавров, сообщается Bradley et al. (2020), которые отмечают наличие морфологических особенностей, похожих на черты грудины в авиаланах . [ 88 ]
- Исследование по анатомии и филогенетическим взаимосвязи , дилофозавра основанные на данных голотипа , упомянутых и ранее неписанных образцов из формирования Kayenta , публикуется Marsh & Rowe (2020). [ 89 ]
- Передописание анатомии, пересмотр таксономии и исследование филогенетических взаимосвязей рода Sarcosaurus опубликовано Ezcurra et al. (2020). [ 90 ]
- Новый ископаемый материал тероподных динозавров, представляющих широкий таксономический диапазон, сообщается от позднего юрского периода карьера Лангенберга ( Нижняя Саксония , Германия ) Evers & Wings (2020), которые интерпретируют эти окаменелости как доказательство присутствия нескольких такси Поздний юрский архипелаг в районе Центральной Европы. [ 91 ]
- Атрибут Teateth к роду Ceratosauru уже давно объявляет позднюю юрускую формацию Tacuarembó ( Uruguay ) Mattías et al. , (2020). [ 92 ]
- Позвонок элафрозаврина теропода описан из нижней меловой ( альбианской ) формирования эймераллы ( Виктория , Австралия) Poropat et al. (2020), представляющий первую запись Elaphrosaurinae из Австралии, о которой сообщалось до сих пор. [ 93 ]
- Новый ископаемый материал Theropod сообщается из формирования Griman Creek Brougham, Smith & Bell (2020), которые интерпретируют его как свидетельство присутствия ноазавридов в Австралии во время меловых. [ 94 ]
- Исследование по микроструктуре кости и динамики роста Vespersaurus paranaensis публикуется Souza et al. (2020). [ 95 ]
- Исследование по ряду большого отверстия на внешней поверхности черепа Skorpiovenator Bustingorryi опубликовано Cerroni et al. (2020), которые сообщают о доказательствах, указывающих на то, что эти отверстия были связаны с внутренним каналом, который столкнулся с назальными костями, которые они интерпретируют как указывающие на наличие кровеносных сосудов и нервов, и пытаются определить возможное биологическое значение этой нейровероскулярной системы. [ 96 ]
- Исследование анатомии черепа Carnotaurus Sastrei опубликовано Cerroni, Canale & Novas (2020). [ 97 ]
- Почти полный скелет Majungasaurus crenatissimus, сохраненный доказательства множественных до-морских патологий, описан из формирования верхнего мела Маеварано ( Мадагаскар ) Gutherz et al. (2020), которые интерпретируют эти патологии как наиболее вероятно, являются результатом многочисленных нерадостных событий, испытываемых в течение жизни индивидуума, а не единственного травматического инцидента. [ 98 ]
- HORNUNG (2020) интерпретирует голотипа образцы « Ornithocheirus » hilsensis как частичную фалангу большего размера теропода, что делает его одним из самых ранних открытий динозавров в Германии и одной из немногих записей большого размера возле валангинского / выборочного Граница Центральной Европы. [ 99 ]
- Pereira et al. (2020) Опишите теропод ископаемых материалов из альбамно -сеноманской ( формирования Atus Бразилия ) и оцените разнообразие теропод от этой формирования. [ 100 ]
- Фрагментарная верхняя челюсть члена рода Torvosaurus описана из средней юры ( кальовиан ) Орнатентонской формирования ( Германия ) Rauhut et al. (2020), представляющие первое появление этого рода из Германии и самая старая запись Torvosaurus до сих пор. [ 101 ]
- Исследование по времени образования и скорости замены зубов спинозавридов из группы Kem Kem ( Марокко ), сравнивая их с тем, что у других архозавров и оценка их палеоэкологических последствий, опубликовано Heckeberg & Rauhut (2020). [ 102 ]
- Исследование анатомии мозговой мозговой промышленности Challengeri и его последствий для знания нейроанатомии и экологии этого динозавра, опубликовано Schade, Rauhut & Evers (2020). [ 103 ]
- Исследование анатомии хвоста спинозавра aegyptiacus опубликовано Ibrahim et al. (2020), которые представляют доказательства высоких нервных шипов и удлиненных шевронов, образующих большой гибкий плавный орган, интерпретируемый авторами как свидетельство адаптации к водной локомоции, проживаемой хвостом. [ 104 ]
- Исследование по таксономическому статусу спинозавров из группы Kem Kem ( Марокко ) опубликовано Smyth, Ibrahim & Martill (2020), которые считают Oxalaia Quilombensis , Spinosaurus maroccanus и Sigilmassasaurus brevicollis быть младшими спинозаура синонимами . [ 105 ]
- Beevor et al. (2020) сообщают о новой местности возле Тарда на северной краю тафилальт ( Марокко ), в котором доминируют стоматологические останки спинозавра , и интерпретируйте высокое содержание зубов спинозавра по сравнению с остатками земных динозавров в качестве доказательств, подтверждающих интерпретацию спинозавра как водный животное [ 106 ]
- Исследование анатомии зубов Синраптор -Донги , сравнивающее его с зубной промышленностью других теропод и оценка его последствий для знания экологии кормления S. dongi , опубликовано Hendrickx et al. (2020). [ 107 ]
- Исследование по следам укуса теропод на окаменелостях позднего юрского периода позвоночных из карьера Mygatt-Moore ( Колорадо , Соединенные Штаты ), идентификация производителей следов и их экологию кормления опубликовано Drumheller et al. (2020), которые сообщают о возможных доказательствах каннибализма в аллозавре . [ 108 ]
- Пересмотр предполагаемых кархародонтозавридных зубов из верхней части меловой группы Бауру ( Бразилия ) публикуется Delcourt et al. (2020), который интерпретирует изученный ископаемый материал как более склонной принадлежать к тероподам Абелисаврида . [ 109 ]
- Исследование неопределенного образца Мегараптора из формации Винтона (Австралия) опубликовано White et al. (2020), которые интерпретируют это открытие как доказательство онтогенетического или внутривидового вариации в Австралийском заводе , или о наличии второго таксона мегарапторида в формировании Винтона. [ 110 ]
- Два частичных скелета теоропод мегарапторида, представляющие самые древние неоспоримые записи мегарапторидов из Южной Америки, описаны до сих пор, описаны сеноманской - турон ) меловой ( верхней части из . (2020). [ 111 ]
- Исследование пневматичности крестца и хвоста Aoniraptor Libertatem , а также о его последствиях для знания эволюции пневматичности через Theropoda, публикуется Rolando, Marsà & Novas (2020). [ 112 ]
- Pol & Goloboff (2020) представляют протокол, который идентифицирует нестабильные таксоны, которые уменьшают меры поддержки в филогенетическом анализе, и изучают набор данных коэлурозаврских отношений, опубликованных Pei et al. (2020) [ 113 ] Используя этот протокол. [ 114 ]
- Исследование биогеографии Coelurosaurian Theropods публикуется Ding et al. (2020). [ 115 ]
- Исследование по эндокраниальной анатомии бистагиверов Sealeii , оценивающее его последствия для знания эволюции мозга и пазух тиранозавра , публикуется McKeown et al. (2020). [ 116 ]
- Плетиновая кость молодого тиранозаврида теропода, назначенная очень маленьким ювенильным горгозавру , описана в формировании парка динозавров Кампании (Альберта, Канада) Юн (2020). [ 117 ]
- Фронтальная кость подножия дамплетозавра да оросуса описана в формировании парка Динозавров Кампании (Альберта, Канада) Юн (2020). [ 118 ]
- Исследование предлагаемых аутапоморфий -династий династийно опубликовано Юном (2020), который определил таксономическое название номенем дубия . [ 119 ]
- Исследование костной микроструктуры двух полурастовых образцов Tyrannosaurus rex , оценивая его последствия для знания ранней истории жизни членов этого вида и таксономической валидности Nanotyrannus lancensis , опубликовано Woodward et al. (2020). [ 120 ]
- Исследование изменений в скелете Tyrannosaurus rex во время его роста, направленного на назначение известных образцов этого таксона для конкретных категорий роста, публикуется Carr (2020). [ 121 ]
- Исследование патологий, наблюдаемых в каудальных позвонках и левой малоберцовой кости образца тиранозавра REX FMNH PR2081 (« Сью »), опубликовано Hamm et al. (2020), который диагностирует этот образец как пораженный остеомиелит . [ 122 ]
- Исследование по анатомии покровных структур Juravenator Starki и Sciurumimus albersdoerferi из формирования киммериджского брюка Южной Германии опубликовано Foth et al. (2020). [ 123 ]
- Уникальный тип масштаба с отличительными круговыми узлами, интерпретируемые как покровные органы смысла, аналогичные тем, в современных крокодианах, сообщается из хвоста Juravenator Starki By Bell & Hendrickx (2020). [ 124 ]
- Исследование разнообразия и возможных функций эпидермального покрытия Juravenator Starki публикуется в Интернете Bell & Hendrickx (2020). [ 125 ]
- Образец компонента, сохраненный с тщательно продуманными покровными структурами, был описан из нижней части крошки крато ( Бразилия ); [ 126 ] Объявление о его открытии вызвало юридическое и этическое противоречие в отношении обстоятельств экспорта окаменелостей из Бразилии, и публикация, описывающая образец, была впоследствии отозвана. [ 127 ]
- Исследование пневматических камер в позвонках Nothronychus McKinley, опубликованной Smith, Sanders & Wolfe (2020). [ 128 ]
- Обзор исследования филогенетических взаимоотношений, морфологии и локомоторивых (включая воздушные) способности сканериоптеригидов и их последствия для знания происхождения овираптозавров , опубликовано Соркином (2020). [ 129 ]
- Частичный скелет теропода овираптозавров, тесно связанный с двумя яйцами (одно в тазовом канале, а другой - только позади) описан из верхнего мелового образования Nanxiong (Китай) Jin et al. (2020), которые отмечают полное отсутствие медуллярной кости в этом образце с яйцами. [ 130 ]
- Новый ископаемый материал хиростенотов Pergracilis , представляющий первый связанный с ними нижнечелюстный и посткраниальный материал каенагнатии из формирования парка динозавров ( Альберта , Канада ), описывается Funston & Currie (2020), которые оценивают последствия этих окамен Таксономия и разнообразие каеннатидов из формирования парка динозавров и моделей роста хиростенотов Pergracilis . [ 131 ]
- Описание нового каеннатидного ископаемого материала из формирования парка динозавров (Альберта, Канада), предоставляя новую информацию об анатомии таза каеннатидов, опубликовано Rhodes, Funston & Currie (2020). [ 132 ]
- Описание частичного скелета каеннатидного теропода из верхнего мелового образования адского ручья ( Монтана , Соединенные Штаты ) и исследование гистологии кости этого образца опубликовано Cullen et al. (2020), которые оценивают последствия своих выводов для знания полезности размера в качестве определяющего фактора для направления неполного или фрагментарного скелета, остаются конкретными или новыми коэлурозавра . таксонами [ 133 ]
- Взрослый образец овирапторида сохранялся на яичной муфте, которая содержит эмбриональные останки, представляющие первое такое открытие среди неавиальских динозавров, описан Bi et al. (2020). [ 134 ]
- Первые вероятные треки DeinonyChosaur (Sight Troodontid ) из Канады описаны в формировании кампании Wapiti (Alberta) Enriquez et al. (2020). [ 135 ]
- Новые тероподные зубы, возможно, принадлежащие членам семейства Dromaeosauridae и представляющие первую запись этой группы из южного бассейна Junggar, сообщается из формирования верхней юрской цигу ( Китай ) Maisch & Matzke (2020). [ 136 ]
- Исследование лицевых пневматических особенностей членов семейства Dromaeosauridae и об эволюционной истории этих особенностей опубликовано Brownstein (2020). [ 137 ]
- Исследование различий в локомоторных и хищных специализациях эйдомаозавров и неэнлагинов , о чем свидетельствует анатомия их задних конечностей, опубликовано Gianechini, Ercoli & Díaz-Martínez (2020). [ 138 ]
- Исследование, проведенные эйдромаозаврскими челюстями , направленным на определение степени, в которой верхнебельки могут быть использованы для привлечения экологических и филогенетических выводов о Dromaeosaurids, публикуется Powers, Sullivan & Currie (2020). [ 139 ]
- Свидетельство последовательного растира для пера крыла в образце микрораптора представлена Kiat et al. (2020), который оценивает последствия этого вывода для знания экологии и локомоции этого теропода. [ 140 ]
- Частичная зубчатая зубца ювенильного саурорнитоолестина Dromaeosaurid описана из формации верхнего мелового принца -ручья ( Аляска , США) Chiarenza et al. (2020), представляющий первый подтвержденный экземпляр ископаемого, не стоматолога, члена Dromaeosauridae в Арктике. [ 141 ]
- Первый черепной материал SauroRnitholestes описан из формирования реки Джудит ( Монтана , США) Wilson & Fowler (2020), представляя самое восточное явление этого рода до сих пор. [ 142 ]
- Исследование тестирования на диетические изменения в результате роста Deinonychus antirrhopus публикуется Frederickson, Engel & Cifelli (2020). [ 143 ]
- Исследование анатомии заднего мозга и внутреннего уха Velociraptor mongoliensis , оценивающего его последствия для знания трофической экологии и сенсорной способности этого теропода, опубликовано King et al. (2020). [ 144 ]
- Исследование, направленное на то, чтобы определить терморегуляторную эффективность контактной инкубации частично захороненных яиц Troodon Formosus , опубликовано Hogan & Varricchio (2020). [ 145 ]
- Описание анатомии скелета Rahonavis stostromi опубликовано Forster et al. (2020). [ 146 ]
- Исследование потенциала полета и скольжения Yi Qi и Ambopteryx Longibrachium публикуется Dececchi et al. (2020). [ 147 ]
- Исследование химического сохранения ископаемых перьев, сохранившихся в связи со скелетом Anciornis Huxleyi, опубликовано Cincotta et al. (2020). [ 148 ]
- Исследование качества отчетности Sauropodomorph Fossil опубликовано Cashmore et al. (2020). [ 149 ]
- Исследование анатомии эндокраниальной полости и вероятной анатомии мозга буриолестов Schultzi публикуется Müller et al. (2020). [ 150 ]
- Описание нового ископаемого материала Thecodontosaurus Antiquus , предоставляя новую информацию об анатомии скелета этого вида, опубликована Ballell, Rayfield & Benton (2020), которые оценивают последствия этих окаменелостей для знаний о палеокологии Thecodontosaurus и The Tasonomya позднего триаса британских сауроподоморфов. [ 151 ]
- Исследование анатомии мозга TheCodontosaurus Antiquus опубликовано Ballell et al. (2020), который также реконструирует анатомию мозга этого динозавра и оценивает ее последствия для знания палеобиологии Thecodontosaurus . [ 152 ]
- Greenfield et al. (2020) рассмотрел номенклатуру Coloradisaurus и определил, что авторство должно быть приписано Питеру Галтону , а не Дэвиду Ламберту. [ 153 ]
- Исследование морфологического изменения платья, происходящих на уровне рода, о чем свидетельствуют данные об изменении формы образца длинных костей конечностей, опубликовано Lefebvre et al. (2020). [ 154 ]
- Новый скелет Plateosaurus , представляющий первый существенно полный образец юношеской пластины и первого такого образца с размером тела, значительно ниже известного диапазона размеров взрослого этого таксона, описан из формации Norian Klettgau ( Швейцария ) Nau et al. (2020). [ 155 ]
- Второй известный образец Игнаваусавра Рэйчелиса , расширяющий известный географический диапазон этого вида, описан на горе Лайхоэле возле Мафетененга ( Формирование Верхнего Эллиота , Лесото ) Bodenham & Barrett (2020). [ 156 ]
- Исследование развития зубов у эмбрионов Lufengosaurus опубликовано Reisz et al. (2020). [ 157 ]
- Исследование гистологии гуммеров двух , сообщающих о доказательствах слоя радиальной фиброламеллярной кости , базальных образцов сауропода из юрского периода Нигера . и Таиланда похороненной во внешней коре этих костей, опубликовано Jent-Ceschino, Stein & Fisher (2020), которые интерпретируют свои выводы как свидетельство того, что эти сауроподы подвергаются влиянию патологий, аналогичных саркоме Юинга и птичьей остеопетроза или гемангиомы . [ 158 ]
- Исследование, сравнивающее артикуляцию и диапазон движений шеей существующих жирафов и спинофорозавра Nigerensis, опубликовано Vidal et al. (2020). [ 159 ]
- Исследование плана тела, функциональной морфологии шеи и кормления Spinophorosaurus nigerensis публикуется Vidal et al. (2020). [ 160 ]
- Исследование скелетной анатомии и филогенетических взаимосвязи Klamelisaurus gobiensis опубликовано Moore et al. (2020). [ 161 ]
- Два позвонков диплодокоидных сауропод описаны из средней юрской формы ( кальовиан ) подросинки ( Россия ) Авериановым и Зверковым (2020), которые оценивают последствия этого вывода для знания первоначального излучения Diplodocoidea. [ 162 ]
- Окаменелости члена флагеликаудаты описаны из средней юрской формирования Otlaltepec ( Мексика ) Rivera-Sylva & Espinosa-Arrubarrena (2020), представляющее первые окончательные доказательства возникновения флагелликадаты в этой части Северной Америки по всей Бабонеоне . Полем [ 163 ]
- Барон (2020) утверждает, что удлиненные хвосты диплодоцидных сауропод использовались для координации. [ 164 ]
- Обзор распределения меловых окаменелостей Ребебахисаврида Сауроподс публикуется Pereira et al. (2020), которые сообщают о первом появлении рефбахисаврида из формации Асу ( бассейн Потигуар , Бразилия ) и обсуждают его палеобиогеографические последствия. [ 165 ]
- Реконструкция эпаксиальной и гипсиальной мускулатуры хвоста жирафатитана Бранкаи опубликована Díez Díaz et al. (2020). [ 166 ]
- Климерус титанозавриформного принадлежащего к члену или родственнику рода дурайатитана , описан в титонском -берриастском сауропода, вероятно , образовании Рупело ( Бургос , Испания ) Торцида Фернандес -Балдор, Канудо и Хуэрта (2020). [ 167 ]
- Большой Sauropod Bumerus, вероятно, принадлежащий к члену вида Fusuisaurus Zhaoi , описан из нижней меловой формирования Xinlong ( Guangxi , China ) Mo et al. (2020). [ 168 ]
- Исследование, проведенное в области зубов Sauropod из сеноманской формирования Гриман -Крик ( Австралия ), оценивающее их последствия для знания разнообразия и палеэкологии Sauropods из этого образования, опубликовано Frauenfelder et al. (2020), которые сообщают о наличии как минимум двух таксонов не титанозавра титанозавриформ и возможного титанозавра. [ 169 ]
- Исследование гистологии и сродства двух фрагментов костей из верхнего мела (нижнего сантоновского до/или нижнего кампании ) западной шрекногории ( Болгария ) опубликовано Nikolov et al. (2020), которые интерпретируют эти окаменелости как кости титанозавра Сауропода, идущего с интервалом времени, когда сауроподы редки в ископаемых записях Европы. [ 170 ]
- Почти неповрежденный эмбриональный череп титанозавра Sauropod описан из верхнего мела -формации Аллена ( Аргентина ) Kundrát et al. (2020), которые интерпретируют этот образец как указывающий на то, что титанозавры вылуплены временными монокеротидными (однороженным) лицом, втянутыми нариальными отверстиями и ранним бинокулярным зрением. [ 171 ]
- Доказательство агрессивного случая остеомиелита, влияющего на образец титанозавра из верхнего мела -адамантины ( Бразилия ), сообщается Aureliano et al. (2020), которые также сообщают о сохранении десятков паразитов по всем сосудистым каналам образца. [ 172 ]
- Описание скелетной анатомии Savannasaurus elliottorum публикуется Poropat et al. (2020). [ 173 ]
- Исследование анатомии мозга и внутреннего уха Нарамбунатитана Паломуа опубликовано Паулиной-Карабаджал, Филиппи и Нолл (2020). [ 174 ]
- Voegele et al. (2020) Реконструируйте переднюю часть передней части и плечевой мускулатуру дредноудового Шрани , [ 175 ] а также тазовый пояс и мускулатура задних конечностей этого сауропода. [ 176 ]
- Исследование анатомии аппендикулярного скелета патаготитанского мэрума публикуется Otero, Carballido & Moreno (2020), которые также предоставляют новую оценку массы тела этого вида. [ 177 ]
Орнитишкианцы
[ редактировать ]- Исследование филогенетических взаимосвязей силезавридов опубликовано Müller & Garcia (2020), которые восстанавливают силезавриды как эволюционную степень ранних орнитишских динозавров. [ 178 ]
- Исследование микроструктуры зубной эмали Condorensis Manidens , оценивающее ее последствия для знания эволюции зубной эмали в Ornithischia , публикуется Becerra & Pol (2020). [ 179 ]
- Исследование замены зубов в Manidens Condorensis опубликовано Becerra et al. (2020). [ 180 ]
- Новые образцы Scutellosaurus Lawleri , предоставляющие новую информацию об анатомии этого вида, описаны из формирования нижней юры Кайента ( Аризона , США), Breeden & Rowe (2020). [ 181 ]
- Исследования структуры и развития дермального скелета Scelidosaurus harrisonii , нейрокрания и связанных с ними основных сенсорных систем этого динозавра, его локомоторные способности, дыхание и его филогенетические отношения, опубликованы Norman (2020). [ 182 ] [ 183 ]
- Описание кожной брони стегозавра , пересмотр различных реконструкций кожной брони S. ungulatus и S. stenops , а также краткое изложение доказательств для и против различных функций, предложенных для пластин и шипов Stegosaurus, опубликовано Galton (2020). [ 184 ]
- Изолированный каудальный позвонок, представляющий первое свидетельство наличия анкилозавра в формировании Qigu в верхней юрской игре (Китай), описывается Августином и соавт. (2020). [ 185 ]
- Исследование, направленное на определение социального образа жизни анкилозавров, о чем свидетельствует анатомия, тафономическая история, онтогенетическая состав массовых совокупников и предполагаемых характеристик среды обитания, публикуется Botfalvai, Prondvai & ősi (2020). [ 186 ]
- Передописание анатомии голотипа образцов Hylaeosaurus armatus и Polacanthus foxii , а также исследование таксономии всех образцов анкилозавра из британской супергруппы Wealden , опубликованное Raven et al. (2020). [ 187 ]
- Содержание ископаемого желудка, сохраняемое в брюшной полости образца бореалопельта голотипа Маркмичелли , описаны Brown et al. (2020). [ 188 ]
- Описание анатомии мозгов трех образцов Bissektipelta archibaldi публикуется Kuzmin et al. (2020). [ 189 ]
- Исследование филогенетических отношений Cerapodan Ornithischians публикуется Dieudonné et al. (2020). [ 190 ]
- Исследование гистологии кости и вероятной истории жизни Jeholosaurus shangyuanensis опубликовано Han et al. (2020). [ 191 ]
- Исследование гистологии кости и моделей роста Trisan Santamartaensis и Morrosaurus Antarcticus опубликовано Garcia-Marsà et al. (2020). [ 192 ]
- Передописание Eucercosaurus tanyspondylus и Syngonosaurus macrocercus из Cenomanian Cambridge Greensand ( Великобритания ) опубликовано Barrett & Bonsor (2020), которые интерпретируют оба этих таксонов, как описано на основе окаменелостей игуанодонтских динозавров, не имеющих явных диагностических признаков. [ 193 ]
- Исследование костной микроструктуры монгольских динозавров -адрозавроидов , оценивающих его последствия для знания стратегий роста и эволюции гигантизма у хадрозавроидов, публикуется Slowiak et al. (2020). [ 194 ]
- Браунштейн (2020) описывает новый ископаемый материал хадрозавраморфов из Маастрихтской новой Египтской формирования ( Нью-Джерси , США ), в том числе скелет образца, который был, вероятно, маленьким взрослым хадрозаврифом из линии за пределами Хадросавридов и исполнений ювенильных хадрозавра. [ 195 ]
- Исследование анатомии хвоста Tethyshadros insularis опубликовано Даллой Веккией (2020). [ 196 ]
- A study on pathologies affecting two hadrosaurid vertebrae from the Dinosaur Provincial Park (Alberta, Canada) is published by Rothschild et al. (2020), who consider Langerhans cell histiocytosis to be the most likely diagnosis, making it the first case of LCH recognized in a dinosaur so far.[197]
- A study on a set of fused hadrosaur vertebrae with fragments of a tooth of Tyrannosaurus rex scattered through the intervertebral space is published by Rothschild et al. (2020), who interpret this findings as evidence indicating that the space between the vertebrae was not occupied by intervertebral discs, but rather by an articular space similar to that in modern reptiles.[198]
- A study on the migratory behaviours of hadrosaurs, as indicated by strontium isotope data from hadrosaur teeth from the Late Cretaceous of Alberta (Canada), is published by Terrill, Henderson & Anderson (2020).[199]
- A study aiming to determine whether body size and ontogenetic age were strongly correlated in hadrosaurid dinosaurs from the Dinosaur Park Formation (Alberta, Canada), and to test the hypothesis of a rapid growth rate of hadrosaurids from the Dinosaur Park Formation relative to those from the Two Medicine Formation, is published by Wosik et al. (2020).[200]
- Partial forelimb of a large hadrosaurid with similarities to forelimbs of lambeosaurines is described from the Maastrichtian New Egypt Formation (New Jersey, United States) by Brownstein & Bissell (2020), who interpret this findings as evidence of the presence of a morphotype of large hadrosauromorph with elongate forelimbs in the latest Maastrichtian of eastern North America.[201]
- A study on the anatomy of fossils of Ugrunaaluk kuukpikensis and on the taxonomic status of this species is published by Takasaki et al. (2020), who consider Ugrunaaluk to be a junior synonym of the genus Edmontosaurus.[202]
- Evidence of pre-mortem traumatic injuries in multiple skeletal elements (especially in tail vertebrae) of Edmontosaurus annectens from the Lance Formation (Wyoming, United States) is presented by Siviero et al. (2020).[203]
- A study on the taphonomy and depositional history of an extensive Maastrichtian bonebed in the Lance Formation of eastern Wyoming dominated by fossils of Edmontosaurus annectens is published by Snyder et al. (2020).[204]
- A study on the interior structure of the nasal spine of Tsintaosaurus spinorhinus is published by Zhang et al. (2020).[205]
- Description of new fossil material of Pararhabdodon isonensis, and a study on the bone histology and life history of this taxon, is published by Serrano et al. (2020).[206]
- A study on the morphology and likely causes of the injuries in the holotype specimen of Parasaurolophus walkeri is published by Bertozzo et al. (2020).[207]
- Evidence of preservation of proteins, chromosomes and chemical markers of DNA in the cartilage of a nestling of Hypacrosaurus stebingeri from the Campanian Two Medicine Formation (Montana, United States) is presented by Bailleul et al. (2020).[208]
- A study on patterns of morphological variation of the ceratopsian frill, and on its implications for the knowledge of the ontogeny and evolution of this structure, is published by Prieto-Márquez et al. (2020).[209]
- New protoceratopsid specimens are described from the Üüden Sair and Zamyn Khond localities (Mongolia) by Czepiński (2020), who evaluates the implications of these specimens for correlation of fossil sites of the Djadochta Formation, and interprets one of these specimens as probable evidence of an anagenetic transition from Protoceratops andrewsi to Bagaceratops rozhdestvenskyi.[210]
- Evidence of osteosarcoma affecting a specimen of Centrosaurus apertus, representing the first case of osteosarcoma in a dinosaur reported so far, is presented by Ekhtiari et al. (2020).[211]
- Description of an immature specimen of Styracosaurus albertensis (the smallest known for this species) from the Campanian Dinosaur Park Formation (Alberta, Canada), and a study comparing the ontogeny and individual variation of the skulls in Styracosaurus and Centrosaurus, is published by Brown, Holmes & Currie (2020).[212]
- A study on the braincases of two specimens of Triceratops is published by Sakagami & Kawabe (2020), who present three-dimensional virtual renderings of the endocasts of the cranial cavities and bony labyrinths, and compare the endocranial endocasts of specimens of Triceratops and other ceratopsians.[213]
New taxa
[edit]Name | Novelty | Status | Authors | Age | Type locality | Country | Notes | Images |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen. et sp. nov |
Valid |
Averianov & Lopatin |
A sauropod dinosaur, probably a basal member of Titanosauria. The type species is A. barsboldi. |
![]() | ||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Maidment et al. |
A member of Stegosauria. The type species is A. boulahfa. Announced in 2019; the final version of the article naming was published in 2020. |
![]() | ||||
Ajnabia[216] | Gen. et sp. nov | Valid | Longrich et al. | Late Cretaceous (Maastrichtian) | Ouled Abdoun Basin | ![]() |
A lambeosaurine hadrosaurid. The type species is A. odysseus. Announced in 2020; the final version of the article naming was published in 2021. | ![]() |
Sp. nov |
Valid |
Chure & Loewen |
A species of Allosaurus. | ![]() | ||||
Gen. et comb. nov |
Valid |
Schwarz et al. |
A non-neosauropod eusauropod of uncertain phylogenetic placement. The type species is "Ornithopsis" greppini Huene (1922). |
![]() | ||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Ren et al. |
A mamenchisaurid sauropod. The type species is A. chuanjieensis. | |||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Ren, Huang & You |
A mamenchisaurid sauropod. The type species is A. diboensis. Announced in 2018; the final version of the article naming it was published in 2020. |
|||||
Aratasaurus[221][222] | Gen. et sp. nov | Valid | Sayão et al. | Early Cretaceous (Albian) | Romualdo | ![]() |
A basal member of Coelurosauria. The type species is A. museunacionali. | ![]() |
Bagualia[223] | Gen. et sp. nov | Valid | Pol et al. | Early Jurassic (Toarcian) | Cañadón Asfalto | ![]() |
An early member of Eusauropoda. The type species is B. alba. | |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Yu et al. |
Latest Early or earliest Late Cretaceous |
An early member of Neoceratopsia. The type species is B. tse. |
![]() | |||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Hechenleitner et al. |
Late Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) |
A titanosaur sauropod. The type species is B. arrierosorum. |
![]() | |||
Changmiania[226] | Gen. et sp. nov | Valid | Yang et al. | Early Cretaceous (Barremian) | Yixian | ![]() |
A basal ornithopod. The type species is C. liaoningensis. | ![]() |
Citipes[227] | Gen. et comb. nov | Valid | Funston | Late Cretaceous (Campanian) | Dinosaur Park | ![]() ( ![]() |
An oviraptorosaur theropod. The type species is "Ornithomimus" elegans Parks (1933). | ![]() |
Gen. et sp. nov |
Valid |
A dromaeosaurid theropod. The type species is D. notohesperus. |
||||||
Erythrovenator[229] |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Müller |
A basal theropod. The type species is E. jacuiensis. Announced in 2020; the final version of the article naming it was published in 2021. |
![]() | |||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Díez Díaz et al. |
Late Cretaceous (Campanian) |
A titanosaur sauropod. The type species is G. meridionalis. Announced in 2020; the final version of the article naming it was published in 2021. |
||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Baiano, Coria & Cau |
Late Cretaceous (late Cenomanian-Turonian) |
A theropod related to Elaphrosaurus. The type species is H. montesi. |
![]() | |||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Peyre de Fabrègues et al. |
An early member of Sauropodiformes. The type species is I. yimenensis. |
![]() | ||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Wu et al. |
A tyrannosauroid theropod. The type species is J. wangi. Announced in 2019; the final version of the article naming was published in 2020. |
|||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Fabrègues & Allain |
An early member of Sauropodomorpha. The type species is K. ellenbergerorum. | |||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Coria et al. |
A carcharodontosaurid theropod. The type species is L. ascheriae. Announced in 2019; the final version of the article naming was published in 2020. |
![]() | ||||
Lusovenator[237] | Gen. et sp. nov | Valid | Malafaia et al. | Late Jurassic (Kimmeridgian) | Praia da Amoreira-Porto Novo | ![]() |
A carcharodontosaurian theropod. The type species is L. santosi. | ![]() |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Royo-Torres et al. |
Middle Jurassic (Bathonian) |
A sauropod belonging to the group Turiasauria. The type species is N. thevenini. | ||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Fowler & Freedman Fowler |
A chasmosaurine ceratopsid. The type species is N. sullivani. |
![]() | ||||
Niebla[240] | Gen. et sp. nov | Valid | Aranciaga Rolando et al. | Late Cretaceous (Maastrichtian) | Allen | ![]() |
An abelisaurid theropod. The type species is N. antiqua . | ![]() |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Funston et al. |
Late Cretaceous (Maastrichtian) |
An oviraptorid theropod. The type species is O. avarsan. |
![]() | |||
Sp. nov |
Valid |
Tan et al. |
A species of Omeisaurus, a mamenchisaurid sauropod. Announced in 2020; the final version of the article naming was published in 2021. | ![]() | ||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Motta et al. |
A paravian theropod, possibly a relative of Rahonavis. The type species is O. chimentoi. |
|||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Serrano-Brañas et al. |
A deinocheirid ornithomimosaur theropod. The type species is P. normalensis. |
![]() | ||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Hechenleitner et al. |
Late Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) |
A titanosaur sauropod. The type species is P. coughlini. |
![]() | |||
Gen. et comb. nov |
Valid |
Lopatin & Averianov |
An ankylopollexian iguanodont. The type species is "Orthomerus" weberi Riabinin (1945). |
![]() | ||||
Schleitheimia[246] | Gen. et sp. nov | Valid | Rauhut, Holwerda & Furrer | Late Triassic (Norian) | Klettgau | ![]() |
An early member of Sauropodiformes. The type species is S. schutzi. | |
Sinankylosaurus[247] | Gen. et sp. nov | Valid | Wang et al. | Late Cretaceous (Campanian) | Wangshi | ![]() |
An ankylosaur. The type species is S. zhuchengensis. | |
Gen. et comb. nov |
Valid |
Whitlock & Wilson |
A dicraeosaurid sauropod; a new genus for "Morosaurus" agilis Marsh (1889). |
|||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Zaher et al. |
An abelisaurid theropod. The type species is S. ragei. |
![]() | ||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Wilson, Ryan & Evans |
A centrosaurine ceratopsid. The type species is S. ancellae. |
![]() | ||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Fowler & Freedman Fowler |
Late Cretaceous (Campanian) |
Kirtland |
A chasmosaurine ceratopsid. The type species is T. sealeyi. |
![]() | ||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Voris et al. |
A tyrannosaurid theropod. The type species is T. degrootorum. |
![]() | ||||
Thanos[252] | Gen. et sp. nov | Valid | Delcourt & Iori | Late Cretaceous (Santonian) | São José do Rio Preto | ![]() |
An abelisaurid theropod. The type species is T. simonattoi. Announced in 2018; the final version of the article naming it was published in 2020. | ![]() |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Cerroni et al. |
An abelisaurid theropod. The type species is T. cuyi. Announced in 2019; the final version of the article naming was published in 2020. |
|||||
Trierarchuncus[254][255] | Gen. et sp. nov | Valid | Fowler et al. | Late Cretaceous (Maastrichtian) | Hell Creek | ![]() ( ![]() |
An alvarezsaurid theropod. The type species is T. prairiensis. | |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Malafaia et al. |
A spinosaurid theropod. The type species is V. cani. Announced in 2019; the final version of the article naming it was published in 2020. |
|||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Barker et al. |
Early Cretaceous (Aptian) |
A tetanuran theropod of uncertain phylogenetic placement. The type species is V. inopinatus. | ||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Poust et al. |
A microraptorine dromaeosaurid theropod. The type species is W. bohaiensis. |
![]() | ||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Xing et al. |
A compsognathid theropod. The type species is X. yinliangis. Announced in 2019; the final version of the article naming it was published in 2020. |
![]() | ||||
Yamanasaurus[260] |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Apesteguía et al. |
A saltasaurine titanosaur. The type species is Y. lojaensis. Announced in 2019; the final version of the article naming it was published in 2020. |
||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Dai et al. |
A tetanuran theropod, possibly a member of Megalosauroidea. The type species is Y. puanensis. |
Birds
[edit]Research
[edit]- A study on the phylogenetic relationships and powered flight potential of early birds and their closest relatives is published by Pei et al. (2020), who argue that the potential for powered flight evolved at least three times (once in birds and twice in dromaeosaurids).[113]
- A study aiming to determine whether the origin of birds was marked with a distinct shift in cranial evolutionary dynamics, based on data from birds and non-avian dinosaurs, is published by Felice et al. (2020).[262]
- A study on patterns of evolution of avian brain size and its relationship with body size evolution, based on data from extant and fossil birds and from non-avian theropod dinosaurs, is published by Ksepka et al. (2020).[263]
- A study aiming to determine the volumes of the brain structures used to infer behavior or functional capabilities in Archaeopteryx lithographica, Lithornis plebius, Dinornis robustus, Paraptenodytes antarcticus, Psilopterus lemoinei, Llallawavis scagliai and an unnamed Miocene galliform is published by Early, Ridgely & Witmer (2020).[264]
- The study on the identity of the holotype feather of Archaeopteryx lithographica published by Kaye et al. (2019)[265] is criticized by Carney, Tischlinger & Shawkey (2020).[266]
- Evidence of feather moulting in the Thermopolis specimen of Archaeopteryx is presented by Kaye, Pittman & Wahl (2020), who evaluate the implications of this finding for the knowledge of the origins of flight-related molting and flight;[267] the study is subsequently criticized by Kiat et al. (2021).[268][269]
- A study on the structure and possible function of the paddle-shaped skeletal elements preserved in the thoracic region of the skeleton of Jeholornis is published by Zheng et al. (2020), who interpret these elements as anomalously expanded sternal ribs.[270]
- Traces of the soft tissue of the beak preserved with two specimens of Confuciusornis are described by Zheng et al. (2020).[271]
- Miller et al. (2020) describe a new specimen of Confuciusornis sanctus preserving a disassociated rhamphotheca, and evaluate the differences in the keratinous and bony beak anatomy between confuciusornithids and modern birds.[272]
- A study on the furcula-coracoid articulation in Confuciusornis and in extant birds that utilize different flight styles is published by Wu et al. (2020), who report the first evidence of fossilized secondary cartilage on the furcula of a fossil bird, and evaluate the implications of their findings for the knowledge of flight styles in Mesozoic birds.[273]
- A study on the anatomy of the skull of Sapeornis chaoyangensis is published by Hu et al. (2020).[274]
- New specimen of Longusunguis kurochkini, providing new information on the anatomy of this taxon and indicating that the plesiomorphic diapsid skull was retained by at least some basal enantiornithines, is described from the Lower Cretaceous Jiufotang Formation (China) by Hu et al. (2020).[275]
- An isolated foot of an enantiornithine consisting of complete metatarsals and digits, including the claws, is described from the Cretaceous Burmese amber by Xing et al. (2020).[276]
- New enantiornithine specimen preserving portions of two forelimbs and two feet, as well as associated feathers, is described from the Cretaceous Burmese amber by Xing et al. (2020), providing new evidence of a diversity of limb proportions and plumage patterns in the enantiornithine fauna from Myanmar.[277]
- Bailleul et al. (2020) confirm the presence of ovarian follicles in an enantiornithine specimen STM10–12 from the Lower Cretaceous of China;[278] the conclusions of this study are subsequently contested by Mayr et al. (2020), who interpret putative ovarian follicles of this specimen and other birds from the Jehol Biota as more likely to be ingested food items.[279]
- New specimen of Protopteryx fengningensis, providing additional information on the plumage of this species, is described by O’Connor et al. (2020).[280]
- Wang & Zhou (2020) describe a new specimen of Piscivorenantiornis inusitatus from the Lower Cretaceous Jiufotang Formation (China), providing new information on the anatomy and phylogenetic relationships of this taxon.[281]
- A feather fragment from an aquatic bird is reported from amber recovered from the Pipestone Creek bonebed from the Campanian Wapiti Formation (Alberta, Canada) by Cockx et al. (2020).[282]
- A tibiotarsus of a non-hesperornithid hesperornithiform is described from the Upper Cretaceous (Maastrichtian) Kita-ama Formation (Japan) by Tanaka et al. (2020), representing the first hesperornithiform record from marine Maastrichtian deposits in Asia reported so far, and indicating that the habitat of hesperornithiforms during the Maastrichtian extended to both terrestrial and marine environments in Asia and North America.[283]
- A study on the anatomy of the skeleton of Parahesperornis alexi is published by Bell & Chiappe (2020), who report that this taxon possessed a mosaic of basal and derived traits found among other hesperornithiform taxa.[284]
- A study on melanosome morphologies in two lithornithid specimens from the Eocene Green River Formation (United States), evaluating their implications for reconstructions of coloration in lithornithids and for the knowledge of color evolution in palaeognaths, is published by Eliason & Clarke (2020).[285]
- Evidence of the presence of the bill tip organ in lithornithids is presented by du Toit, Chinsamy & Cunningham (2020), who interpret their findings as indicating that remote-touch probe foraging evolved very early among the Neornithes and may even have predated the palaeognathous–neognathous divergence.[286]
- A study on the life history of the elephant birds, as indicated by bone histology, is published by Chinsamy et al. (2020).[287]
- A study on the evolutionary history of the ostriches in Africa and Eurasia during the Miocene, Pliocene and Pleistocene, as indicated by data from eggshell and bone fossil record, is published by Mikhailov & Zelenkov (2020).[288]
- A dentary fragment of a pelagornithid bird with an estimated body size on par with the largest known members of Pelagornithidae is described from the Eocene Submeseta Formation (Seymour Island, Antarctica) by Kloess, Poust & Stidham (2020), who interpret this finding as evidence of early evolution of giant body size in Pelagornithidae.[289]
- A study on the flight capacity of Pelagornis chilensis is published by Meza-Vélez (2020).[290]
- Volkova & Zelenkov (2020) describe new fossil material of geese from the late Miocene locality Khyargas Nuur 2 in western Mongolia, and evaluate the implications of these fossils for the knowledge of the late Miocene evolution and paleogeography of geese.[291]
- A coracoid of a small-bodied paraortygid is reported from the Uinta Formation (Utah, United States) by Stidham, Townsend & Holroyd (2020), representing the only known pangalliform from the middle Eocene of North America, occurring in a temporal gap in their history between the early Eocene Gallinuloides wyomingensis and late Eocene Nanortyx inexpectus.[292]
- A revision of the fossil material from Ukraine attributed to Plioperdix pontica, and a study on the taxonomy of small phasianids of the Neogene-Pleistocene in the Northern Black Sea region and Eastern Europe, is published by Zelenkov & Gorobets (2020).[293]
- Barton et al. (2020) reinterpret purported chicken specimens from the Neolithic site at Dadiwan as remains of pheasants, and argue that these remains provide evidence of exploitation of grain-fed pheasants by early farmers in arid northwest China.[294]
- Lawal et al. (2020) report that chicken was domesticated 8,000 years ago from its primary ancestor, Red junglefowl and that the genome of chicken was subsequently enhanced through introgression with the other three junglefowls i.e. Grey junglefowl, Sri Lankan junglefowl, and Green junglefowl.[295]
- A study on the origin and history of domestication of chickens, as indicated by data from domestic chicken and wild jungle fowl genomes, is published by Wang et al. (2020), who interpret their findings as indicating that domestic chickens were initially derived from the red junglefowl subspecies Gallus gallus spadiceus, and that they interbred locally with other subspecies of the red junglefowl and with other jungle fowl species after their domestication.[296]
- Partial skull of a large-bodied crane with a long beak, representing the oldest record of the subfamily Gruinae reported so far and expanding the known temporal range for the occurrence of large-sized cranes in Europe, is described from the Miocene (Tortonian) locality Hammerschmiede (Bavaria, Germany) by Mayr, Lechner & Böhme (2020).[297]
- A study comparing the osteology of plotopterids and Paleocene stem group penguins is published by Mayr et al. (2020).[298]
- New fossil material of Macranhinga ranzii is described from the Miocene Solimões Formation (Brazil) by Guilherme et al. (2020), who also study the phylogenetic relationships of this species.[299]
- A study on the morphological diversity of bills of extant and fossil penguins, and its relationship with feeding habits, is published by Chávez-Hoffmeister (2020).[300]
- Partial skeleton of an early penguin (possibly belonging to the species Muriwaimanu tuatahi), preserving the first complete wing of a Paleocene penguin reported so far and providing new information on the skeletal anatomy of this taxon, is described from the Waipara Greensand (New Zealand) by Mayr et al. (2020).[301]
- An articulated wing of Palaeeudyptes gunnari, preserving mineralized skin, is described from the Eocene (Lutetian) of Seymour Island (Antarctica) by Acosta Hospitaleche et al. (2020).[302]
- A study on the swimming capabilities of Inkayacu paracasensis is published by Meza-Vélez (2020).[303]
- New fossil material of Anhinga pannonica is described from the Miocene (Tortonian) of the Hammerschmiede clay pit (Bavaria, Germany) by Mayr, Lechner & Böhme (2020), who also reinterpret the putative Miocene cormorant Phalacrocorax brunhuberi as another, previously misclassified, record of A. pannonica.[304]
- New fossil material of penguins and a member of Gruiformes is reported from the Eocene La Meseta and Submeseta Formations of the Seymour Island by Davis et al. (2020), supporting previously controversial reports of Gruiformes from Antarctica.[305]
- Partial tibiotarsus of an owl (possibly a member of Selenornithinae) is described from the Oligocene of the Jebel Qatrani Formation (Egypt) by Smith, Stidham & Mitchell (2020), representing the first occurrence of a fossil owl from the Paleogene of Africa reported so far.[306]
- Part of a maxilla of a member of the genus Tockus is described from the early Miocene of Napak (Uganda) by Riamon et al. (2020), representing the earliest fossil of a hornbill reported so far.[307]
- A nearly complete passerine specimen is described from the early Oligocene of Revest-des-Brousses (Luberon, Alpes-de-Haute-Provence, France) by Riamon, Tourment & Louchart (2020), who interpret this specimen as a member of Tyranni, most likely belonging to the stem group of Tyrannida.[308]
- New fossil material of larks is reported from the late Pliocene localities in Transbaikalia (Russia) and Mongolia by Palastrova & Zelenkov (2020), who transfer the species Pliocalcarius orkhonensis to the genus Eremophila, and evaluate the implications of their findings for the knowledge of the evolutionary history of larks.[309]
- An exceptionally well-preserved bird carcass found in the Siberian permafrost and dated to approximately 44–49 ka BP is described by Dussex et al. (2020), who identify this specimen as a female horned lark, and evaluate the implications of this specimen for the knowledge of the evolution and biogeography of its species during the Pleistocene.[310]
- New fossil material of Rhodospiza shaamarica is described from the Pliocene localities of Shaamar (northern Mongolia) and Beregovaya (south Transbaikalia, Russia) by Palastrova & Zelenkov (2020), who transfer this species to the genus Emberiza.[311]
- A study on Pleistocene bird tracks from the Cape south coast of South Africa is published by Helm et al. (2020), who report six tracksites with tracks produced by large birds, possibly indicating the existence of large Pleistocene forms of extant bird taxa.[312]
- A study on the impact of the climate changes of the last 35,000 years on small birds from the La Brea Tar Pits is published by Long, Prothero & Syverson (2020).[313]
- A study comparing predicted breeding and wintering distributions for landbird species identified from the La Brea Tar Pits during the Last Glacial Maximum, aiming to determine if niche models successfully predict species’ presence, to estimate the degree of species turnover, to evaluate the fluidity of life history strategies of birds from La Brea, and to compare niche breadths of bark-foraging birds from La Brea between the Last Glacial Maximum and the present, is published by Zink et al. (2020).[314]
- New fossil material of seabirds, including remains of the little auk or a related species, is reported from the Pleistocene Kazusa and Shimosa groups (Japan) by Watanabe et al. (2020), who interpret this finding as possible evidence that the little auk more widespread in the North Pacific in the middle Pleistocene than it is today.[315]
- A study comparing the bird communities of the Bahamian Archipelago (The Bahamas and Turks and Caicos Islands) during the Late Pleistocene, Holocene prior to human arrival and Late Holocene subsequent to human arrival, aiming to determine what drove changes in biodiversity of Bahamian birds throughout the Late Quaternary, is published by Steadman & Franklin (2020).[316]
- A study on flightlessness in bird species known to have gone extinct since the rise of humans (i.e. in the Late Pleistocene and Holocene), aiming to determine the extent to which inferences about evolutionary transitions and rates of evolution of flightlessness in birds are biased by anthropogenic extinctions, is published by Sayol et al. (2020).[317]
New taxa
[edit]Name | Novelty | Status | Authors | Age | Type locality | Country | Notes | Images |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitusavis[318] | Gen. et sp. nov | Valid | Wang et al. | Early Cretaceous | ![]() |
A relative of Yanornis. The type species is A. lii. | ||
Aldiomedes[319] | Gen. et sp. nov | Valid | Mayr & Tennyson | Late Pliocene | Tangahoe | ![]() |
An albatross. The type species is A. angustirostris. Announced in 2019; the final version of the article naming it was published in 2020. | |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Cordes-Person et al. |
A bird of uncertain phylogenetic placement, possibly a member of Ornithuromorpha belonging to the group Ornithurae. The type species is A. capelambensis. Announced in 2019; the final version of the article naming was published in 2020. |
|||||
Sp. nov |
Valid |
Lo Coco, Agnolín & Carrión |
Late Pleistocene |
An owl, a species of Asio. |
||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Field et al. |
An early member of Neornithes, occupying a position close to the last common ancestor of Galloanserae. The type species is A. maastrichtensis. |
|||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Mayr & Hurum |
A member of the family Accipitridae. The type species is A. longicrus. |
|||||
Buteo sanfelipensis[324] | Sp. nov | Valid | Suárez | Quaternary | Las Breas de San Felipe tar seeps | ![]() |
A species of Buteo. | |
Buteogallus royi[324] | Sp. nov | Valid | Suárez | Quaternary | Las Breas de San Felipe tar seeps | ![]() |
A species of Buteogallus. | |
Cathartes emsliei[325] | Sp. nov | Valid | Suárez & Olson | Late Pleistocene to Holocene | ![]() |
A species of Cathartes. | ||
Chauvireria bulgarica[326] | Sp. nov | Valid | Boev | Early Pleistocene | ![]() |
A species of Chauvireria, a member of the family Phasianidae. | ||
Coragyps seductus[324] | Sp. nov | Valid | Suárez | Quaternary | Las Breas de San Felipe tar seeps | ![]() |
A New World vulture. | |
Corvus bragai[327] | Sp. nov | Valid | Pavia | Plio-Pleistocene transition | ![]() |
A species of Corvus. | ||
Cousteauvia[328] | Gen. et sp. nov | Valid | Zelenkov | Eocene (Priabonian) | ![]() |
A member of Anseriformes of uncertain phylogenetic placement. The type species is C. kustovia. | ||
Sp. nov |
Valid |
Mayr et al. |
Waipara |
A large-sized penguin. Announced in 2019; the final version of the article naming it was published in 2020. |
||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Boev |
Middle Miocene |
A starling. The type species is D. kardamensis. |
||||
Empeirodytes[331] | Gen. et sp. nov | Valid | Ohashi & Hasegawa | Oligocene | Ashiya Group | ![]() |
A member of the family Plotopteridae. The type species is E. okazakii. | |
Eudyptes atatu[332] | Sp. nov | Valid | Thomas, Tennyson, Scofield & Ksepka in Thomas et al. | Pliocene (Piacenzian) | Tangahoe | ![]() |
A crested penguin. | |
Falcatakely[333] | Gen. et sp. nov | Valid | O’Connor et al. | Late Cretaceous (Maastrichtian) | Maevarano | ![]() |
A member of Enantiornithes. The type species is F. forsterae. | ![]() |
Fulica montanei[334] | Sp. nov | Valid | Alarcón-Muñoz, Labarca & Soto-Acuña | Late Pleistocene-early Holocene | Laguna de Tagua Tagua | ![]() |
A coot. | |
Gastornis laurenti[335] | Sp. nov | Valid | Mourer-Chauviré & Bourdon | Early Eocene | ![]() |
A species of Gastornis. | ||
Gigantohierax itchei[324] | Sp. nov | Valid | Suárez | Quaternary | Las Breas de San Felipe tar seeps | ![]() |
A member of the family Accipitridae | |
Glaucidium ireneae[327] | Sp. nov | Valid | Pavia | Plio-Pleistocene transition | ![]() |
A pygmy owl. | ||
Icterus turmalis[336] | Sp. nov | Valid | Steadman & Oswald | Late Pleistocene | Talara tar seeps | ![]() |
A New World oriole. | |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Duhamel et al. |
Early Oligocene |
A member of the stem group of Galbulae. The type species is J. luberonensis. |
||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Wang et al. |
A derived member of Ornithuromorpha. The type species is K. hulunbuirensis. |
|||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Wang et al. |
A member of Jeholornithiformes. The type species is K. longicaudus. |
|||||
Linxiavis[340] | Gen. et sp. nov | Valid | Li et al. | Late Miocene | Liushu | ![]() |
A sandgrouse. The type species is L. inaquosus. | |
Milvago diazfrancoi[324] | Sp. nov | Valid | Suárez | Quaternary | Las Breas de San Felipe tar seeps | ![]() |
A species of Milvago. | |
Mirusavis[341] | Gen. et sp. nov | Valid | Wang et al. | Early Cretaceous | Yixian | ![]() |
A member of Enantiornithes. The type species is M. parvus. Announced in 2019; the final version of the article naming it was published in 2020. | |
Molothrus resinosus[336] | Sp. nov | Valid | Steadman & Oswald | Late Pleistocene | Talara tar seeps | ![]() |
A cowbird. | |
Nahmavis[342] | Gen. et sp. nov | Valid | Musser & Clarke | Early Eocene | Green River | ![]() |
A member of Neoaves of uncertain phylogenetic placement, possibly a charadriiform or a stem-gruiform. The type species is N. grandei. | |
Ornimegalonyx ewingi[343] | Sp. nov | Valid | Suárez | Quaternary | ![]() |
A giant owl. | ||
?Palaeoplancus dammanni[344] | Sp. nov | Valid | Mayr & Perner | Eocene (Chadronian) | White River Group | ![]() ( ![]() |
Probably a stem group representative of the family Accipitridae. | |
Sp. nov |
Valid |
Boev |
A species of Phasianus. |
|||||
Primoptynx[346] | Gen. et sp. nov | Valid | Mayr, Gingerich & Smith | Eocene (Wasatchian) | Willwood | ![]() ( ![]() |
A large-sized owl. The type species is P. poliotauros. | |
Prosobonia sauli[347] | Sp. nov | Valid | De Pietri et al. | Holocene | ![]() |
A Polynesian sandpiper. | ||
Similiyanornis[318] | Gen. et sp. nov | Valid | Wang et al. | Early Cretaceous | ![]() |
A relative of Yanornis. The type species is S. brevipectus. | ||
Stenornis[331] | Gen. et sp. nov | Valid | Ohashi & Hasegawa | Oligocene | Ashiya Group | ![]() |
A member of the family Plotopteridae. The type species is S. kanmonensis. | |
Tongoenas[348] | Gen. et sp. nov | Valid | Steadman & Takano | Pleistocene and Holocene | ![]() |
A pigeon. The type species is T. burleyi. | ||
Tyto maniola[349] | Sp. nov | Valid | Suárez & Olson | Pleistocene | ![]() |
A species of Tyto. | ||
Vinchinavis[350] | Gen. et sp. nov | Valid | Tambussi et al. | Miocene | Toro Negro | ![]() |
A large eagle. The type species is V. paka. Announced in 2020; the final version of the article naming it was published in 2021. | |
Vorombe | Gen. et comb. nov | Disputed | Hansford & Turvey | Holocene | ![]() |
An elephant bird. The type species is "Aepyornis" titan Andrews (1894). Announced in 2018;[351] the correction including the required ZooBank accession number was published in 2020.[352] Tentatively synonymised with Aepyornis maximus by Grealy et al. (2023).[353] | ||
Wilaru prideauxi | Sp. nov. | Valid | De Pietri et al. | Early Miocene | Etadunna Wipajiri |
![]() |
A species of Wilaru. Announced in 2016;[354] the correction including the required ZooBank accession number was published in 2020.[355] |
Pterosaurs
[edit]Research
[edit]- A study on the ingroup relationships within Pterosauria is published by Baron (2020), who names new clades Zambellisauria and Caviramidae.[356]
- A study on the fusion process of the notarial elements of pterosaurs is published by Aires et al. (2020).[357]
- A study on the evolution of the flight efficiency of pterosaurs is published by Venditti et al. (2020).[358]
- A study aiming to determine diets of 17 pterosaur genera, as indicated by data from dental microwear texture analysis, is published by Bestwick et al. (2020).[359]
- Mazin & Pouech (2020) describe non-pterodactyloid pterosaur tracks from the ichnological site known as "the Pterosaur Beach of Crayssac" (Tithonian; south-western France), evaluate the implications of these tracks for the knowledge of the terrestrial capabilities of non-pterodactyloid pterosaurs, and name a new ichnogenus Rhamphichnus.[360]
- The record of pycnofibers in two specimens of anurognathid pterosaurs from the Jurassic of China interpreted by Yang et al. (2019) as showing diagnostic features of feathers[361] is reexamined and challenged by Unwin & Martill (2020).[362][363]
- A coleoid cephalopod specimen preserved with an associated tooth of a pterosaur (probably Rhamphorhynchus) is reported from the Upper Jurassic Altmühltal Formation (Germany) by Hoffmann et al. (2020), who evaluate the implications of this finding for the knowledge of feeding behaviours of Rhamphorhynchus.[364]
- A study on changes in the skeletal anatomy during growth in Rhamphorhynchus muensteri is published by Hone et al. (2020), who consider it likely that R. muensteri was able to fly soon after hatching.[365]
- A well-preserved basihyal is reported for the first time in a pterosaur specimen (possibly belonging to the species Gladocephaloideus jingangshanensis) from the Lower Cretaceous Yixian Formation (China) by Jiang et al. (2020).[366]
- Jacobs et al. (2020) describe new fossil material of pterosaurs from the Kem Kem Beds (Morocco), bringing the Kem Kem pterosaur fauna up to at least nine species (of which three are ornithocheirids), and confirming that toothed pterosaurs remained diverse during the mid-Cretaceous.[367]
- Fossil material of pterosaurs (including a large non-pteranodontian ornithocheiroid) is described from the Valanginian Rosablanca Formation by Cadena, Unwin & Martill (2020), representing the first record of pterosaurs from Colombia.[368]
- New forelimb of a pteranodontoid pterosaur is described from the Lower Cretaceous Yixian Formation (China) by Jiang et al. (2020), who also revise the species Yixianopterus jingangshanensis.[369]
- Averianov (2020) reassesses the taxonomy of the Lonchodectidae, transferring the species "Lonchodraco" machaerorhynchus (including L. microdon and Pterodactylus oweni) to the genus Ikrandraco.[370]
- Martill et al. (2020) report evidence of the presence of clusters of circular foramina on the tip of the beak of Lonchodraco giganteus, interpret this finding as evidence of enhanced sensitivity of the rostrum tip, and argue that this pattern implies tactile feeding in L. giganteus.[371]
- An ornithocheirid metacarpus, representing one of the geologically youngest ornithocheirid remains reported worldwide, is described from the Upper Cretaceous (Cenomanian) of the Crema Bonfil quarry (Coahuila, Mexico) by Frey et al. (2020), who evaluate the implications of this finding for the knowledge of the extinction of the toothed pterosaurs during the Late Cretaceous.[372]
- Fossil material of a large pteranodontid pterosaur is described from the Campanian Beloe Ozero locality (Rybushka Formation; Saratov Oblast, Russia) by Averianov & Arkhangelsky (2020), who also review other putative records of pteranodontids in the Late Cretaceous of North America, Europe and Asia, and argue that Volgadraco bogolubovi is more likely to be a pteranodontid than azhdarchid.[373]
- New tapejarid specimen, providing new information on the anatomy of the vertebral column of tapejarids, is described from the Aptian Crato Formation (Brazil) by Cheng et al. (2020).[374]
- New information on the anatomy of Dsungaripterus weii (especially on the palatal region), based on the study of new and previously collected specimens, is published by Chen et al. (2020).[375]
- New fossil material of Tethydraco regalis is described from the Maastrichtian deposits of the Ouled Abdoun Basin (Morocco) by Labita & Martill (2020), who consider it more likely that T. regalis was an azhdarchid rather than a pteranodontian.[376]
- New specimens of edentulous pterosaur jaw fragments are described from the Cambridge Greensand (eastern England, United Kingdom) by Smith et al. (2020), who also revise the fossil material of Ornithostoma sedgwicki and assign this taxon to the group Azhdarchoidea rather than to the family Pteranodontidae.[377]
New taxa
[edit]Name | Novelty | Status | Authors | Age | Type locality | Country | Notes | Images |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerodraco[378] | Gen. et comb. nov | Valid | Holgado & Pêgas | Early Cretaceous (Albian) | Cambridge Greensand | ![]() |
A coloborhynchine pterosaur. The type species is "Pterodactylus" sedgwickii Owen (1859). | |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Martill et al. |
A tapejarid pterosaur. The type species is A. zouhri. |
|||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Solomon et al. |
Sard |
An azhdarchid pterosaur. The type species is A. tharmisensis. Announced in 2019; the final version of the article naming it was published in 2020. |
||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
McPhee et al. |
A possible chaoyangopterid azhdarchoid pterosaur. The type species is A. gyrostega.[381] |
|||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Wang et al. |
Early Cretaceous (Aptian) |
A non-anhanguerian pteranodontoid. The type species is Ikrandraco avatar. Announced in 2014;[382] the correction including evidence of registration in ZooBank within the work itself was published in 2020.[383] |
||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Smith et al. |
A small, long-beaked pterosaur, likely a member of Azhdarchoidea. The type species is L. begaaensis. Announced in 2020; the final version of the article naming it was published in 2021. |
|||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Hone et al. |
Probably Jehol Group[386] |
A member of the family Istiodactylidae. The type species is L. xingzhe.[387] |
||||
Gen. et comb. nov |
Valid |
Hone |
Jurassic |
A member of the family Anurognathidae; a new genus for "Dendrorhynchoides" mutoudengensis Lü & Hone (2012). |
||||
Nicorhynchus[378] | Gen. et comb. nov | Valid | Holgado & Pêgas | Cretaceous (Albian to Cenomanian) | Cambridge Greensand Kem Kem Group |
![]() ![]() |
A coloborhynchine pterosaur. The type species is "Ornithocheirus" capito Seeley (1870); genus also includes "Coloborhynchus" fluviferox Jacobs et al. (2019). | |
Gen. et sp. nov |
Valid |
Ji |
A member of the family Dsungaripteridae. The type species is O. planignathus. |
|||||
Gen. et sp. nov |
Valid |
Ji & Zhang |
Early Cretaceous |
A member of the family Ctenochasmatidae. The type species is O. haoae. |
||||
Uktenadactylus rodriguesae[378] | Sp. nov | Valid | Holgado & Pêgas | Early Cretaceous (Barremian) | Wessex | ![]() |
A species of Uktenadactylus, a coloborhynchine pterosaur. | |
Wightia[391] | Gen. et sp. nov | Valid | Martill et al. | Early Cretaceous (Barremian) | Wessex | ![]() |
A tapejarid pterosaur. The type species is W. declivirostris. |
Other archosaurs
[edit]Research
[edit]- A study on the anatomy, locomotion and phylogenetic relationships of Scleromochlus taylori is published by Bennett (2020).[392]
- An Otischalkian assemblage of lagerpetid and silesaurid fossils, including lagerpetid material of unusually large size assignable to Dromomeron, is described from the Los Esteros Member of the Santa Rosa Formation (New Mexico, United States) by Beyl, Nesbitt & Stocker (2020), who interpret this finding as evidence that lagerpetids achieved large body size earlier than previously recognized.[393]
- A study on the phylogenetic relationships of lagerpetids is published by Ezcurra et al. (2020), who interpret lagerpetids as the sister group of pterosaurs.[394]
- New dinosauromorph fossil material is described from the Upper Triassic Chinle Formation (Petrified Forest National Park, Arizona, United States) by Marsh & Parker (2020), who also review the global fossil record of Late Triassic dinosauromorphs.[395]
- A study on the musculoskeletal apparatus and posture of Silesaurus opolensis, evaluating its implications for the knowledge of the evolution of the fully erect limb posture in archosaurs, is published by Piechowski & Tałanda (2020).[396]
New taxa
[edit]Name | Novelty | Status | Authors | Age | Type locality | Country | Notes | Images |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongonaphon[397] | Gen. et sp. nov | Valid | Kammerer et al. | Mid-to-Late Triassic | Isalo II | ![]() |
A member of the family Lagerpetidae. The type species is K. kely. | ![]() |
References
[edit]- ^ Peter J. Bishop; Karl T. Bates; Vivian R. Allen; Donald M. Henderson; Marcela Randau; John R. Hutchinson (2020). "Relationships of mass properties and body proportions to locomotor habit in terrestrial Archosauria". Paleobiology. 46 (4): 550–568. Bibcode:2020Pbio...46..550B. doi:10.1017/pab.2020.47. S2CID 227129682.
- ^ Krishna Hu; J. Logan King; Cheyenne A. Romick; David L. Dufeau; Lawrence M. Witmer; Thomas L. Stubbs; Emily J. Rayfield; Michael J. Benton (2020). "Ontogenetic endocranial shape change in alligators and ostriches and implications for the development of the non-avian dinosaur endocranium". The Anatomical Record. 304 (8): 1759–1775. doi:10.1002/ar.24579. PMID 33314780. S2CID 229176577.
- ^ Enrico L. Rezende; Leonardo D. Bacigalupe; Roberto F. Nespolo; Francisco Bozinovic (2020). "Shrinking dinosaurs and the evolution of endothermy in birds". Science Advances. 6 (1): eaaw4486. Bibcode:2020SciA....6.4486R. doi:10.1126/sciadv.aaw4486. PMC 6938711. PMID 31911937.
- ^ Robert J. Brocklehurst; Emma R. Schachner; Jonathan R. Codd; William I. Sellers (2020). "Respiratory evolution in archosaurs". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 375 (1793): Article ID 20190140. doi:10.1098/rstb.2019.0140. PMC 7017431. PMID 31928195.
- ^ Michael Naylor Hudgins; Emma R. Schachner; Linda A. Hinnov (2020). "The evolution of respiratory systems in Theropoda and Paracrocodylomorpha, the end-Triassic extinction, and the role of Late Triassic atmospheric O2 and CO2". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 545: Article 109638. Bibcode:2020PPP...54509638H. doi:10.1016/j.palaeo.2020.109638. S2CID 214015203.
- ^ David Hone; Jordan C. Mallon; Patrick Hennessey; Lawrence M. Witmer (2020). "Ontogeny of a sexually selected structure in an extant archosaur Gavialis gangeticus (Pseudosuchia: Crocodylia) with implications for sexual dimorphism in dinosaurs". PeerJ. 8: e9134. doi:10.7717/peerj.9134. PMC 7227661. PMID 32435543.
- ^ Jens C.D. Kosch; Lindsay E. Zanno (2020). "Sampling impacts the assessment of tooth growth and replacement rates in archosaurs: implications for paleontological studies". PeerJ. 8: e9918. doi:10.7717/peerj.9918. PMC 7505082. PMID 32999766.
- ^ Zhiheng Li; Chun-Chieh Wang; Min Wang; Cheng-Cheng Chiang; Yan Wang; Xiaoting Zheng; E-Wen Huang; Kiko Hsiao; Zhonghe Zhou (2020). "Ultramicrostructural reductions in teeth: implications for dietary transition from non-avian dinosaurs to birds". BMC Evolutionary Biology. 20 (1): 46. Bibcode:2020BMCEE..20...46L. doi:10.1186/s12862-020-01611-w. PMC 7171806. PMID 32316913.
- ^ Aurore Canoville; Mary H. Schweitzer; Lindsay Zanno (2020). "Identifying medullary bone in extinct avemetatarsalians: challenges, implications and perspectives". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 375 (1793): Article ID 20190133. doi:10.1098/rstb.2019.0133. PMC 7017430. PMID 31928189. S2CID 210157421.
- ^ Seung Choi; Sung Keun Lee; Noe-Heon Kim; Seongyeong Kim; Yuong-Nam Lee (2020). "Raman spectroscopy detects amorphous carbon in an enigmatic egg from the Upper Cretaceous Wido Volcanics of South Korea". Frontiers in Earth Science. 7: Article 349. Bibcode:2019FrEaS...7..349C. doi:10.3389/feart.2019.00349. S2CID 210861482.
- ^ Savannah Elizabeth Cobb; William I. Sellers (2020). "Inferring lifestyle for Aves and Theropoda: A model based on curvatures of extant avian ungual bones". PLOS ONE. 15 (2): e0211173. Bibcode:2020PLoSO..1511173C. doi:10.1371/journal.pone.0211173. PMC 7001973. PMID 32023255.
- ^ Lida Xing; Pierre Cockx; Ryan C. McKellar (2020). "Disassociated feathers in Burmese amber shed new light on mid-Cretaceous dinosaurs and avifauna". Gondwana Research. 82: 241–253. Bibcode:2020GondR..82..241X. doi:10.1016/j.gr.2019.12.017. S2CID 214148586.
- ^ Agustina Lecuona; Julia Brenda Desojo; Ignacio Alejandro Cerda (2020). "New information on the anatomy and histology of Gracilisuchus stipanicicorum (Archosauria: Pseudosuchia) from the Chañares Formation (early Carnian), Argentina". Comptes Rendus Palevol. 19 (3): 40–62.
- ^ M. Belén von Baczko; Julia B. Desojo; Denis Ponce (2020). "Postcranial anatomy and osteoderm histology of Riojasuchus tenuisceps and a phylogenetic update on Ornithosuchidae (Archosauria, Pseudosuchia)". Journal of Vertebrate Paleontology. 39 (5): e1693396. doi:10.1080/02724634.2019.1693396. hdl:11336/138965. S2CID 213887703.
- ^ Davide Foffa; Richard J. Butler; Sterling J. Nesbitt; Stig Walsh; Paul M. Barrett; Stephen L. Brusatte; Nicholas C. Fraser (2020). "Revision of Erpetosuchus (Archosauria: Pseudosuchia) and new erpetosuchid material from the Late Triassic 'Elgin Reptile' fauna based on μCT scanning techniques" (PDF). Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 111 (4): 209–233. Bibcode:2020EESTR.111..209F. doi:10.1017/S1755691020000109. hdl:20.500.11820/92297237-59c2-499e-a05a-1d5bb6997c23. S2CID 228887493.
- ^ Adam D. Marsh; Matthew E. Smith; William G. Parker; Randall B. Irmis; Ben T. Kligman (2020). "Skeletal Anatomy of Acaenasuchus geoffreyi Long and Murry, 1995 (Archosauria: Pseudosuchia) and its Implications for the Origin of the Aetosaurian Carapace". Journal of Vertebrate Paleontology. 40 (4): e1794885. Bibcode:2020JVPal..40E4885M. doi:10.1080/02724634.2020.1794885. hdl:10919/102375. S2CID 225136804.
- ^ Emily Keeble; Michael J. Benton (2020). "Three-dimensional tomographic study of dermal armour from the tail of the Triassic aetosaur Stagonolepis robertsoni" (PDF). Scottish Journal of Geology. 56 (1): 55–62. Bibcode:2020ScJG...56...55K. doi:10.1144/sjg2019-026. S2CID 211030624.[permanent dead link]
- ^ Julia Brenda Desojo; María Belén von Baczko; Oliver W.M. Rauhut (2020). "Anatomy, taxonomy and phylogenetic relationships of Prestosuchus chiniquensis (Archosauria: Pseudosuchia) from the original collection of von Huene, Middle-Late Triassic of southern Brazil". Palaeontologia Electronica. 23 (1): Article number 23(1):a04. doi:10.26879/1026. hdl:11336/127498. S2CID 213432918.
- ^ Sterling J. Nesbitt; John M. Zawiskie; Robert M. Dawley (2020). "The osteology and phylogenetic position of the loricatan (Archosauria: Pseudosuchia) Heptasuchus clarki, from the ?Mid-Upper Triassic, southeastern Big Horn Mountains, Central Wyoming (USA)". PeerJ. 8: e10101. doi:10.7717/peerj.10101. PMC 7597643. PMID 33194383.
- ^ Juan Martín Leardi; Imanol Yáñez; Diego Pol (2020). "South American Crocodylomorphs (Archosauria; Crocodylomorpha): A review of the early fossil record in the continent and its relevance on understanding the origins of the clade". Journal of South American Earth Sciences. 104: Article 102780. Bibcode:2020JSAES.10402780L. doi:10.1016/j.jsames.2020.102780. S2CID 225237455.
- ^ Juan Martín Leardi; Diego Pol; James Matthew Clark (2020). "Braincase anatomy of Almadasuchus figarii (Archosauria, Crocodylomorpha) and a review of the cranial pneumaticity in the origins of Crocodylomorpha". Journal of Anatomy. 237 (1): 48–73. doi:10.1111/joa.13171. PMC 7309285. PMID 32227598.
- ^ William Gearty; Jonathan L. Payne (2020). "Physiological constraints on body size distributions in Crocodyliformes". Evolution. 74 (2): 245–255. doi:10.1111/evo.13901. PMID 31943148. S2CID 210335476.
- ^ Candice M. Stefanic; Jennifer H. Nestler; Erik R. Seiffert; Alan H. Turner (2020). "New crocodylomorph material from the Fayum Depression, Egypt, including the first occurrence of a sebecosuchian in African late Eocene deposits". Journal of Vertebrate Paleontology. 39 (6): e1729781. doi:10.1080/02724634.2019.1729781. S2CID 216272094.
- ^ M.L. Fernandez Dumont; P. Bona; D. Pol; S. Apesteguía (2020). "New anatomical information on Araripesuchus buitreraensis with implications for the systematics of Uruguaysuchidae (Crocodyliforms, Notosuchia)". Cretaceous Research. 113: Article 104494. Bibcode:2020CrRes.11304494F. doi:10.1016/j.cretres.2020.104494. S2CID 218942443.
- ^ Julia A. Schwab; Mark T. Young; James M. Neenan; Stig A. Walsh; Lawrence M. Witmer; Yanina Herrera; Ronan Allain; Christopher A. Brochu; Jonah N. Choiniere; James M. Clark; Kathleen N. Dollman; Steve Etches; Guido Fritsch; Paul M. Gignac; Alexander Ruebenstahl; Sven Sachs; Alan H. Turner; Patrick Vignaud; Eric W. Wilberg; Xing Xu; Lindsay E. Zanno; Stephen L. Brusatte (2020). "Inner ear sensory system changes as extinct crocodylomorphs transitioned from land to water". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 117 (19): 10422–10428. Bibcode:2020PNAS..11710422S. doi:10.1073/pnas.2002146117. PMC 7229756. PMID 32312812.
- ^ Michela M. Johnson; Mark T. Young; Stephen L. Brusatte (2020). "Emptying the wastebasket: a historical and taxonomic revision of the Jurassic crocodylomorph Steneosaurus". Zoological Journal of the Linnean Society. 189 (2): 428–448. doi:10.1093/zoolinnean/zlaa027. hdl:20.500.11820/9abd0c02-12ee-4387-ad0d-ceaff5ebdbe3.
- ^ Stéphane Hua (2020). "A new specimen of Teleidosaurus calvadosii (Eudes-Deslongchamps, 1866) (Crocodylia, Thalattosuchia) from the Middle Jurassic of France". Annales de Paléontologie. 106 (4): Article 102423. Bibcode:2020AnPal.10602423H. doi:10.1016/j.annpal.2020.102423. S2CID 219426498.
- ^ Nicolas Séon; Romain Amiot; Jeremy E. Martin; Mark T. Young; Heather Middleton; François Fourel; Laurent Picot; Xavier Valentin; Christophe Lécuyer (2020). "Thermophysiologies of Jurassic marine crocodylomorphs inferred from the oxygen isotope composition of their tooth apatite". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 375 (1793): Article ID 20190139. doi:10.1098/rstb.2019.0139. PMC 7017436. PMID 31928186. S2CID 210157410.
- ^ Pascal Abel; Sven Sachs; Mark Thomas Young (2020). "Metriorhynchid crocodylomorphs from the lower Kimmeridgian of Southern Germany: evidence for a new large-bodied geosaurin lineage in Europe" (PDF). Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. 44 (2): 312–326. Bibcode:2020Alch...44..312A. doi:10.1080/03115518.2019.1701079. hdl:20.500.11820/e71fe1e8-9a0f-44c3-abeb-02c14721f37f. S2CID 214328465.
- ^ Sven Sachs; Mark T. Young; Jahn J. Hornung (2020). "The enigma of Enaliosuchus, and a reassessment of the Lower Cretaceous fossil record of Metriorhynchidae" (PDF). Cretaceous Research. 114: Article 104479. Bibcode:2020CrRes.11404479S. doi:10.1016/j.cretres.2020.104479. hdl:20.500.11820/c52d1d56-1bf3-4aae-b2e1-38c85eed44fa. S2CID 218996914.
- ^ Jorge Cubo; Mariana V. A. Sena; Paul Aubier; Guillaume Houee; Penelope Claisse; Mathieu G. Faure-Brac; Ronan Allain; Rafael C. L. P. Andrade; Juliana M. Sayão; Gustavo R. Oliveira (2020). "Were Notosuchia (Pseudosuchia: Crocodylomorpha) warm-blooded? A palaeohistological analysis suggests ectothermy". Biological Journal of the Linnean Society. 131 (1): 154–162. doi:10.1093/biolinnean/blaa081.
- ^ A. de Celis; I. Narváez; A. Arcucci; F. Ortega (2020). "Lagerstätte effect drives notosuchian palaeodiversity (Crocodyliformes, Notosuchia)". Historical Biology. 33 (11): 3031–3040. doi:10.1080/08912963.2020.1844682. S2CID 228864096.
- ^ Felipe C. Montefeltro; Stephan Lautenschlager; Pedro L. Godoy; Gabriel S. Ferreira; Richard J. Butler (2020). "A unique predator in a unique ecosystem: modelling the apex predator within a Late Cretaceous crocodyliform-dominated fauna from Brazil". Journal of Anatomy. 237 (2): 323–333. doi:10.1111/joa.13192. PMC 7369189. PMID 32255518.
- ^ Pedro Henrique Morais Fonseca; Agustín Guillermo Martinelli; Thiago da Silva Marinho; Luiz Carlos Borges Ribeiro; Cesar Leandro Schultz; Marina Bento Soares (2020). "Morphology of the endocranial cavities of Campinasuchus dinizi (Crocodyliformes: Baurusuchidae) from the Upper Cretaceous of Brazil". Geobios. 58: 1–16. Bibcode:2020Geobi..58....1F. doi:10.1016/j.geobios.2019.11.001. S2CID 213615580.
- ^ Marcos V. Dumont Jr; Rodrigo M. Santucci; Marco Brandalise de Andrade; Carlos Eduardo Maia de Oliveira (2022). "Paleoneurology of Baurusuchus (Crocodyliformes: Baurusuchidae), ontogenetic variation, brain size, and sensorial implications". The Anatomical Record. 305 (10): 2670–2694. doi:10.1002/ar.24567. hdl:10923/19660. PMID 33211405. S2CID 227067296.
- ^ Stéphane Jouve; Nour-Eddine Jalil (2020). "Paleocene resurrection of a crocodylomorph taxon: Biotic crises, climatic and sea level fluctuations" (PDF). Gondwana Research. 85: 1–18. Bibcode:2020GondR..85....1J. doi:10.1016/j.gr.2020.03.010. S2CID 219451890.
- ^ Felipe C. Montefeltro; Mario Bronzati; Max C. Langer; Luiz E. Anelli (2020). "A new specimen of Susisuchus anatoceps (Crocodyliformes, Neosuchia) with a non-eusuchian-type palate". Journal of Vertebrate Paleontology. 39 (5): e1716240. doi:10.1080/02724634.2019.1716240. S2CID 213053518.
- ^ Jeremy E. Martin; Thierry Smith; Céline Salaviale; Jerôme Adrien; Massimo Delfino (2020). "Virtual reconstruction of the skull of Bernissartia fagesii and current understanding of the neosuchian–eusuchian transition". Journal of Systematic Palaeontology. 18 (13): 1079–1101. Bibcode:2020JSPal..18.1079M. doi:10.1080/14772019.2020.1731722. S2CID 216464226.
- ^ Alejandro Serrano-Martínez; Fabien Knoll; Iván Narváez; Stephan Lautenschlager; Francisco Ortega (2020). "Neuroanatomical and neurosensorial analysis of the Late Cretaceous basal eusuchian Agaresuchus fontisensis (Cuenca, Spain)". Papers in Palaeontology. 7 (1): 641–656. doi:10.1002/spp2.1296. ISSN 2056-2799. S2CID 214145783.
- ^ Pedro L. Godoy; Giovanne M. Cidade; Felipe C. Montefeltro; Max C. Langer; Mark A. Norell (2020). "Redescription and phylogenetic affinities of the caimanine Eocaiman cavernensis (Crocodylia, Alligatoroidea) from the Eocene of Argentina". Papers in Palaeontology. 7 (3): 1205–1231. doi:10.1002/spp2.1339. S2CID 222240131.
- ^ François Pujos; Rodolfo Salas-Gismondi (2020). "Predation of the giant Miocene caiman Purussaurus on a mylodontid ground sloth in the wetlands of proto-Amazonia". Biology Letters. 16 (8): Article ID 20200239. doi:10.1098/rsbl.2020.0239. PMC 7480153. PMID 32842894. S2CID 221298643.
- ^ Giovanne M. Cidade; Ascanio D. Rincón; Andrés Solórzano (2020). "New cranial and postcranial elements of Mourasuchus (Alligatoroidea: Caimaninae) from the late Miocene of Venezuela and their palaeobiological implications". Historical Biology. 33 (10): 2387–2399. doi:10.1080/08912963.2020.1795844. S2CID 225395230.
- ^ Michael D. Stein; Suzanne J. Hand; Michael Archer; Stephen Wroe; Laura A.B. Wilson (2020). "Quantitatively assessing mekosuchine crocodile locomotion by geometric morphometric and finite element analysis of the forelimb". PeerJ. 8: e9349. doi:10.7717/peerj.9349. PMC 7301899. PMID 32587803.
- ^ Massimo Delfino; Dawid A. Iurino; Bruno Mercurio; Paolo Piras; Lorenzo Rook; Raffaele Sardella (2020). "Old African fossils provide new evidence for the origin of the American crocodiles". Scientific Reports. 10 (1): Article number 11127. Bibcode:2020NatSR..1011127D. doi:10.1038/s41598-020-68482-5. PMC 7378212. PMID 32703957.
- ^ Kyung Soo Kim; Martin G. Lockley; Jong Deock Lim; Seul Mi Bae; Anthony Romilio (2020). "Trackway evidence for large bipedal crocodylomorphs from the Cretaceous of Korea". Scientific Reports. 10 (1): Article number 8680. Bibcode:2020NatSR..10.8680K. doi:10.1038/s41598-020-66008-7. PMC 7289791. PMID 32528068.
- ^ Christopher A. Brochu; Colin D. Sumrall (2020). "Modern cryptic species and crocodylian diversity in the fossil record". Zoological Journal of the Linnean Society. 189 (2): 700–711. doi:10.1093/zoolinnean/zlaa039.
- ^ Jeremy B. Stout (2020). "New early Pleistocene Alligator (Eusuchia: Crocodylia) from Florida bridges a gap in Alligator evolution". Zootaxa. 4868 (1): 41–60. doi:10.11646/zootaxa.4868.1.3. PMID 33311408. S2CID 226337860.
- ^ Jump up to: a b c d e f g h Michela M. Johnson; Mark T. Young; Stephen L. Brusatte (2020). "The phylogenetics of Teleosauroidea (Crocodylomorpha, Thalattosuchia) and implications for their ecology and evolution". PeerJ. 8: e9808. doi:10.7717/peerj.9808. PMC 7548081. PMID 33083104.
- ^ Adam P. Cossette (2020). "A new species of Bottosaurus (Alligatoroidea: Caimaninae) from the Black Peaks Formation (Palaeocene) of Texas indicates an early radiation of North American caimanines". Zoological Journal of the Linnean Society. 191 (1): 276–301. doi:10.1093/zoolinnean/zlz178.
- ^ Adam P. Cossette; Amanda J. Adams; Stephanie K. Drumheller; Jennifer H. Nestler; Brenda R. Benefit; Monte L. McCrossin; Frederick K. Manthi; Rose Nyaboke Juma; Christopher A. Brochu (2020). "A new crocodylid from the middle Miocene of Kenya and the timing of crocodylian faunal change in the late Cenozoic of Africa". Journal of Paleontology. 94 (6): 1165–1179. Bibcode:2020JPal...94.1165C. doi:10.1017/jpa.2020.60. S2CID 222232657.
- ^ Yanina Herrera; Marta S. Fernández; Verónica V. Vennari (2020). "Cricosaurus (Thalattosuchia, Metriorhynchidae) survival across the J/K boundary in the High Andes (Mendoza Province, Argentina)". Cretaceous Research. 118: Article 104673. doi:10.1016/j.cretres.2020.104673. hdl:11336/142931. S2CID 225149236.
- ^ Adam P. Cossette; Christopher A. Brochu (2020). "A systematic review of the giant alligatoroid Deinosuchus from the Campanian of North America and its implications for the relationships at the root of Crocodylia". Journal of Vertebrate Paleontology. 40 (1): e1767638. Bibcode:2020JVPal..40E7638C. doi:10.1080/02724634.2020.1767638. S2CID 221749353.
- ^ Jump up to: a b c Stéphane Jouve; Christian de Muizon; Ricardo Cespedes-Paz; Víctor Sossa-Soruco; Stephane Knoll (2020). "The longirostrine crocodyliforms from Bolivia and their evolution through the Cretaceous–Palaeogene boundary". Zoological Journal of the Linnean Society. 192 (2): 475–509. doi:10.1093/zoolinnean/zlaa081.
- ^ Rodrigo T. Müller; M. Belén Von Baczko; Julia B. Desojo; Sterling J. Nesbitt (2020). "The first ornithosuchid from Brazil and its macroevolutionary and phylogenetic implications for Late Triassic faunas in Gondwana". Acta Palaeontologica Polonica. 65 (1): 1–10. doi:10.4202/app.00652.2019. hdl:10919/98583. S2CID 213816236.
- ^ Jonas Pereira de Souza-Filho; Edson Guilherme; Peter Mann de Toledo; Ismar de Souza Carvalho; Francisco Ricardo Negri; Andréa Aparecida da Rocha Maciente; Giovanne M. Cidade; Mauro Bruno da Silva Lacerda; Lucy Gomes de Souza (2020). "On a new Melanosuchus species (Alligatoroidea: Caimaninae) from Solimões Formation (Eocene-Pliocene), Northern Brazil, and evolution of Caimaninae". Zootaxa. 4894 (4): 561–593. doi:10.11646/zootaxa.4894.4.5. PMID 33311064. S2CID 229178080.
- ^ Albert G. Sellés; Alejandro Blanco; Bernat Vila; Josep Marmi; Francisco J. López-Soriano; Sergio Llácer; Jaime Frigola; Miquel Canals; Àngel Galobart (2020). "A small Cretaceous crocodyliform in a dinosaur nesting ground and the origin of sebecids". Scientific Reports. 10 (1): Article number 15293. Bibcode:2020NatSR..1015293S. doi:10.1038/s41598-020-71975-y. PMC 7499430. PMID 32943663.
- ^ Albert G. Sellés; Alejandro Blanco; Bernat Vila; Josep Marmi; Francisco J. López-Soriano; Sergio Llácer; Jaime Frigola; Miquel Canals; Àngel Galobart (2021). "Author Correction: A small Cretaceous crocodyliform in a dinosaur nesting ground and the origin of sebecids". Scientific Reports. 11 (1): Article number 1172. doi:10.1038/s41598-021-81062-5. PMC 7791096. PMID 33414506.
- ^ Jorgo Ristevski; Adam M. Yates; Gilbert J. Price; Ralph E. Molnar; Vera Weisbecker; Steven W. Salisbury (2020). "Australia's prehistoric 'swamp king': revision of the Plio-Pleistocene crocodylian genus Pallimnarchus de Vis, 1886". PeerJ. 8: e10466. doi:10.7717/peerj.10466. PMC 7759136. PMID 33391869.
- ^ Mark T. Young, FLS; Arnaud Brignon; Sven Sachs; Jahn J. Hornung; Davide Foffa; James J. N. Kitson; Michela M. Johnson; Lorna Steel (2021). "Cutting the Gordian knot: a historical and taxonomic revision of the Jurassic crocodylomorph Metriorhynchus". Zoological Journal of the Linnean Society. 192 (2): 510–553. doi:10.1093/zoolinnean/zlaa092. ISSN 0024-4082.
- ^ Tore G. Klausen; Niall W. Paterson; Michael J. Benton (2020). "Geological control on dinosaurs' rise to dominance: Late Triassic ecosystem stress by relative sea level change". Terra Nova. 32 (6): 434–441. Bibcode:2020TeNov..32..434K. doi:10.1111/ter.12480. hdl:11250/2766438. S2CID 219906193.
- ^ Nicholas M. A. Crouch (2020). "Extinction rates of non-avian dinosaur species are uncorrelated with the rate of evolution of phylogenetically informative characters". Biology Letters. 16 (6): Article ID 20200231. doi:10.1098/rsbl.2020.0231. PMC 7336841. PMID 32574533.
- ^ Tai Kubo (2020). "Biogeographical network analysis of Cretaceous Australian dinosaurs". Gondwana Research. 82: 39–47. Bibcode:2020GondR..82...39K. doi:10.1016/j.gr.2019.12.012. S2CID 212880512.
- ^ Nicolás E. Campione; David C. Evans (2020). "The accuracy and precision of body mass estimation in non-avian dinosaurs". Biological Reviews. 95 (6): 1759–1797. doi:10.1111/brv.12638. PMID 32869488. S2CID 221404013.
- ^ Trevor G. Aguirre; Aniket Ingrole; Luca Fuller; Tim W. Seek; Anthony R. Fiorillo; Joseph J. W. Sertich; Seth W. Donahue (2020). "Differing trabecular bone architecture in dinosaurs and mammals contribute to stiffness and limits on bone strain". PLOS ONE. 15 (8): e0237042. Bibcode:2020PLoSO..1537042A. doi:10.1371/journal.pone.0237042. PMC 7437811. PMID 32813735.
- ^ Peter L. Falkingham; Morgan L. Turner; Stephen M. Gatesy (2020). "Constructing and testing hypotheses of dinosaur foot motions from fossil tracks using digitization and simulation". Palaeontology. 63 (6): 865–880. Bibcode:2020Palgy..63..865F. doi:10.1111/pala.12502. S2CID 225356859.
- ^ Ch.A. Meyer; D. Marty; B. Thüring; S. Thüring; M. Belvedere (2020). "The Late Cretaceous dinosaur track record of Bolivia – Review and perspective". Journal of South American Earth Sciences. 106: Article 102992. doi:10.1016/j.jsames.2020.102992. hdl:2158/1252157. ISSN 0895-9811. S2CID 229473959.
- ^ Nicolás E. Campione; Paul M. Barrett; David C. Evans (2020). "On the Ancestry of Feathers in Mesozoic Dinosaurs". In Christian Foth; Oliver W. M. Rauhut (eds.). The Evolution of Feathers. Fascinating Life Sciences. Springer. pp. 213–243. doi:10.1007/978-3-030-27223-4_12. ISBN 978-3-030-27223-4. S2CID 216395898.
- ^ Robin R. Dawson; Daniel J. Field; Pincelli M. Hull; Darla K. Zelenitsky; François Therrien; Hagit P. Affek (2020). "Eggshell geochemistry reveals ancestral metabolic thermoregulation in Dinosauria". Science Advances. 6 (7): eaax9361. Bibcode:2020SciA....6.9361D. doi:10.1126/sciadv.aax9361. PMC 7021498. PMID 32110726.
- ^ Amzad H. Laskar; Dhananjay Mohabey; Sourendra K. Bhattacharya; Mao-Chang Liang (2020). "Variable thermoregulation of Late Cretaceous dinosaurs inferred by clumped isotope analysis of fossilized eggshell carbonates". Heliyon. 6 (10): e05265. Bibcode:2020Heliy...605265L. doi:10.1016/j.heliyon.2020.e05265. PMC 7581925. PMID 33117899.
- ^ Mark A. Norell; Jasmina Wiemann; Matteo Fabbri; Congyu Yu; Claudia A. Marsicano; Anita Moore-Nall; David J. Varricchio; Diego Pol; Darla K. Zelenitsky (2020). "The first dinosaur egg was soft". Nature. 583 (7816): 406–410. Bibcode:2020Natur.583..406N. doi:10.1038/s41586-020-2412-8. PMID 32555457. S2CID 219730449.
- ^ Seung Choi; Tzu-Ruei Yang; Miguel Moreno-Azanza; Noe-Heon Kim; Congyu Yu (2022). "Triassic sauropodomorph eggshell might not be soft". Nature. 610 (7932): E8–E10. Bibcode:2022Natur.610E...8C. doi:10.1038/s41586-022-05151-9. PMID 36261569. S2CID 252996368.
- ^ Mark A. Norell; Jasmina Wiemann; Iris Menéndez; Matteo Fabbri; Congyu Yu; Claudia A. Marsicano; Anita Moore-Nall; David J. Varricchio; Diego Pol; Darla K. Zelenitsky (2022). "Reply to: Triassic sauropodomorph eggshell might not be soft". Nature. 610 (7932): E11–E14. Bibcode:2022Natur.610E..11N. doi:10.1038/s41586-022-05152-8. PMID 36261552. S2CID 252996485.
- ^ Qing He; Sen Yang; Songhai Jia; Li Xu; Lida Xing; Diansong Gao; Di Liu; Yongli Gao; Yalin Zheng (2020). "Trace element and isotope geochemistry of macroelongatoolithid eggs as an indicator of palaeoenvironmental reconstruction from the Late Cretaceous Xixia Basin, China". Cretaceous Research. 109: Article 104373. Bibcode:2020CrRes.10904373H. doi:10.1016/j.cretres.2020.104373. S2CID 214498095.
- ^ Seung Choi; Miguel Moreno-Azanza; Zoltán Csiki-Sava; Edina Prondvai; Yuong-Nam Lee (2020). "Comparative crystallography suggests maniraptoran theropod affinities for latest Cretaceous European 'geckoid' eggshell" (PDF). Papers in Palaeontology. 6 (2): 265–292. Bibcode:2020PPal....6..265C. doi:10.1002/spp2.1294. S2CID 214537088.
- ^ Kohei Tanaka; Darla K. Zelenitsky; François Therrien; Tadahiro Ikeda; Katsuhiro Kubota; Haruo Saegusa; Tomonori Tanaka; Kenji Ikuno (2020). "Exceptionally small theropod eggs from the Lower Cretaceous Ohyamashimo Formation of Tamba, Hyogo Prefecture, Japan". Cretaceous Research. 114: Article 104519. Bibcode:2020CrRes.11404519T. doi:10.1016/j.cretres.2020.104519. S2CID 219449961.
- ^ Kimberley E. J. Chapelle; Vincent Fernandez; Jonah N. Choiniere (2020). "Conserved in-ovo cranial ossification sequences of extant saurians allow estimation of embryonic dinosaur developmental stages". Scientific Reports. 10 (1): Article number 4224. Bibcode:2020NatSR..10.4224C. doi:10.1038/s41598-020-60292-z. PMC 7145871. PMID 32273522.
- ^ Michael J. Simms; Robert S.H. Smyth; David M. Martill; Patrick C. Collins; Roger Byrne (2020). "First dinosaur remains from Ireland". Proceedings of the Geologists' Association. 132 (6): 771–779. doi:10.1016/j.pgeola.2020.06.005. S2CID 228811170.
- ^ Guntupalli V. R. Prasad; Varun Parmar (2020). "First Ornithischian and Theropod Dinosaur Teeth from the Middle Jurassic Kota Formation of India: Paleobiogeographic Relationships". In Guntupalli V.R. Prasad; Rajeev Patnaik (eds.). Biological consequences of plate tectonics. New perspectives on post-Gondwana break-up–A tribute to Ashok Sahni. Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology. Springer. pp. 1–30. doi:10.1007/978-3-030-49753-8_1. ISBN 978-3-030-49752-1. S2CID 229665927.
- ^ Débora Moro; Leonardo Kerber; Rodrigo T. Müller; Flávio A. Pretto (2020). "Sacral co-ossification in dinosaurs: The oldest record of fused sacral vertebrae in Dinosauria and the diversity of sacral co-ossification patterns in the group". Journal of Anatomy. 238 (4): 828–844. doi:10.1111/joa.13356. PMC 7930772. PMID 33164207.
- ^ Joseph A. Bonsor; Paul M. Barrett; Thomas J. Raven; Natalie Cooper (2020). "Dinosaur diversification rates were not in decline prior to the K-Pg boundary". Royal Society Open Science. 7 (11): Article ID: 201195. Bibcode:2020RSOS....701195B. doi:10.1098/rsos.201195. PMC 7735361. PMID 33391800. S2CID 226981705.
- ^ Manabu Sakamoto; Michael J. Benton; Chris Venditti (2021). "Strong support for a heterogeneous speciation decline model in Dinosauria: a response to claims made by Bonsor et al. (2020)". Royal Society Open Science. 8 (8): Article ID: 202143. Bibcode:2021RSOS....802143S. doi:10.1098/rsos.202143. PMC 8385376. PMID 34457325.
- ^ Alfio Alessandro Chiarenza; Alexander Farnsworth; Philip D. Mannion; Daniel J. Lunt; Paul J. Valdes; Joanna V. Morgan; Peter A. Allison (2020). "Asteroid impact, not volcanism, caused the end-Cretaceous dinosaur extinction". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 117 (29): 17084–17093. Bibcode:2020PNAS..11717084C. doi:10.1073/pnas.2006087117. PMC 7382232. PMID 32601204.
- ^ Sterling J. Nesbitt; Hans-Dieter Sues (2020). "The osteology of the early-diverging dinosaur Daemonosaurus chauliodus (Archosauria: Dinosauria) from the Coelophysis Quarry (Triassic: Rhaetian) of New Mexico and its relationships to other early dinosaurs". Zoological Journal of the Linnean Society. 191 (1): 150–179. doi:10.1093/zoolinnean/zlaa080.
- ^ Henry P. Tsai; Kevin M. Middleton; John R. Hutchinson; Casey M. Holliday (2020). "More than one way to be a giant: Convergence and disparity in the hip joints of saurischian dinosaurs" (PDF). Evolution. 74 (8): 1654–1681. doi:10.1111/evo.14017. PMID 32433795. S2CID 218765317.
- ^ David M. Lovelace; Scott A. Hartman; Paul D. Mathewson; Benjamin J. Linzmeier; Warren P. Porter (2020). "Modeling Dragons: Using linked mechanistic physiological and microclimate models to explore environmental, physiological, and morphological constraints on the early evolution of dinosaurs". PLOS ONE. 15 (5): e0223872. Bibcode:2020PLoSO..1523872L. doi:10.1371/journal.pone.0223872. PMC 7259893. PMID 32469936.
- ^ T. Alexander Dececchi; Aleksandra M. Mloszewska; Thomas R. Holtz Jr.; Michael B. Habib; Hans C. E. Larsson (2020). "The fast and the frugal: Divergent locomotory strategies drive limb lengthening in theropod dinosaurs". PLOS ONE. 15 (5): e0223698. Bibcode:2020PLoSO..1523698D. doi:10.1371/journal.pone.0223698. PMC 7220109. PMID 32401793.
- ^ Cullen, Thomas M.; Canale, Juan I.; Apesteguía, Sebastián; Smith, Nathan D.; Hu, Dongyu; Makovicky, Peter J. (2020-11-25). "Osteohistological analyses reveal diverse strategies of theropod dinosaur body-size evolution". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 287 (1939): 20202258. doi:10.1098/rspb.2020.2258. PMC 7739506. PMID 33234083. S2CID 227154091.
- ^ Alexander B. Bradley; Sara H. Burch; Alan H. Turner; Nathan D. Smith; Randall B. Irmis; Sterling J. Nesbitt (2020). "Sternal elements of early dinosaurs fill a critical gap in the evolution of the sternum in Avemetatarsalia (Reptilia: Archosauria)". Journal of Vertebrate Paleontology. 39 (5): e1700992. doi:10.1080/02724634.2019.1700992. S2CID 213431272.
- ^ Adam D. Marsh; Timothy B. Rowe (2020). "A comprehensive anatomical and phylogenetic evaluation of Dilophosaurus wetherilli (Dinosauria, Theropoda) with descriptions of new specimens from the Kayenta Formation of northern Arizona". Journal of Paleontology. 94 (Supplement S78): 1–103. Bibcode:2020JPal...94S...1M. doi:10.1017/jpa.2020.14. S2CID 220601744.
- ^ Martín D. Ezcurra; Richard J. Butler; Susannah C. R. Maidment; Ivan J. Sansom; Luke E. Meade; Jonathan D. Radley (2020). "A revision of the early neotheropod genus Sarcosaurus from the Early Jurassic (Hettangian–Sinemurian) of central England". Zoological Journal of the Linnean Society. 191 (1): 113–149. doi:10.1093/zoolinnean/zlaa054. hdl:11336/160038.
- ^ Serjoscha W. Evers; Oliver Wings (2020). "Late Jurassic theropod dinosaur bones from the Langenberg Quarry (Lower Saxony, Germany) provide evidence for several theropod lineages in the central European archipelago". PeerJ. 8: e8437. doi:10.7717/peerj.8437. PMC 7007975. PMID 32071804.
- ^ Soto, Matías; Toriño, Pablo; Perea, Daniel (2020-11-01). "Ceratosaurus (Theropoda, Ceratosauria) teeth from the Tacuarembó Formation (Late Jurassic, Uruguay)". Journal of South American Earth Sciences. 103: 102781. Bibcode:2020JSAES.10302781S. doi:10.1016/j.jsames.2020.102781. ISSN 0895-9811. S2CID 224842133.
- ^ Stephen F. Poropat; Adele H. Pentland; Ruairidh J. Duncan; Joseph J. Bevitt; Patricia Vickers-Rich; Thomas H. Rich (2020). "First elaphrosaurine theropod dinosaur (Ceratosauria: Noasauridae) from Australia — A cervical vertebra from the Early Cretaceous of Victoria". Gondwana Research. 84: 284–295. Bibcode:2020GondR..84..284P. doi:10.1016/j.gr.2020.03.009. S2CID 218930877.
- ^ Tom Brougham; Elizabeth T. Smith; Phil R. Bell (2020). "Noasaurids are a component of the Australian 'mid'-Cretaceous theropod fauna". Scientific Reports. 10 (1): Article number 1428. Bibcode:2020NatSR..10.1428B. doi:10.1038/s41598-020-57667-7. PMC 6989633. PMID 31996712.
- ^ Geovane Alves de Souza; Marina Bento Soares; Arthur Souza Brum; Maria Zucolotto; Juliana M. Sayão; Luiz Carlos Weinschütz; Alexander W.A. Kellner (2020). "Osteohistology and growth dynamics of the Brazilian noasaurid Vespersaurus paranaensis Langer et al., 2019 (Theropoda: Abelisauroidea)". PeerJ. 8: e9771. doi:10.7717/peerj.9771. PMC 7500327. PMID 32983636. S2CID 221906765.
- ^ Mauricio A. Cerroni; Juan I. Canale; Fernando E. Novas; Ariana Paulina-Carabajal (2020). "An exceptional neurovascular system in abelisaurid theropod skull: New evidence from Skorpiovenator bustingorryi". Journal of Anatomy. 240 (4): 612–626. doi:10.1111/joa.13258. PMC 8930818. PMID 32569442. S2CID 219991206.
- ^ M.A. Cerroni; J. I. Canale; F. E. Novas (2020). "The skull of Carnotaurus sastrei Bonaparte 1985 revisited: insights from craniofacial bones, palate and lower jaw". Historical Biology. 33 (10): 2444–2485. doi:10.1080/08912963.2020.1802445. S2CID 225374445.
- ^ Samuel B. Gutherz; Joseph R. Groenke; Joseph J.W. Sertich; Sara H. Burch; Patrick M. O'Connor (2020). "Paleopathology in a nearly complete skeleton of Majungasaurus crenatissimus (Theropoda: Abelisauridae)". Cretaceous Research. 115: Article 104553. Bibcode:2020CrRes.11504553G. doi:10.1016/j.cretres.2020.104553. S2CID 224948887.
- ^ Hornung, Jahn Jochen (2020-10-13). "Comments on "Ornithocheirus hilsensis" Koken, 1883 – One of the earliest dinosaur discoveries in Germany". PalArch's Journal of Vertebrate Palaeontology. 17 (1): 1–12. ISSN 1567-2158.
- ^ Paulo Victor Gomes da Costa Pereira; Theo Baptista Ribeiro; Stephen Louis Brusatte; Carlos Roberto Dos Anjos Candeiro; Thiago da Silva Marinho; Lilian Paglarelli Bergqvist (2020). "Theropod (Dinosauria) diversity from the Açu Formation (mid-Cretaceous), Potiguar Basin, Northeast Brazil". Cretaceous Research. 114: Article 104517. Bibcode:2020CrRes.11404517P. doi:10.1016/j.cretres.2020.104517. hdl:20.500.11820/849a673d-9aa1-4b8e-be0c-f630af8a5d5e. S2CID 226198049.
- ^ Oliver W. M. Rauhut; Achim H. Schwermann; Tom R. Hübner; Klaus-Peter Lanser (2020). "The oldest record of the genus Torvosaurus (Theropoda: Megalosauridae) from the Callovian Ornatenton Formation of north-western Germany" (PDF). Geologie und Paläontologie in Westfalen. 93: 1–13.
- ^ Nicola S. Heckeberg; Oliver W. M. Rauhut (2020). "Histology of spinosaurid dinosaur teeth from the Albian-Cenomanian of Morocco: Implications for tooth replacement and ecology". Palaeontologia Electronica. 23 (3): Article number 23(3):a48. doi:10.26879/1041. S2CID 222285498.
- ^ Marco Schade; Oliver W. M. Rauhut; Serjoscha W. Evers (2020). "Neuroanatomy of the spinosaurid Irritator challengeri (Dinosauria: Theropoda) indicates potential adaptations for piscivory". Scientific Reports. 10 (1): Article number 9259. Bibcode:2020NatSR..10.9259S. doi:10.1038/s41598-020-66261-w. PMC 7283278. PMID 32518236.
- ^ Ibrahim, Nizar; Maganuco, Simone; Dal Sasso, Cristiano; Fabbri, Matteo; Auditore, Marco; Bindellini, Gabriele; Martill, David M.; Zouhri, Samir; Mattarelli, Diego A.; Unwin, David M.; Wiemann, Jasmina (2020). "Tail-propelled aquatic locomotion in a theropod dinosaur". Nature. 581 (7806): 67–70. Bibcode:2020Natur.581...67I. doi:10.1038/s41586-020-2190-3. ISSN 1476-4687. PMID 32376955. S2CID 216650535.
- ^ Robert S.H. Smyth; Nizar Ibrahim; David M. Martill (2020). "Sigilmassasaurus is Spinosaurus: a reappraisal of African spinosaurines". Cretaceous Research. 114: Article 104520. Bibcode:2020CrRes.11404520S. doi:10.1016/j.cretres.2020.104520. S2CID 219487346.
- ^ Thomas Beevor; Aaron Quigley; Roy E. Smith; Robert S.H. Smyth; Nizar Ibrahim; Samir Zouhri; David M. Martill (2020). "Taphonomic evidence supports an aquatic lifestyle for Spinosaurus". Cretaceous Research. 117: Article 104627. doi:10.1016/j.cretres.2020.104627. S2CID 224888268.
- ^ Christophe Hendrickx; Josef Stiegler; Philip J. Currie; Fenglu Han; Xing Xu; Jonah Choiniere; Xiao-Chun Wu (2020). "Dental anatomy of the apex predator Sinraptor dongi (Theropoda: Allosauroidea) from the Late Jurassic of China". Canadian Journal of Earth Sciences. 57 (9): 1127–1147. Bibcode:2020CaJES..57.1127H. doi:10.1139/cjes-2019-0231. hdl:11336/143527. S2CID 213426133.
- ^ Stephanie K. Drumheller; Julia B. McHugh; Miriam Kane; Anja Riedel; Domenic C. D'Amore (2020). "High frequencies of theropod bite marks provide evidence for feeding, scavenging, and possible cannibalism in a stressed Late Jurassic ecosystem". PLOS ONE. 15 (5): e0233115. Bibcode:2020PLoSO..1533115D. doi:10.1371/journal.pone.0233115. PMC 7252595. PMID 32459808.
- ^ Rafael Delcourt; Natan S. Brilhante; Orlando N. Grillo; Aline M. Ghilardi; Bruno G. Augusta; Fresia Ricardi-Branco (2020). "Carcharodontosauridae theropod tooth crowns from the Upper Cretaceous (Bauru Basin) of Brazil: A reassessment of isolated elements and its implications to palaeobiogeography of the group". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 556: Article 109870. Bibcode:2020PPP...55609870D. doi:10.1016/j.palaeo.2020.109870. S2CID 224864035.
- ^ White, Matt A.; Bell, Phil R.; Poropat, Stephen F.; Pentland, Adele H.; Rigby, Samantha L.; Cook, Alex G.; Sloan, Trish; Elliott, David A. (2020). "New theropod remains and implications for megaraptorid diversity in the Winton Formation (lower Upper Cretaceous), Queensland, Australia". Royal Society Open Science. 7 (1): 191462. Bibcode:2020RSOS....791462W. doi:10.1098/rsos.191462. PMC 7029900. PMID 32218963.
- ^ Matthew C. Lamanna; Gabriel A. Casal; Ruben D. F. Martinez; Lucio M. Ibiricu (2020). "Megaraptorid (Theropoda: Tetanurae) partial skeletons from the Upper Cretaceous Bajo Barreal Formation of central Patagonia, Argentina: implications for the evolution of large body size in Gondwanan megaraptorans". Annals of Carnegie Museum. 86 (3): 255–294. doi:10.2992/007.086.0302. S2CID 229355207.
- ^ Mauro Aranciaga Rolando; Jordi Garcia Marsà; Fernando Novas (2020). "Histology and pneumaticity of Aoniraptor libertatem (Dinosauria, Theropoda), an enigmatic mid-sized megaraptoran from Patagonia". Journal of Anatomy. 237 (4): 741–756. doi:10.1111/joa.13225. PMC 7495275. PMID 32470191.
- ^ Jump up to: a b Rui Pei; Michael Pittman; Pablo A. Goloboff; T. Alexander Dececchi; Michael B. Habib; Thomas G. Kaye; Hans C.E. Larsson; Mark A. Norell; Stephen L. Brusatte; Xing Xu (2020). "Potential for powered flight neared by most close avialan relatives, but few crossed its thresholds". Current Biology. 30 (20): 4033–4046.e8. Bibcode:2020CBio...30E4033P. doi:10.1016/j.cub.2020.06.105. hdl:11336/143103. PMID 32763170. S2CID 221015472.
- ^ Diego Pol; Pablo A. Goloboff (2020). "The impact of unstable taxa in coelurosaurian phylogeny and resampling support measures for parsimony analyses". Bulletin of the American Museum of Natural History. 440: 97–115. doi:10.1206/0003-0090.440.1.1. hdl:2246/7237. S2CID 221256926.
- ^ Anyang Ding; Michael Pittman; Paul Upchurch; Jingmai O'Connor; Daniel J. Field; Xing Xu (2020). "The biogeography of coelurosaurian theropods and its impact on their evolutionary history". Bulletin of the American Museum of Natural History. 440: 117–157. doi:10.1206/0003-0090.440.1.1. hdl:2246/7237. S2CID 221256926.
- ^ Matthew McKeown; Stephen L. Brusatte; Thomas E. Williamson; Julia A. Schwab; Thomas D. Carr; Ian B. Butler; Amy Muir; Katlin Schroeder; Michelle A. Espy; James F. Hunter; Adrian S. Losko; Ronald O. Nelson; D. Cort Gautier; Sven C. Vogel (2020). "Neurosensory and sinus evolution as tyrannosauroid dinosaurs developed giant size: insight from the endocranial anatomy of Bistahieversor sealeyi". The Anatomical Record. 303 (4): 1043–1059. doi:10.1002/ar.24374. hdl:20.500.11820/8c657729-91df-4f7c-bca5-b9c469781768. PMID 31967416. S2CID 210871038.
- ^ Chan-gyu Yun (2020). "An exceptionally small juvenile Gorgosaurus libratus (Dinosauria: Theropoda) specimen from the Dinosaur Park Formation (Campanian) of Alberta". The Mosasaur. The Journal of the Delaware Valley Paleontological Society. XI: 107–115.
- ^ Chan-gyu Yun (2020). "A Subadult Frontal of Daspletosaurus torosus (Theropoda: Tyrannosauridae) from the Late Cretaceous of Alberta, Canada with Implications for Tyrannosaurid Ontogeny and Taxonomy". PalArch's Journal of Vertebrate Palaeontology. 17: 1–13. Archived from the original on 2020-09-27. Retrieved 2020-09-17.
- ^ Chan-gyu, Yun. (2020). "A reassessment of the taxonomic validity of Dynamoterror dynastes (Theropoda: Tyrannosauridae)". Zoodiversity. 54 (3): 259–264. doi:10.15407/zoo2020.03.259. S2CID 225707330.
- ^ Holly N. Woodward; Katie Tremaine; Scott A. Williams; Lindsay E. Zanno; John R. Horner; Nathan Myhrvold (2020). "Growing up Tyrannosaurus rex: Osteohistology refutes the pygmy "Nanotyrannus" and supports ontogenetic niche partitioning in juvenile Tyrannosaurus". Science Advances. 6 (1): eaax6250. Bibcode:2020SciA....6.6250W. doi:10.1126/sciadv.aax6250. PMC 6938697. PMID 31911944.
- ^ Thomas D. Carr (2020). "A high-resolution growth series of Tyrannosaurus rex obtained from multiple lines of evidence". PeerJ. 8: e9192. doi:10.7717/peerj.9192. S2CID 219914849.
- ^ C. A. Hamm; O. Hampe; D. Schwarz; F. Witzmann; P. J. Makovicky; C. A. Brochu; R. Reiter; P. Asbach (2020). "A comprehensive diagnostic approach combining phylogenetic disease bracketing and CT imaging reveals osteomyelitis in a Tyrannosaurus rex". Scientific Reports. 10 (1): Article number 18897. Bibcode:2020NatSR..1018897H. doi:10.1038/s41598-020-75731-0. PMC 7642268. PMID 33144637.
- ^ Christian Foth; Carolin Haug; Joachim T. Haug; Helmut Tischlinger; Oliver W. M. Rauhut (2020). "Two of a Feather: A Comparison of the Preserved Integument in the Juvenile Theropod Dinosaurs Sciurumimus and Juravenator from the Kimmeridgian Torleite Formation of Southern Germany". In Christian Foth; Oliver W. M. Rauhut (eds.). The Evolution of Feathers. Fascinating Life Sciences. Springer. pp. 79–101. doi:10.1007/978-3-030-27223-4_6. ISBN 978-3-030-27223-4. S2CID 216245045.
- ^ Phil R. Bell; Christophe Hendrickx (2020). "Crocodile-like sensory scales in a Late Jurassic theropod dinosaur". Current Biology. 30 (19): R1068–R1070. Bibcode:2020CBio...30R1068B. doi:10.1016/j.cub.2020.08.066. PMID 33022234. S2CID 222137370.
- ^ Phil R. Bell; Christophe Hendrickx (2020). "Epidermal complexity in the theropod dinosaur Juravenator from the Upper Jurassic of Germany". Palaeontology. 64 (2): 203–223. doi:10.1111/pala.12517. S2CID 233860853.
- ^ Gretchen Vogel (18 December 2020). "Chicken-size dino with a furlike mane stirs ethics debate". Science Magazine. American Association for the Advancement of Science. Archived from the original on 19 December 2020. Retrieved 19 December 2020.
- ^ Rodrigo Pérez Ortega (29 September 2021). "'It's like a second extinction': Retraction deepens legal and ethical battle over rare dinosaur". www.science.org. Archived from the original on 2021-09-29. Retrieved 2021-10-12.
- ^ David K. Smith; R. Kent Sanders; Douglas G. Wolfe (2020). "Vertebral pneumaticity of the North American therizinosaur Nothronychus". Journal of Anatomy. 238 (3): 598–614. doi:10.1111/joa.13327. PMC 7855063. PMID 33044012.
- ^ Boris Sorkin (2020). "Scansorial and aerial ability in Scansoriopterygidae and basal Oviraptorosauria". Historical Biology. 33 (12): 3202–3214. doi:10.1080/08912963.2020.1855158. S2CID 230540120.
- ^ Xingsheng Jin; David J. Varricchio; Ashley W. Poust; Tao He (2020). "An oviraptorosaur adult-egg association from the Cretaceous of Jiangxi Province, China". Journal of Vertebrate Paleontology. 39 (6): e1739060. doi:10.1080/02724634.2019.1739060. S2CID 219447073.
- ^ G. F. Funston; P. J. Currie (2020). "New material of Chirostenotes pergracilis (Theropoda, Oviraptorosauria) from the Campanian Dinosaur Park Formation of Alberta, Canada". Historical Biology. 33 (9): 1671–1685. doi:10.1080/08912963.2020.1726908. hdl:20.500.11820/990cb4be-8a56-4248-ac47-e4fddad8f7ba. S2CID 212849229.
- ^ Matthew M. Rhodes; Gregory F. Funston; Philip J. Currie (2020). "New material reveals the pelvic morphology of Caenagnathidae (Theropoda, Oviraptorosauria)". Cretaceous Research. 114: Article 104521. Bibcode:2020CrRes.11404521R. doi:10.1016/j.cretres.2020.104521. S2CID 219745025.
- ^ Thomas M. Cullen; D. Jade Simon; Elizabeth K. C. Benner; David C. Evans (2020). "Morphology and osteohistology of a large-bodied caenagnathid (Theropoda, Oviraptorosauria) from the Hell Creek Formation (Montana): implications for size-based classifications and growth reconstruction in theropods". Papers in Palaeontology. 7 (2): 751–767. doi:10.1002/spp2.1302. ISSN 2056-2799. S2CID 216310907.
- ^ Shundong Bi; Romain Amiot; Claire Peyre de Fabrègues; Michael Pittman; Matthew C.Lamanna; Yilun Yu; Congyu Yu; Tzuruei Yang; Shukang Zhang; Qi Zhao; Xing Xu (2020). "An oviraptorid preserved atop an embryo-bearing egg clutch sheds light on the reproductive biology of non-avialan theropod dinosaurs" (PDF). Science Bulletin. 66 (9): 947–954. doi:10.1016/j.scib.2020.12.018. PMID 36654242. S2CID 230524877.
- ^ Nathan J. Enriquez; Nicolás E. Campione; Corwin Sullivan; Matthew Vavrek; Robin L. Sissons; Matt A. White; Phil R. Bell (2020). "Probable deinonychosaur tracks from the Upper Cretaceous Wapiti Formation (upper Campanian) of Alberta, Canada". Geological Magazine. 158 (6): 1115–1128. doi:10.1017/S0016756820001247. S2CID 234375593.
- ^ Michael W. Maisch; Andreas T. Matzke (2020). "Small theropod teeth (Dinosauria) from the Upper Jurassic Qigu Formation of the southern Junggar Basin, NW China". Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen. 295 (1): 91–100. doi:10.1127/njgpa/2020/0869. S2CID 213709095.
- ^ Chase Doran Brownstein (2020). "Dromaeosaurid crania demonstrate the progressive loss of facial pneumaticity in coelurosaurian dinosaurs". Zoological Journal of the Linnean Society. 191 (1): 87–112. doi:10.1093/zoolinnean/zlaa048.
- ^ Federico A. Gianechini; Marcos D. Ercoli; Ignacio Díaz-Martínez (2020). "Differential locomotor and predatory strategies of Gondwanan and derived Laurasian dromaeosaurids (Dinosauria, Theropoda, Paraves): Inferences from morphometric and comparative anatomical studies". Journal of Anatomy. 236 (5): 772–797. doi:10.1111/joa.13153. PMC 7163733. PMID 32023660.
- ^ Mark James Powers; Corwin Sullivan; Philip John Currie (2020). "Re-examining ratio based premaxillary and maxillary characters in Eudromaeosauria (Dinosauria: Theropoda): Divergent trends in snout morphology between Asian and north American taxa". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 547: Article 109704. Bibcode:2020PPP...54709704P. doi:10.1016/j.palaeo.2020.109704. S2CID 216499705.
- ^ Yosef Kiat; Amir Balaban; Nir Sapir; Jingmai Kathleen O'Connor; Min Wang; Xing Xu (2020). "Sequential molt in a feathered dinosaur and implications for early paravian ecology and locomotion". Current Biology. 30 (18): 3633–3638.e2. Bibcode:2020CBio...30E3633K. doi:10.1016/j.cub.2020.06.046. PMID 32679101. S2CID 220575841.
- ^ Alfio Alessandro Chiarenza; Anthony R. Fiorillo; Ronald S. Tykoski; Paul J. McCarthy; Peter P. Flaig; Dori L. Contreras (2020). "The first juvenile dromaeosaurid (Dinosauria: Theropoda) from Arctic Alaska". PLOS ONE. 15 (7): e0235078. Bibcode:2020PLoSO..1535078C. doi:10.1371/journal.pone.0235078. PMC 7343144. PMID 32639990.
- ^ John P. Wilson; Denver W. Fowler (2020). "The easternmost occurrence of Saurornitholestes from the Judith River Formation, Montana, indicates broad biogeographic distribution of Saurornitholestes in the Western Interior of North America". Historical Biology. 33 (12): 3302–3306. doi:10.1080/08912963.2020.1862828. S2CID 234431926.
- ^ J.A. Frederickson; M.H. Engel; R.L. Cifelli (2020). "Ontogenetic dietary shifts in Deinonychus antirrhopus (Theropoda; Dromaeosauridae): Insights into the ecology and social behavior of raptorial dinosaurs through stable isotope analysis". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 552: Article 109780. Bibcode:2020PPP...55209780F. doi:10.1016/j.palaeo.2020.109780. S2CID 219059665.
- ^ J. Logan King; Justin S. Sipla; Justin A. Georgi; Amy M. Balanoff; James M. Neenan (2020). "The endocranium and trophic ecology of Velociraptor mongoliensis". Journal of Anatomy. 237 (5): 861–869. doi:10.1111/joa.13253. PMC 7542195. PMID 32648601.
- ^ Jason D. Hogan; David J. Varricchio (2020). "Do paleontologists dream of electric dinosaurs? Investigating the presumed inefficiency of dinosaurs contact incubating partially buried eggs". Paleobiology. 47 (1): 101–114. doi:10.1017/pab.2020.49. S2CID 226322413.
- ^ Catherine A. Forster; Patrick M. O'Connor; Luis M. Chiappe; Alan H. Turner (2020). "The osteology of the Late Cretaceous paravian Rahonavis ostromi from Madagascar". Palaeontologia Electronica. 23 (2): Article number 23(2):a29. doi:10.26879/793. S2CID 221507083.
- ^ T. Alexander Dececchi; Arindam Roy; Michael Pittman; Thomas G. Kaye; Xing Xu; Michael B. Habib; Hans C.E. Larsson; Xiaoli Wang; Xiaoting Zheng (2020). "Aerodynamics show membrane-winged theropods were a poor gliding dead-end". iScience. 23 (12): Article 101574. Bibcode:2020iSci...23j1574D. doi:10.1016/j.isci.2020.101574. PMC 7756141. PMID 33376962.
- ^ Aude Cincotta; Thanh Thuy Nguyen Tu; Julien L. Colaux; Guy Terwagne; Sylvie Derenne; Pascal Godefroit; Robert Carleer; Christelle Anquetil; Johan Yans (2020). "Chemical preservation of tail feathers from Anchiornis huxleyi, a theropod dinosaur from the Tiaojishan Formation (Upper Jurassic, China)". Palaeontology. 63 (5): 841–863. Bibcode:2020Palgy..63..841C. doi:10.1111/pala.12494. hdl:1942/32457. S2CID 225726078.
- ^ Daniel D. Cashmore; Philip D. Mannion; Paul Upchurch; Richard J. Butler (2020). "Ten more years of discovery: revisiting the quality of the sauropodomorph dinosaur fossil record". Palaeontology. 63 (6): 951–978. Bibcode:2020Palgy..63..951C. doi:10.1111/pala.12496. S2CID 219090716.
- ^ Rodrigo T. Müller; José D. Ferreira; Flávio A. Pretto; Mario Bronzati; Leonardo Kerber (2020). "The endocranial anatomy of Buriolestes schultzi (Dinosauria: Saurischia) and the early evolution of brain tissues in sauropodomorph dinosaurs". Journal of Anatomy. 238 (4): 809–827. doi:10.1111/joa.13350. PMC 7930773. PMID 33137855.
- ^ Antonio Ballell; Emily J. Rayfield; Michael J. Benton (2020). "Osteological redescription of the Late Triassic sauropodomorph dinosaur Thecodontosaurus antiquus based on new material from Tytherington, southwestern England". Journal of Vertebrate Paleontology. 40 (2): e1770774. Bibcode:2020JVPal..40E0774B. doi:10.1080/02724634.2020.1770774. hdl:1983/01dbc7c5-9473-4057-b164-06cbff0338a4. S2CID 221877432.
- ^ Antonio Ballell; J. Logan King; James M Neenan; Emily J. Rayfield; Michael J Benton (2020). "The braincase, brain and palaeobiology of the basal sauropodomorph dinosaur Thecodontosaurus antiquus". Zoological Journal of the Linnean Society. 193 (2): 541–562. doi:10.1093/zoolinnean/zlaa157. hdl:1983/3a55dbe5-d8a3-48fd-8c7e-d3bdcb4edc26.
- ^ Greenfield, T.; Bivens, G.; Fonseca, A. (2020). "The correct authorship of Coloradisaurus (Dinosauria, Sauropodomorpha): Galton, 1990, not Lambert, 1983". Bulletin of Zoological Nomenclature. 77 (1): 153–155. doi:10.21805/bzn.v77.a050. S2CID 229723564.
- ^ Rémi Lefebvre; Ronan Allain; Alexandra Houssaye; Raphaël Cornette (2020). "Disentangling biological variability and taphonomy: shape analysis of the limb long bones of the sauropodomorph dinosaur Plateosaurus". PeerJ. 8: e9359. doi:10.7717/peerj.9359. PMC 7382942. PMID 32775045.
- ^ Darius Nau; Jens N. Lallensack; Ursina Bachmann; P. Martin Sander (2020). "Postcranial osteology of the first early-stage juvenile skeleton of Plateosaurus trossingensis from the Norian of Frick, Switzerland". Acta Palaeontologica Polonica. 65 (4): 679–708. doi:10.4202/app.00757.2020. S2CID 229378149.
- ^ Ewan H. Bodenham; Paul M. Barrett (2020). "A new specimen of the sauropodomorph dinosaur Ignavusaurus rachelis from the Early Jurassic of Lesotho". Palaeontologia Africana. 54: 48–55. hdl:10539/30351.
- ^ Robert R. Reisz; Aaron R. H. LeBlanc; Hillary C. Maddin; Thomas W. Dudgeon; Diane Scott; Timothy Huang; Jun Chen; Chuan-Mu Chen; Shiming Zhong (2020). "Early Jurassic dinosaur fetal dental development and its significance for the evolution of sauropod dentition". Nature Communications. 11 (1): Article number 2240. Bibcode:2020NatCo..11.2240R. doi:10.1038/s41467-020-16045-7. PMC 7206009. PMID 32382025.
- ^ Benjamin Jentgen-Ceschino; Koen Stein; Valentin Fischer (2020). "Case study of radial fibrolamellar bone tissues in the outer cortex of basal sauropods". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 375 (1793): Article ID 20190143. doi:10.1098/rstb.2019.0143. PMC 7017438. PMID 31928196. S2CID 210157418.
- ^ Daniel Vidal; Pedro Mocho; Adrián Páramo; José Luis Sanz; Francisco Ortega (2020). "Ontogenetic similarities between giraffe and sauropod neck osteological mobility". PLOS ONE. 15 (1): e0227537. Bibcode:2020PLoSO..1527537V. doi:10.1371/journal.pone.0227537. PMC 6957182. PMID 31929581.
- ^ D. Vidal; P. Mocho; A. Aberasturi; J. L. Sanz; F. Ortega (2020). "High browsing skeletal adaptations in Spinophorosaurus reveal an evolutionary innovation in sauropod dinosaurs". Scientific Reports. 10 (1): Article number 6638. Bibcode:2020NatSR..10.6638V. doi:10.1038/s41598-020-63439-0. PMC 7171156. PMID 32313018.
- ^ Andrew J. Moore; Paul Upchurch; Paul M. Barrett; James M. Clark; Xu Xing (2020). "Osteology of Klamelisaurus gobiensis (Dinosauria, Eusauropoda) and the evolutionary history of Middle–Late Jurassic Chinese sauropods". Journal of Systematic Palaeontology. 18 (16): 1299–1393. Bibcode:2020JSPal..18.1299M. doi:10.1080/14772019.2020.1759706. S2CID 219749618.
- ^ Alexander O. Averianov; Nikolay G. Zverkov (2020). "New diplodocoid sauropod dinosaur material from the Middle Jurassic of European Russia". Acta Palaeontologica Polonica. 65 (3): 499–509. doi:10.4202/app.00724.2020. S2CID 219414682.
- ^ Héctor E. Rivera-Sylva; Luis Espinosa-Arrubarrena (2020). "Remains of a diplodocid (Sauropoda: Flagellicaudata) from the Otlaltepec Formation Middle Jurassic (Bathonian-Callovian) from Puebla, Mexico". Paleontología Mexicana. 9 (2): 145–150.
- ^ Matthew G. Baron (2020). "Tactile tails: a new hypothesis for the function of the elongate tails of diplodocid sauropods". Historical Biology. 33 (10): 2057–2066. doi:10.1080/08912963.2020.1769092. S2CID 219762797.
- ^ Paulo Victor Luiz Gomes da Costa Pereira; Ingrid Martins Machado Garcia Veiga; Theo Baptista Ribeiro; Ryan Henrique Bezerra Cardozo; Carlos Roberto dos Anjos Candeiro; Lilian Paglarelli Bergqvist (2020). "The path of giants: a new occurrence of Rebbachisauridae (Dinosauria, Diplodocoidea) in the Açu Formation, NE Brazil, and its paleobiogeographic implications". Journal of South American Earth Sciences. 100: Article 102515. Bibcode:2020JSAES.10002515P. doi:10.1016/j.jsames.2020.102515. S2CID 212916577.
- ^ Verónica Díez Díaz; Oliver E. Demuth; Daniela Schwarz; Heinrich Mallison (2020). "The tail of the Late Jurassic sauropod Giraffatitan brancai: digital reconstruction of its epaxial and hypaxial musculature, and implications for tail biomechanics". Frontiers in Earth Science. 8: Article 160. Bibcode:2020FrEaS...8..160D. doi:10.3389/feart.2020.00160. S2CID 218973399.
- ^ F. Torcida Fernández-Baldor; J. I. Canudo; P. Huerta (2020). "New data on sauropod palaeobiodiversity at the Jurassic-Cretaceous transition of Spain (Burgos)". Journal of Iberian Geology. 46 (4): 351–362. Bibcode:2020JIbG...46..351T. doi:10.1007/s41513-020-00145-w. S2CID 227258628.
- ^ Jinyou Mo; Jincheng Li; Yunchuan Ling; Eric Buffetaut; Suravech Suteethorn; Varavudh Suteethorn; Haiyan Tong; Gilles Cuny; Romain Amiot; Xing Xu (2020). "New fossil remain of Fusuisaurus zhaoi (Sauropoda: Titanosauriformes) from the Lower Cretaceous of Guangxi, southern China" (PDF). Cretaceous Research. 109: Article 104379. Bibcode:2020CrRes.10904379M. doi:10.1016/j.cretres.2020.104379. S2CID 214396629.
- ^ Timothy G. Frauenfelder; Nicolás E. Campione; Elizabeth T. Smith; Phil R. Bell (2020). "Diversity and palaeoecology of Australia's southern-most sauropods, Griman Creek Formation (Cenomanian), New South Wales, Australia". Lethaia. 54 (3): 354–367. doi:10.1111/let.12407. S2CID 228995067.
- ^ Vladimir Nikolov; Marlena Yaneva; Docho Dochev; Ralitsa Konyovska; Ivanina Sergeeva; Latinka Hristova (2020). "Bone histology reveals the first record of titanosaur (Dinosauria: Sauropoda) from the Late Cretaceous of Bulgaria". Palaeontologia Electronica. 23 (1): Article number 23(1):a10. doi:10.26879/879. S2CID 214618292.
- ^ Martin Kundrát; Rodolfo A. Coria; Terry W. Manning; Daniel Snitting; Luis M. Chiappe; John Nudds; Per E. Ahlberg (2020). "Specialized craniofacial anatomy of a titanosaurian embryo from Argentina". Current Biology. 30 (21): 4263–4269.e2. Bibcode:2020CBio...30E4263K. doi:10.1016/j.cub.2020.07.091. hdl:11336/150635. PMID 32857974. S2CID 221343275.
- ^ Tito Aureliano; Carolina S.I. Nascimento; Marcelo A. Fernandes; Fresia Ricardi-Branco; Aline M. Ghilardi (2020). "Blood parasites and acute osteomyelitis in a non-avian dinosaur (Sauropoda, Titanosauria) from the Upper Cretaceous Adamantina Formation, Bauru Basin, Southeast Brazil". Cretaceous Research. 118: Article 104672. doi:10.1016/j.cretres.2020.104672. S2CID 225134198.
- ^ Stephen F. Poropat; Philip D. Mannion; Paul Upchurch; Travis R. Tischler; Trish Sloan; George H. K. Sinapius; Judy A. Elliott; David A. Elliott (2020). "Osteology of the wide-hipped titanosaurian sauropod dinosaur Savannasaurus elliottorum from the Upper Cretaceous Winton Formation of Queensland, Australia". Journal of Vertebrate Paleontology. 40 (3): e1786836. Bibcode:2020JVPal..40E6836P. doi:10.1080/02724634.2020.1786836. S2CID 224850234.
- ^ Ariana Paulina-Carabajal; Leonardo Filippi; Fabien Knoll (2020). "Neuroanatomy of the titanosaurian sauropod Narambuenatitan palomoi from the Upper Cretaceous of Patagonia, Argentina". Publicación Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina. 20 (2): 1–9. doi:10.5710/PEAPA.21.05.2020.298. hdl:11336/152435. S2CID 229274752.
- ^ Kristyn K. Voegele; Paul V. Ullmann; Matthew C. Lamanna; Kenneth J. Lacovara (2020). "Appendicular myological reconstruction of the forelimb of the giant titanosaurian sauropod dinosaur Dreadnoughtus schrani". Journal of Anatomy. 237 (1): 133–154. doi:10.1111/joa.13176. PMC 7309294. PMID 32141103.
- ^ Kristyn K. Voegele; Paul V. Ullmann; Matthew C. Lamanna; Kenneth J. Lacovara (2020). "Myological reconstruction of the pelvic girdle and hind limb of the giant titanosaurian sauropod dinosaur Dreadnoughtus schrani". Journal of Anatomy. 238 (3): 576–597. doi:10.1111/joa.13334. PMC 7855065. PMID 33084085.
- ^ Alejandro Otero; José L. Carballido; Agustín Pérez Moreno (2020). "The appendicular osteology of Patagotitan mayorum (Dinosauria, Sauropoda)". Journal of Vertebrate Paleontology. 40 (4): e1793158. Bibcode:2020JVPal..40E3158O. doi:10.1080/02724634.2020.1793158. S2CID 225012747.
- ^ Rodrigo Temp Müller; Maurício Silva Garcia (2020). "A paraphyletic 'Silesauridae' as an alternative hypothesis for the initial radiation of ornithischian dinosaurs". Biology Letters. 16 (8): Article ID 20200417. doi:10.1098/rsbl.2020.0417. PMC 7480155. PMID 32842895. S2CID 221298572.
- ^ Marcos G. Becerra; Diego Pol (2020). "The enamel microstructure of Manidens condorensis: New hypotheses on the ancestral state and evolution of enamel in Ornithischia". Acta Palaeontologica Polonica. 65 (1): 59–70. doi:10.4202/app.00658.2019. hdl:11336/168310. S2CID 212699867.
- ^ Marcos G. Becerra; Diego Pol; John A. Whitlock; Laura B. Porro (2020). "Tooth replacement in Manidens condorensis: baseline study to address the replacement pattern in dentitions of early ornithischians". Papers in Palaeontology. 7 (2): 1167–1193. doi:10.1002/spp2.1337. hdl:11336/143687. ISSN 2056-2799. S2CID 224937914.
- ^ Benjamin T. Breeden III; Timothy B. Rowe (2020). "New specimens of Scutellosaurus lawleri Colbert, 1981, from the Lower Jurassic Kayenta Formation in Arizona elucidate the early evolution of thyreophoran dinosaurs". Journal of Vertebrate Paleontology. 40 (4): e1791894. Bibcode:2020JVPal..40E1894B. doi:10.1080/02724634.2020.1791894. S2CID 224961326.
- ^ David B. Norman (2020). "Scelidosaurus harrisonii from the Early Jurassic of Dorset, England: the dermal skeleton". Zoological Journal of the Linnean Society. 190 (1): 1–53. doi:10.1093/zoolinnean/zlz085.
- ^ David B. Norman (2020). "Scelidosaurus harrisonii (Dinosauria: Ornithischia) from the Early Jurassic of Dorset, England: biology and phylogenetic relationships". Zoological Journal of the Linnean Society. 191 (1): 1–86. doi:10.1093/zoolinnean/zlaa061.
- ^ Peter M. Galton (2020). "Dermal armor of plated ornithischian dinosaur Stegosaurus from Morrison Formation (Upper Jurassic) of Colorado and Wyoming (based mostly on bones collected in 1877-1889 for O. C. Marsh), and Utah". Revue de Paléobiologie, Genève. 39 (2): 311–370. doi:10.5281/zenodo.4460690.
- ^ Felix J. Augustin; Andreas T. Matzke; Michael W. Maisch; Hans-Ulrich Pfretzschner (2020). "First evidence of an ankylosaur (Dinosauria, Ornithischia) from the Jurassic Qigu Formation (Junggar Basin, NW China) and the early fossil record of Ankylosauria". Geobios. 61: 1–10. Bibcode:2020Geobi..61....1A. doi:10.1016/j.geobios.2020.06.005. S2CID 225545154.
- ^ Gábor Botfalvai; Edina Prondvai; Attila Ősi (2020). "Living alone or moving in herds? A holistic approach highlights complexity in the social lifestyle of Cretaceous ankylosaurs" (PDF). Cretaceous Research. 118: Article 104633. doi:10.1016/j.cretres.2020.104633. S2CID 225164568.
- ^ Thomas J. Raven; Paul M. Barrett; Stuart B. Pond; Susannah C. R. Maidment (2020). "Osteology and Taxonomy of British Wealden Supergroup (Berriasian–Aptian) Ankylosaurs (Ornithischia, Ankylosauria)". Journal of Vertebrate Paleontology. 40 (4): e1826956. Bibcode:2020JVPal..40E6956R. doi:10.1080/02724634.2020.1826956. S2CID 227249280.
- ^ Caleb M. Brown; David R. Greenwood; Jessica E. Kalyniuk; Dennis R. Braman; Donald M. Henderson; Cathy L. Greenwood; James F. Basinger (2020). "Dietary palaeoecology of an Early Cretaceous armoured dinosaur (Ornithischia; Nodosauridae) based on floral analysis of stomach contents". Royal Society Open Science. 7 (6): Article ID: 200305. Bibcode:2020RSOS....700305B. doi:10.1098/rsos.200305. PMC 7353971. PMID 32742695.
- ^ Ivan Kuzmin; Ivan Petrov; Alexander Averianov; Elizaveta Boitsova; Pavel Skutschas; Hans-Dieter Sues (2020). "The braincase of Bissektipelta archibaldi — new insights into endocranial osteology, vasculature, and paleoneurobiology of ankylosaurian dinosaurs". Biological Communications. 65 (2): 85–156. doi:10.21638/spbu03.2020.201. hdl:11701/19215. S2CID 219909120.
- ^ P.-E. Dieudonné; P. Cruzado-Caballero; P. Godefroit; T. Tortosa (2020). "A new phylogeny of cerapodan dinosaurs". Historical Biology. 33 (10): 2335–2355. doi:10.1080/08912963.2020.1793979. S2CID 221854017.
- ^ Фенглу Хан; Ци Чжао; Йозеф Стиглер; Син Сюй (2020). «Гистология кости негюанодонтского орнитопода Jeholosaurus shangyuanensis и его последствия для скелерозонологии и развития динозавров». Журнал палеонтологии позвоночных . 40 (2): E1768538. Bibcode : 2020jvpal..40e8538h . doi : 10.1080/02724634.2020.1768538 . S2CID 222211183 .
- ^ Джорди А. Гарсия-Марс; Маврикий А. Керрони; Себастьян Розадилла Фаулер; Игнасио А. Серда; Марчелло А. Родольф А. Кория; Фернандо Э. Новый (2020). Моррозавр и Моррозавр . Мерашные исследования 116 : :2020CrRes.11604605Gстатья два 10.1016/j.cretres.2020.104605: 225028518S2CID
- ^ Пол М. Барретт; Джозеф А. Бонсор (2020). «Пересмотр неавийских динозавров « Eucercosaurus tanyspondylus » и « Syngonosaurus macrocercus » из Кембриджского Гринана, Великобритания» . Мерашные исследования . 118 : Статья 104638. DOI : 10.1016/j.cretres.2020.104638 . S2CID 225289654 .
- ^ Юстина Словик; Томаш Szczygielski; Михал Гинтер; Łucja fostowicz-fillik (2020). «Непрерывный рост в неполярном хадрозавре объясняет гигантизм среди динозавров с уткой». Палеонтология . 63 (4): 579–599. Bibcode : 2020palgy..63..579s . Doi : 10.1111/pala.12473 . S2CID 213247742 .
- ^ Чейз Доран Браунштейн (2020). «Остеология и филогения мелкофальных гадрозавраморфов из морской морской сборки в конечно-мозковом районе». Зоологический журнал Линневого общества . 191 (1): 180–200. doi : 10.1093/Zoolinnean/zlaa085 .
- ^ Фабио Марко Далла Веккия (2020). «Необычный хвост Tethyshadros insularis (Dinosauria, Hadrosauroid) с Адриатического острова Европейского архипелага». Итальянский журнал о палеонтологии и стратиграфии . 126 (3): 583–628. Doi : 10.13130/2039-4942/14075 .
- ^ Брюс М. Ротшильд; Даррен Танке; Фрэнк Рюли; Ариэль Покхойев; Хила Мэй (2020). «Предлагаемый случай клеточного гистиоцитоза Лангерганса в меловом динозавре» . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 2203. Bibcode : 202020natsr..10.2203R . doi : 10.1038/s41598-020-59192-z . PMC 7010826 . PMID 32042034 .
- ^ Брюс М. Ротшильд; Роберт А. Депалма; Дэвид А. Бернхэм; Ларри Мартин (2020). «Анатомия динозавра - нарыванием позвонков в анатомии позвоночных». Анатомия, Гистология, Эмбриология . 49 (4): 571–574. doi : 10.1111/ahe.12573 . PMID 32468658 . S2CID 218984934 .
- ^ Дэвид Ф. Террилл; Чарльз М. Хендерсон; Джейсон С. Андерсон (2020). «Новое применение изотопов стронция выявляет признаки ограниченного миграционного поведения в поздних мелах -харозаврах» . Биологические письма . 16 (3): ID статьи 20190930. DOI : 10.1098/rsbl.2019.0930 . PMC 7115185 . PMID 32126185 .
- ^ Матеуш Возик; Кентаро Чиба; Франсуа Терриен; Дэвид С. Эванс (2020). «Распределения размера испытаний-частота как метод онтогенетического старения: жизненная история оценки динозавров хадрозавридов из формирования парка динозавров в Альберте, Канада, с последствиями для палеоэкологии хадрозавридов» . Палеобиология . 46 (3): 379–404. Bibcode : 2020pbio ... 46..379W . doi : 10.1017/pab.2020.2 . S2CID 221666530 .
- ^ Чейз Доран Браунштейн; Иммануэль Бисселл (2020). «Удлиненная конечная передняя часть гадрозавридов с биологическими следами сообщает биогеографию Lambeosaurinae» . Журнал палеонтологии . 95 (2): 367–375. doi : 10.1017/jpa.2020.83 . S2CID 225114976 .
- ^ Рюджи Такасаки; Энтони Р. Фиорилло; Рональд С. Тикоски; Йошицугу Кобаяши (2020). «Пересмотр пробела черепной остеологии арктического аляскинского гадрозавра с последствиями для его таксономического статуса» . Plos один . 15 (5): E0232410. Bibcode : 2020ploso..1532410T . doi : 10.1371/journal.pone.0232410 . PMC 7202651 . PMID 32374777 .
- ^ Bethania CT Siviero; Элизабет Рега; Уильям К. Хейс; Аллен М. Купер; Леонард Р. Бренд; Искусство В. Чедвик (2020). «Травма скелета с последствиями для внутридолетной подвижности в Эдмонтозавре аннсетен из монодоминантного костей, копчатого образования (маастрихта), Вайоминг США». Палаис . 35 (4): 201–214. Bibcode : 2020palai..35..201s . doi : 10.2110/palo.2019.079 . S2CID 218503493 .
- ^ Кит Снайдер; Мэтью Маклейн; Джаред Вуд; Артур Чедвик (2020). «Более 13 000 элементов из одного костей помогают выяснить рассеяние и транспорт эдмонтозавра Танатокоеноза » . Plos один . 15 (5): E0233182. Bibcode : 2020ploso..1533182S . doi : 10.1371/journal.pone.0233182 . PMC 7241792 . PMID 32437394 .
- ^ Jialiang Zhang; Сяолин Ван; Избегая Цзян; Guobiao Li (2020). «Внутренняя морфология носового позвоночника Tsintaosaurus spinorhinus (Ornithischia: Lambeosaurinae) из верхнего мела Шаньдуна, Китай». Историческая биология . 33 (9): 1697–1704. doi : 10.1080/08912963.2020.1731804 . S2CID 216422257 .
- ^ Хесус Ф. Серрано; Альберт Г. Селш; Бернат Вила; Àngeel galobart; Альберт Прието-Марка (2020). «Остеогистология новых останков Pararhabdodon isonensis проливает свет в историю жизни и палеоэкологию этого загадочного европейского динозавра ламбейозавра». Мерашные исследования . 118 : Статьи 104677. DOI : 10.1016/j.cretres.2020.104677 . ISSN 0195-6671 . S2CID 225110719 .
- ^ Филиппо Бертоццо; Фабио Мануччи; Мэтью Демпси; Даррен Х. Танке; Дэвид С. Эванс; Аластер Руффелл; Эйлин Мерфи (2020). «Описание и этиология палеопатологических поражений в типовом образце Parasaurolophus walkeri (Dinosauria: Hadrosauridae), с предложенными реконструкциями нучальской связки» . Журнал анатомии . 238 (5): 1055–1069. doi : 10.1111/joa.13363 . PMC 8053592 . PMID 33289113 .
- ^ Алида М. Байльул; Вэньсиа Чжэн; Джон Р. Хорнер; Брайан К. Холл; Кейси М. Холлидей; Мэри Х. Швейцер (2020). «Свидетельство белков, хромосом и химических маркеров ДНК в исключительно сохранившемся хряще динозавров» . Национальный научный обзор . 7 (4): 815–822. doi : 10.1093/nsr/nwz206 . PMC 8289162 . PMID 34692099 .
- ^ Альберт Прието-Марка; Джоан Гарсия-Порта; Шантану Х. Джоши; Марк А. Норелл; Питер Дж. Маковицки (2020). «Модульность и гетерохронность в эволюции цератопсского обочивания динозавра» . Экология и эволюция . 10 (13): 6288–6309. Bibcode : 2020ecoev..10.6288p . doi : 10.1002/ECE3.6361 . PMC 7381594 . PMID 32724514 .
- ^ Окаш Чепиньский (2020). «Новые образцы протокератопсидов улучшают возрастную корреляцию верхних меловых пустынных слоев Гоби» . Acta Palaeontologica Polonica . 65 (3): 481–497. doi : 10.4202/app.00701.2019 . S2CID 218948729 .
- ^ Сепер Эхтиари; Кентаро Чиба; Снезана Попович; Рианн Кроутер; Грегори Вол; Энди Кин на Вонг; Даррен Х. Танке; Даниэль М. Дюфо; Оливия Д. Гин; Навин Парасу; Марк А. Кроутер; Дэвид С. Эванс (2020). «Первый случай остеосаркомы в динозавре: мультимодальный диагноз». Lancet Oncology . 21 (8): 1021–1022. doi : 10.1016/s1470-2045 (20) 30171-6 . PMID 32758461 . S2CID 225473251 .
- ^ Калеб М. Браун; Роберт Б. Холмс; Филипп Дж. Керри (2020). «Субадульт индивидуума из Styracosaurus albertensis (Ornithischia: Ceratopsidae) с комментариями о онтогенезе и внутривидовых вариациях в Styracosaurus и Centrosaurus » . Анатомия позвоночных морфологии палеонтология . 8 : 67–95. doi : 10.18435/VAMP29361 . S2CID 218945057 .
- ^ Рина Сакагами; Soichiro Kawabe (2020). «Эндокраниальная анатомия цератопсидных трицератопс динозавров и интерпретации сенсорной и моторной функции» . ПЕРЕЙ . 8 : E9888. doi : 10.7717/peerj.9888 . PMC 7505063 . PMID 32999761 .
- ^ Александр О. Авевенови; Алексей В. Лопатин (2020). «Необычный новый динозавр Sauropod из покойного мела Монголии». Журнал систематической палеонтологии . 18 (12): 1009–1032. Bibcode : 2020jspal..18.1009a . doi : 10.1080/14772019.2020.1716402 . S2CID 214244529 .
- ^ Сюзанна Кр Сдеть; Томас Дж. Рейвен; Дрисс Уархаш; Пол М. Барретт (2020). «Первый стегозавр в Северной Африке: последствия для разнообразия динозавров Гондванана Тиреофорана». Gondwana Research . 77 : 82–97. Bibcode : 2020GONDR..77 ... 82M . doi : 10.1016/j.gr.2019.07.007 . HDL : 10141/622706 . S2CID 202188261 .
- ^ Николас Р. Лонгрич; Xabier Pereda Suberbiola; Р. Александр Пирон; Nour-Eddine Jalil (2020). «Первый динозавр утка (Hadrosauridae: Lambeosaurinae) из Африки и роль рассеивания океанических лиц в биогеографии динозавра» . Мерашные исследования . 120 : Статья 104678. DOI : 10.1016/j.cretres.2020.104678 . S2CID 228807024 .
- ^ Даниэль Дж. Чуре; Марк А. Лоуэн (2020). «Анатомия черепа Allosaurus Jimmadseni , новый вид из нижней части образования Моррисона (Верхняя юрский период) западной Северной Америки» . ПЕРЕЙ . 8 : E7803. doi : 10.7717/peerj.7803 . PMC 6984342 . PMID 32002317 .
- ^ Даниэла Шварц; Филипп Д. Маннион; Оливер Крылья; Кристиан А. Мейер (2020). «Переоценка динозавра Sauropod Amanzia (« Ornithopsis/cetiosauriscus ») Греппини н. Генерал и другие позвоночные остаются от Киммериджской (поздней юрской) образования Moutier, Швейцария» . Швейцарский журнал «Геоссауки» . 113 (1): Статья № 2. doi : 10.1186/s00015-020-00355-5 . S2CID 211265622 .
- ^ Xin-Xin Ren; Тору Секия; Дао Ван; Чжи-Вэнь Ян; Hai-lu You (2020). «Пересмотр упомянутого образца Chuanjiesaurus anaensis Fang et al., 2000: новый ранний разветвленный мамонсизурд Сауропод из среднего юрского периода Китая». Историческая биология . 33 (9): 1872–1887. doi : 10.1080/08912963.2020.1747450 . S2CID 216283529 .
- ^ Xin-Xin Ren; Цзянь-Донг Хуан; Hai-lu You (2020). «Второй динозавр Mamenchisaurid из средней юры восточного Китая». Историческая биология . 32 (5): 602–610. Bibcode : 2020hbio ... 32..602r . doi : 10.1080/08912963.2018.1515935 . S2CID 91927243 .
- ^ Джулиана Мансо говорит; Антонио Амомо Фейтоса Сарава; Артур Соуза Брум; Ренан Альфредо Мачадо Бантим; Рафаэль Сезар Лима Педрозо де Андраде; Синь Ченг; Флавиана Хорхе де Лима; Хелдер де Паула Сильва; Александр ва Келлнер (2020). «Первый динозавр Theropod (Coelicurosauria, Theropoda) из основания формации Ромуальдо (Albian), бассейна Арарипе, северо -восточная Бразилия » . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 10892. Bibcode : 202020NATSR..1010892S . Doi : 10.1038/s41598-020-67822-9 . PMC 7351750 . PMID 32651406 .
- ^ Джулиана Мансо говорит; Антонио Амомо Фейтоса Сарава; Артур Соуза Брум; Ренан Альфредо Мачадо Бантим; Рафаэль Сезар Лима Педрозо де Андраде; Синь Ченг; Флавиана Хорхе де Лима; Хелдер де Паула Сильва; Александр ва Келлнер (2020). «Коррекция автора: Первый динозавр Теропода (Coelurosuria, Theropoda) из основания ромуальдо -формирования (Альбиан), бассейна Арарипе, северо -восточная Бразилия » . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 13464. Bibcode : 2020NATSR..1013464S . Doi : 10.1038/s41598-020-70349-8 . PMC 7403328 . PMID 32753698 .
- ^ Д. Пол; Дж. Рамезани; К. Гомес; JL Carballido; А. Полина Карабаджал; Оум Раухут; IH ESCAPA; Н.Р. Кунео (2020). «Вымирание травоядных динозавров связано с событием раннего юрского глобального потепления» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 287 (1939): ID статьи 20202310. DOI : 10.1098/rspb.2020.2310 . PMC 7739499 . PMID 33203331 . S2CID 226982302 .
- ^ Конгу Ю; Альберт Прието-Маркес; Tsogtbaatar Chinzorig; Зоригт Бадамхатан; Марк Норелл (2020). «Неоцератопсский динозавр из раннего мела Монголии и ранней эволюции цератопсии» . Биология связи . 3 (1): Статья № 499. DOI : 10.1038/S42003-020-01222-7 . PMC 7484756 . PMID 32913206 .
- ^ Jump up to: а беременный Э. Мартин Хеченлейтнер; Леа Леузингер; Агустин Г. Мартинелли; Себастьян Рочер; Лукас Э. Фиорелли; Jeremías ra taborda; Леонардо Сальгадо (2020). «Два поздних мела -сауропод раскрывают рассеивание титанозавров по всей Южной Америке » . Биология связи . 3 (1): Статья № 622. DOI : 10.1038/S42003-020-01338-W . PMC 7591563 . PMID 33110212 .
- ^ Ян, у.; Wu, W.; Dieudonné, P.; Godefroit, P. (2020). «Новый базальный динозавр Ornithopod из нижнего мела Китая» . ПЕРЕЙ . 8 : E9832. doi : 10.7717/peerj.9832 . PMC 7485509 . PMID 33194351 .
- ^ Фанстон, Грегори (2020-07-27). «Канагнатиды формирования парка динозавров (кампания) Альберты, Канада: анатомия, остеогистология, таксономия и эволюция» . Анатомия позвоночных морфологии палеонтология . 8 : 105–153. doi : 10.18435/VAMP29362 . ISSN 2292-1389 . S2CID 221067979 .
- ^ Стивен Э. Джасински; Роберт М. Салливан; Питер Додсон (2020). «Новый динозавр Dromaeosaurid (Theropoda, Dromaeosauridae) из Нью -Мексико и биоразнообразие Dromaeosaurids в конце меловых» . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 5105. Bibcode : 2020NATSR..10.5105J . doi : 10.1038/s41598-020-61480-7 . PMC 7099077 . PMID 32218481 .
- ^ Родриго Т. Мюллер (2021). «Новый динозавр Theropod из специфической поздней триасовой сборки южной Бразилии» . Журнал южноамериканских наук о Земле . 107 : Статья 103026. Bibcode : 2021jsaes.10703026M . doi : 10.1016/j.jsames.2020.103026 . ISSN 0895-9811 . S2CID 229432076 .
- ^ Вероника Тен Диас; Джеральдин Гарсия; Xabier Suberbiole Peedity; Бенджамин Джетген-Чесчино; Коэн Стейн; Godforoit Пасха; Ксавье День святого Валентина (2020). "Dinosauria: Sauropode) Историческая биология 33 (11): 2998–3 два 10.1080/08912963.2020.1841184: 234404741S2CID
- ^ Маттия А. Байано; Родольфо А. Кория; Андреа Кау (2020). «Новый абелизавроид (Dinosauria: Theropoda) из формации Хуинкула (Нижний верхний меловый, бассейн Нойкен) Патагонии, Аргентина». Мерашные исследования . 110 : статья 104408. Bibcode : 2020crres.11004408b . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104408 . S2CID 214118853 .
- ^ Клэр Пейр де Фабрегес; Шандунг Би; Hongqing Li; Gang Li; Лей Ян; Син Сюй (2020). «Новые виды ранних перевернутых сауроподиформ из нижней юры Фенджиахе в провинции Юньнань, Китай» . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 10961. Bibcode : 202020NATSR..1010961P . doi : 10.1038/s41598-020-67754-4 . PMC 7335049 . PMID 32620800 .
- ^ Клэр Пейр де Фабрегес; Шандунг Би; Hongqing Li; Gang Li; Лей Ян; Син Сюй (2020). «Коррекция автора: новый вид ранних перевернутых Sauropodiformes из нижней юры Фенджиахэ в провинции Юньнань, Китай» . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 17086. DOI : 10.1038/S41598-020-74208-4 . PMC 7542162 . PMID 33028950 .
- ^ Ву Ся-Чун; Ши Цзян-Ру; Донг Ли-Ян; Томас Д. Карр; Йи Цзянь; Сюй Ши-Чао (2020). «Новый тиранозавра из верхнего мела Шаньси, Китай». Мерашные исследования . 108 : Статья 104357. Bibcode : 2020crres.10804357W . doi : 10.1016/j.cretres.2019.104357 . S2CID 214354354 .
- ^ Клэр Пейр де Фабрегес; Ронан Аллейн (2020). « Kholumolumo Ellenbergerorum , Gen. Et Sp. Nov., Новый ранний Sauropodomorph из образования Нижнего Эллиота (верхний триасы) Maphutseng, Lesotho» (PDF) . Журнал палеонтологии позвоночных . 39 (6): E1732996. doi : 10.1080/02724634.2019.1732996 . S2CID 218779841 .
- ^ Родольфо А. Кория; Филипп Дж. Керри; Франциско Ортега; Маттия А. Байано (2020). «Ранний меловой теропод среднего размера среднего размера (Dinosauria, Saurischia) из формирования Mulichinco (верхний валангинский), провинция Нойкен, Патагония, Аргентина». Мерашные исследования . 111 : Статья 104319. Bibcode : 2020crres.11104319C . doi : 10.1016/j.cretres.2019.104319 . HDL : 11336/122794 . S2CID 214475057 .
- ^ Элизабет Малафайя; Питер Мочо; Фернандо Эскасо; Франциско Ортега (2020). "Неделя: страницы: А 40 (1): E168106. Bibcode : 2020jvpal doi : 10.1080/02724634.1768106 . S2CID 221749214 .
- ^ Рафаэль Ройо-Тура; Альберто Кобос; Питер Мочо; Луис Алькала (2020). Испания означает . Общество 191 (1): 201–2 doi 10.1093/zoolinnean/zlaa091:
- ^ Мауро Арангиага Роландо; Маурисио А. Керрони; Джорди А. Гарсия Марса; Федерико Л. Агнолин; Матиас Дж. Мотта; Себастьян Розадилла; Федерико Бриссон Эггли; Фернандо Э. Новас (2020). «Новый абелиесурид среднего размера (Ropoda, Dinosauria) из позднего мелового (маастрихтского) Аллена Формирование Северной Патагонии, Аргентина» Журнал южноамериканских наук о Земле 105 : Статья 102915. DOI : 10.1016/j.jsames.2020.102915 . HDL : 11336/150468 . S2CID 225123133
- ^ Грегори Ф. Фанстон; Tsogtbaatar Chinzorig; Хишигджав Цогтбаатар; Йошицугу Кобаяши; Корвин Салливан; Филипп Дж. Керри (2020). «Новый двухкватный динозавр проливает свет на радиацию овираптозаурией» . Королевское общество открыто наука . 7 (10): ID статьи 201184. BIBCODE : 2020RSOS .... 701184F . doi : 10.1098/rsos.201184 . PMC 7657903 . PMID 33204472 .
- ^ Chao tan; Вы ) ( - 2020 216282369 .
- ^ Матиас Дж. Мотта; Федерико Л. Агнолин; Федерико Бриссон Эгли; Фернандо Э. Новас (2020). «Новый динозавр Theropod из верхнего мела Патагонии проливает свет на паравискую радиацию в Гондване». Наука природы . 107 (3): Статья № 24. Bibcode : 2020scina.107 ... 24M . doi : 10.1007/s00114-020-01682-1 . HDL : 11336/135530 . PMID 32468191 . S2CID 218913199 .
- ^ Клаудия Инес Серрано-Брняс; Белинда Эспиноса-чавес; С. Августа МакКракен; Кирен Гутьеррес-Бландо; Клаудио де Леон-Давила; Хосе Флорес Вентура (2020). « Paraxenisaurus numberensis , большой орнитомимозавр Deinocheirid из формирования Cerro del Pueblo (верхний меловой), Коауила, Мексика». Журнал южноамериканских наук о Земле . 101 : Статья 102610. Bibcode : 2020JSAES.10102610S . Doi : 10.1016/j.jsames.2020.102610 . S2CID 218968100 .
- ^ Лопатин, Ав; Averianov, AO (2020). « Riabininohadros , новый род для Ornithischian Dinosaur Orthomerus Weberae (Ornithopoda, Iguanodontia) из позднего мела Крыма». Палеонтологический журнал . 54 (3): 320–322. Bibcode : 2020palj ... 54..320L . doi : 10.1134/s0031030120030089 . S2CID 219958457 .
- ^ Оливер Вм Раухут; Фемке М. Холверда; Heinz Furrer (2020). «Полученные сауроподиформные динозавры и другой материал Sauropodomorph из позднего триаса Кантона Шаффхаузена, Швейцария» . Швейцарский журнал «Геоссауки» . 113 (1): Статья № 8. DOI : 10.1186/S00015-020-00360-8 . S2CID 220294939 .
- ^ Ван, Кб; Чжан, YX; Чен, Дж.; Чен, кв.; Ван, Пи (2020). «Новый анкилозавр из покойных меловых слоев Чжухенг, провинция Шаньдун» . Геологический бюллетень Китая (на китайском языке). 39 (7): 958–962.
- ^ Джон А. Уитлок; Джеффри А. Уилсон Мантилья (2020). «Поздний юрский динозавр динозавр « Моросавр » Agilis Marsh, 1889 г. пересмотрен и переосмыслен как дикраэозаврид». Журнал палеонтологии позвоночных . 40 (6): E1780600. Bibcode : 2020JVPAL..40E0600W . doi : 10.1080/02724634.2020.1780600 . S2CID 234424022 .
- ^ Просто Зехер; Диего Пол; Бруго Альберт Наварро; Рафаэль Делькорт; Барбоза Карвалью (2020). «Ранний меловой динозавр из Бразилии проливает свет на эволюцию черепа Abelisauridae» . Контакт rendus palevol . 19 (6) (6): 101–115. doi : 10.5852/cr- palle HDL : 11336/153682 . S2CID 225149330 .
- ^ Джон П. Уилсон; Майкл Дж. Райан; Дэвид С. Эванс (2020). «Новый переходной центрозавриновый цератопсид из верхних меловых формирования Монтаны и эволюция « styracosaurus -line » динозавров . Королевское общество открыто наука . 7 (4): Идентификатор статьи: 200284. Bibcode : 2020rsos .... 700284W . doi : 10.1098/rsos.200284 . PMC 7211873 . PMID 32431910 .
- ^ Джаред Т. Ворис; Франсуа Терриен; Дарла К. Зеленицкий; Калеб М. Браун (2020). «Новый тиранозаврин (Theropoda: Tyrannosauridae) из передового формирования кампании Альберты, Канада, дает представление о эволюции и биогеографии тираннозавридов». Мерашные исследования . 110 : статья 104388. Bibcode : 2020crres.11004388v . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104388 . S2CID 213838772 .
- ^ Рафаэль Делькорт; Фабиано Видо Иори (2020). «Новые Abelisauridae (Dinosauria: Theropoda) из Сан -Хосе -до -Рио -Птори, верхнего мела Бразилии и комментарии к группе Бауру Фауне». Историческая биология . 32 (7): 917–924. Bibcode : 2020hbio ... 32..917d . doi : 10.1080/08912963.2018.1546700 . S2CID 92754354 .
- ^ MA Cerroni; MJ Motta; fl Agnolín; Am Arranciaga Rolando; Ф. Бриссон Эгли; Fe Novas (2020). «Новый Абелаурид из формирования Хункула (сеномано-турон; Журнал южноамериканских наук о Земле 98 : Статья 102445. Bibdode : 2020JSAES..9802445C . Doi : 10.1016/ j.jsames.2019.10 S2CID 213781725
- ^ Денвер В. Фаулер; Джон П. Уилсон; Элизабет А. Фридман Фаулер; Кристофер Р. Ното; Даниэль Андуза; Джон Р. Хорнер (2020). « Trierarchuncus prairiensis gen. Et sp. Nov., Последний Alvarezsaurid: Hell Creek Formation (самый верхний маастрихтский), Монтана» . Мерашные исследования . 116 : статья 104560. Bibcode : 2020crres.11604560f . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104560 . S2CID 225630913 .
- ^ Уильям Дж. Фримут; Джон П. Уилсон (2020). «Новые руководства по делу Trierarchuncus prairiensis из формирования Hell Creek, Монтана и онтогенетического развития функционального когтя рук Alvarezsaurid». Мерашные исследования . 119 : статья 104698. DOI : 10.1016/j.cretres.2020.104698 . S2CID 228830237 .
- ^ Элизабет Малафайя; Хосе Мигель Газалла; Фернандо Эскасо; Иван Нарваес; Хосе Луис Санз; Франциско Ортега (2020). «В новом спинозауриде Theropod (Dinosauria: мегалозавроид) из покойного барремана в Вальбона, Испания: последствия для разнообразия спинозавридов в раннем меловом кубке на иберийском полуострове». Мерашные исследования . 106 : Статьи 104221. DOI : 10.1016/j.cretres.2019.104221 . S2CID 202189246 .
- ^ Крис Т. Баркер; Даррен Найш; Клэр Э. Кларкин; Пол Фаррелл; Габриэль Халлманн; Джеймс Локьер; Филипп Шнайдер; Робин К.К. Уорд; Нил Дж. Гостолинг (2020). «Высоко пневматическая средняя меловая теропод из британского нижнего зеленого» . Документы по палеонтологии . 6 (4): 661–679. Bibcode : 2020ppal .... 6..661b . doi : 10.1002/spp2.1338 . S2CID 225281618 .
- ^ Эшли В. Пуст; Chunling Gao; Дэвид Дж. Варриккио; Цзянлин Ву; Fengjiao Zhang (2020). «Новый микрорапторин теропод из биоты Jehol и рост ранних дромозавридов» . Анатомическая запись . 303 (4): 963–987. doi : 10.1002/ar.24343 . PMID 31943887 . S2CID 210334980 .
- ^ Лида Син; Тецто Мияшита; Донгао Ван; Кечунг Ниу; Филипп Дж. Керри (2020). «Новый динозавр Theropod Compsognathid из самой старой сборки биоты Jehol в нижней меловой пластинке Huajiying, Северо -Восточный Китай». Мерашные исследования . 107 : статья 104285. Bibcode : 2020crres.10704285x . doi : 10.1016/j.cretres.2019.104285 . S2CID 210615455 .
- ^ S. apesteguía; Je Soto luzuriaga; Па -Каллина; J. Tamay Grandda; GA Guamán Jaramillo (2020). «Первый динозавр остается из мелового Эквадора» Мерашные исследования 108 : Статья 104345. Биббод : 2020RIRS.10804345A . Doi : 10.1016/ j.cretres.2019.1 HDL : 11336/1 S2CID 213645743
- ^ Hui Dai; Новый возможный мегалозавроидный теропод из средней юры Синтиангуф Чунцин, Китайская Республика Народной Республики и ее значение для ранней эволюции урны » . Научные отчеты . 10 (1): статья № 139. Бибкод : 2020natsr..139d . DOI : 10.1038/s41598. -019-56959- . x
- ^ Райан Н. Феличе; Акинобу Ватанабе; Эндрю Р. Кафф; Майкл Хансон; Бхарт-Анджан С. Бхуллар; Эмили Р. Рэйфилд; Лоуренс М. Витмер; Марк А. Норелл; Анджали Госвами (2020). «Размещенная эволюция черепа динозавра с происхождением птиц» . PLOS Биология . 18 (8): E3000801. doi : 10.1371/journal.pbio.3000801 . PMC 7437466 . PMID 32810126 .
- ^ Даниэль Т. Ксепка; Эми М. Баланофф; Н. Адам Смит; Габриэль С. Бевер; Бхарт-Анджан С. Бхуллар; Эстель Бурдон; Эдвард Л. Браун; Дж. Гордон Берли; Джулия А. Кларкер; Мэтью У. Колберт; Джереми Р. Корфилд; Federco J. Degrange; Венеса Л. де Пьетри; Кэтрин М. Рано; Даниэль Дж. Филд; Пол М. Гиньак; Мария Евгения Леоне Золото; Ребекка Т. Кимбаллаль; Сочиро Кавабе; Луи Лефевр; Хесус Маруган-Лобон; Кэрри С. Монгл; Эшли Морхардт; Марк А. Норелл; Райан С. Риджли; Райан С. Ротман; Р. Пол Скофилд; Клаудия П. Тамбусси; Кристофер Р. Торрес; Марсель Ван Туинен; Стиг А. Уолш; Акинобу Ватанабе; Лоуренс М. Витмер; Александра К. Райт; Линдси Э. Занно; Эрих Д. Джарвис; Джерун Б. Смамс (2020). «Темп и рисунок эволюции размера птичьего мозга » Текущая биология 30 (11): 2026–2036.e3 Bibcode : 2020cbio ... 30E2026K Doi : 10.1016/ j.cub.2020.03.0 HDL : 11336/1 32330422PMID S2CID 216095924
- ^ Кэтрин М. Рано; Райан С. Риджли; Лоуренс М. Витмер (2020). «Помимо эндокаст: использование прогнозируемых объемов мозговой структуры вымерших птиц для оценки нейроанатомических и поведенческих выводов» . Разнообразие . 12 (1): Статья 34. DOI : 10.3390/D12010034 .
- ^ Томас Г. Кэй; Майкл Питман; Джеральд Майр; Даниэла Шварц; Син Сюй (2019). «Обнаружение утраченного каламуса бросает вызов идентичности изолированного Archeopteryx пера » . Научные отчеты . 9 (1): Статья № 1182. Bibcode : 2019Natsr ... 9.1182K . doi : 10.1038/s41598-018-37343-7 . PMC 6362147 . PMID 30718905 .
- ^ Райан М. Карни; Хельмут Тишлингер; Мэтью Д. Шоуки (2020). «Свидетельство подтверждает идентичность изолированного ископаемого пера как крыла, скрытого археоптерикса » . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 15593. Bibcode : 202020NATSR..1015593C . doi : 10.1038/s41598-020-65336-y . PMC 7528088 . PMID 32999314 .
- ^ Томас Г. Кэй; Майкл Питман; Уильям Р. Уол (2020). « Археоптериксные оболочки с перьями выявляют последовательную стратегию рассылки, связанную с полетом,» . Биология связи . 3 (1): Статья № 745. DOI : 10.1038/S42003-020-01467-2 . PMC 7722847 . PMID 33293660 .
- ^ Йосеф Киат; Питер Пайл; Амир Балабан; Цзинмай К. О'Коннор (2021). «Реинтерпретация предполагаемых линочных доказательств в термополис Archeopteryx » . Биология связи . 4 (1): Статья № 837. DOI : 10.1038/S42003-021-02349-X . PMC 8257594 . PMID 34226661 .
- ^ Томас Г. Кэй; Майкл Питман (2021). «Ответить: переосмысление предполагаемых линочных доказательств в термополис Archeopteryx » . Биология связи . 4 (1): Статья № 839. DOI : 10.1038/S42003-021-02367-9 . PMC 8257677 . PMID 34226634 .
- ^ Xioating Zheng; Корвин Салливан; Цзингмай К. О'Коннор; Сяоли Ван; Ян Ван; Xiaomei Zhang; Чжоне Чжоу (2020). «Структура и возможная вентиляционная функция необычных, расширенных перестройки ребра у ранней меловой птицы Jeholornis ». Мерашные исследования . 116 : Статья 104597. Bibcode : 2020crres.11604597Z . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104597 . S2CID 225019577 .
- ^ Xioating Zheng; Цзинмай О'Коннор; Ян Ван; Сяоли Ван; Инь Сюйвей; Xiaomei Zhang; Чжоне Чжоу (2020). «Новая информация о кератиновом клюве Confuciusornis (Aves: Pygostylia) из двух новых образцов» . Границы в науке Земли . 8 : Статья 367. Бибкод : 2020FREAS ... 8..367Z . doi : 10.3389/feart.2020.00367 . S2CID 221713024 .
- ^ Дело Винсент Миллер; Майкл Питман; Томас Г. Кэй; Сяоли Ван; Джен А. Брайт; Xioating Zheng (2020). «Рассознанная рамтотека из ископаемой птицы Confuciusornis информирует раннюю реконструкцию клюва, режим стресса и модели развития» . Биология связи . 3 (1): Статья № 519. DOI : 10.1038/S42003-020-01252-1 . PMC 7506531 . PMID 32958793 .
- ^ Цянь Ву; Цзинмай О'Коннор; Чжи-Хенг Ли; Алида М. Байльул (2020). «Хрящ на фуркуле живых птиц и вымерший конфуциузорнис : предварительный анализ и последствия для выводов в стиле полета у мезозойских птиц». Повертеблат Паласиатика . 59 (2): 106–124. doi : 10.19615/j.cnki.1000-3118.201222 .
- ^ Хан Ху; Цзингмай К. О'Коннор; Пол Г. Макдональд; Стивен Ру (2020). «Черноальная остеология раннего мела Sapeornis chaoyangensis (Aves: Pygostylia)». Мерашные исследования . 113 : статья 104496. Bibcode : 2020crres.11304496H . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104496 . S2CID 219470455 .
- ^ Человек; Цзингмай К. О'Коннор; М Ван; Стивен Ру; Пол Г. Макдональд (2020). сказал Лонгусуис . Журнал . 18 (18): 1481–1495. Bibcode : 2020jspal . doi : 10.1080/ 1472019.2020.174813 S2CID 2190881409 .
- ^ Лида Син; Пьер Коккс; Цзингмай К. О'Коннор; Райан С. МакКеллар (2020). «Недавно обнаруженная энантиорнитинская нога, сохранившаяся в середине межзсевой бирманской янтарь». Палеоэентомология . 3 (2): 212–219. doi : 10.11646/palaeoentomology.3.2.11 . S2CID 219014899 .
- ^ Лида Син; Цзингмай К. О'Коннор; Кехенг Ниу; Пьер Коккс; Huijuan Mai; Райан С. МакКеллар (2020). «Новый Enantiornithine (Aves), сохраняемый в середине-мозговом бирманском янтаре, способствует растущему разнообразию мелородных моделей оперения» . Границы в науке Земли . 8 : Статья 264. Бибкод : 2020FREAS ... 8..264X . doi : 10.3389/feart.2020.00264 . S2CID 220526808 .
- ^ Алида М. Байльул; Цзинмай О'Коннор; Чжихенг Ли; Цянь Ву; Тао Чжао; Марио А. Мартинес Монлеон; Мин Ван; Xioating Zheng (2020). «Подтверждение фолликулов яичников в энантиорнитине (AVE) из биоты Jehol с использованием анализа мягких тканей» . Биология связи . 3 (1): Статья № 399. DOI : 10.1038/S42003-020-01131-9 . PMC 7387556 . PMID 32724075 .
- ^ Джеральд Майр; Томас Г. Кэй; Майкл Питман; Эван Т. Сатта; Кристиан Потт (2020). «Реанализ предполагаемых фолликулов яичника предполагает, что ранние мелородные птицы питались, не размножающиеся» . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 19035. DOI : 10.1038/S41598-020-76078-2 . PMC 7643104 . PMID 33149245 .
- ^ Цзингмай К. О'Коннор; Xioating Zheng; Янхон Пан; Сяоли Ван; Ян Ван; Xiaomei Zhang; Чжоне Чжоу (2020). «Новая информация о оперении Protopteryx (Aves: Enantiornithes) из нового образца». Мерашные исследования . 116 : статья 104577. Bibcode : 2020crres.11604577o . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104577 . S2CID 225021585 .
- ^ Мин Ван; Чжоне Чжоу (2020). «Анатомия нового образца Piscivorenantiornis inusitatus (Aves: Enantiornithes) из нижней меловой биоты Джехол». Журнал палеонтологии позвоночных . 40 (3): E1783278. Bibcode : 2020JVPAL..40E3278W . doi : 10.1080/02724634.2020.1783278 . S2CID 225188555 .
- ^ Пьер Коккс; Райан МакКеллар; Ральф Тапперт; Мэтью Ваврек; Карлис Мюленбах (2020). «Bonedembed Amber как новый источник палеонтологических данных: случай месторождения Pipestone Creek (верхний меловой), Альберта, Канада». Gondwana Research . 81 : 378–389. Bibcode : 2020GONDR..81..378C . doi : 10.1016/j.gr.2019.12.005 . S2CID 214000931 .
- ^ Томонори Танака; Йоссусугу Кобаяши; Кенджи Икуно; Тадахиро Икеда; Харо Сагуса (2020). «Морской гесперниформной (авиале: орнитуроморфы) из Мастрихтика Японии: последствия для разнообразия палеоэкологии самых ранних птиц дайвинга в конце творческих» » Мерашные исследования 113 : статья Bibcode : 2020crres.11304492T 104492. Doi : 10.1016/ j.cretres.2020.1 S2CID 219015002
- ^ Алисса Белл; Луис М. Чиаппе (2020). «Анатомия Parahesperornis : эволюционный мозаицизм в меловых херорнитиформе (Aves)» . Жизнь . 10 (5): Статья 62. Bibcode : 2020life ... 10 ... 62b . doi : 10.3390/life10050062 . PMC 7281208 . PMID 32422986 .
- ^ Чад М. Элиасон; Джулия А. Кларк (2020). «Кассоварный блеск и новая форма структурного цвета у птиц» . Наука достижения . 6 (20): EABA0187. Bibcode : 2020scia .... 6..187e . doi : 10.1126/sciadv.aba0187 . PMC 7220335 . PMID 32426504 .
- ^ CJ du Toit; А. Чинсами; С.Дж. Каннингем (2020). «Цивяшное происхождение органа вибротаксильного счета у птиц» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 287 (1940): ID статьи 20202322. DOI : 10.1098/rspb.2020.2322 . PMC 7739938 . PMID 33259758 . S2CID 227240681 .
- ^ Анусуя Чинсами; Delphine Legst; Аурор Кановилль; Урсула Б. Гелих (2020). «Гистология кости дает представление о биологии вымерших слонов -птиц (aepyornithidae) из Мадагаскара» . Биологический журнал Линневого общества . 130 (2): 268–295. doi : 10.1093/biolinnean/blaa013 .
- ^ Константин Э. Михайлов; Никита Зеленков (2020). «Поздняя кайнозойская история страусов (Aves: Struthionidae), как выявило остатки ископаемой яичной скорлупы и кости». Земля-наука обзоров . 208 : Статья 103270. Бибкод : 202020SRV..20803270M . doi : 10.1016/j.earscirev.2020.103270 . S2CID 225275210 .
- ^ Петр А. Клос; Эшли В. Пуст; Томас А. Стидхэм (2020). «Самые ранние окаменелости гигантских конизубных птиц (Aves: Pelagornithidae) из эоцена острова Сеймур, Антарктида» . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 18286. DOI : 10.1038/S41598-020-75248-6 . PMC 7588450 . PMID 33106519 .
- ^ Иван Меза-Велес (2020). «Алометрическая реконструкция Pelagornis Chilensis Mayr & Rubilar-Ragers, 2010 (Birds: Pelagornithidae) » . Испанский журнал палеантологии . 35 (2): 229–250. Doi : 10.7203/sjp.35.2.18485 . S2CID 230604796 .
- ^ NV Volkova; Н.В. Зеленков (2020). «О разнообразии и морфологии Anserini (Aves: Anatidae) из позднего миоцена западной Монголии» . Палеонтологический журнал . 54 (1): 73–80. Bibcode : 2020palj ... 54 ... 73V . doi : 10.1134/s0031030120010128 . S2CID 213168945 .
- ^ Томас А. Стидхэм; Ке Бет Таунсенд; Патриция А. Холройд (2020). «Доказательства широкого рассеивания в галлевой кладе из новой средней эоцена (Aves: Paroratygidae) из бассейна Unta в штате Юта (США)» (США) » . Разнообразие . 12 (3): Статья 90. DOI : 10.3390/D12030090 .
- ^ Н.В. Зеленков; LV Gorobets (2020). «Пересмотр Plioperdix (Aves: Phasianidae) из плио-плейстоцена Украины» . Палеонтологический журнал . 54 (5): 531–541. Bibcode : 2020palj ... 54..531Z . doi : 10.1134/s0031030120050159 . S2CID 222181064 .
- ^ Лукас Бартон; Бриттани Бингхэм; Krithivasan Sankaranarayanan; Кара Монро; Ариан Томас; Брайан М. Кемп (2020). «Самые ранние фермеры северо-западного Китая эксплуатировали зерновые фазаны, а не цыплят» . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 2556. Bibcode : 202020natsr..10.2556b . doi : 10.1038/s41598-020-59316-5 . PMC 7018827 . PMID 32054913 .
- ^ Lawal, RA; и др. (2020). «Геном дикого вида происхождения домашних цыплят» . BMC Biology . 18 (13): 13. doi : 10.1186/s12915-020-0738-1 . PMC 7014787 . PMID 32050971 .
- ^ Мин-Шан Ван; Мукеш Такур; Min-Sheng Peng; У Цзян; Лоран Ален Франсуа Франц; Мин Ли; Джин-джин Чжан; Шег WAG; Йорис Питерс; Ньютон Отиено Отеко; Chatmongkon Suwanpoom; Син Го; Чжу-Цин Чжэн; Али Эсмайлизаде; Несколько из Хиртуса; Хидаат Ашари; Шри Сулалари; Мох Сямсул Арифин Зейн; Szilvia Kusza; Саид Сохраби; Хамед Харрати-Купаи; Quan-Kuan Shen; Лин Зеннн; Мин-Мин Ян; Мать-Цзин Ву; Син-Ян Ян; Xue-Mei Lu; Синь-Зенг Цзя; Цин-хуа Ни; Сьюзен Джой Ламонт; Эмилиано Лазанья; Симона Цеккобели; Humanalalage thinnia nisanka Gunwardana; Тилина Мадусука Сенасиге; Шао-Гон Фэн; Jing-fang Si; Хао Чжан; Цзе-цоон Джин; Мин-Ли Ли; Ян-ху Лю; Хонг Чен; Ченг Ма; Шан-Шан Дай; Abular Kazull Haque Bhu; Мухаммед Саджад Хан; Гамамада Лиянаж Лалани Прадипа Сильва; Thi-thuy le; Okeyo Ally Mwai; Мохамед Мохамед Ибрагим; Меган эластичный; Бет Шапиро; Оливье Ханотт; Годжи Чжан; Грегер Ларс; Цзянь-Лин Хан; Собака-донг воля; Год-пинг Чжан (2020). «863 геномы раскрывают происхождение и одомашнивание курицы» . Клеточные исследования . 30 (8): 693–701. doi : 10.1038/s41422-020-0349-y . PMC 7395088 . PMID 32581344 .
- ^ Джеральд Майр; Томас Лехнер; Маделейн Бём (2020). «Череп очень большого крана из позднего миоцена Южной Германии, с примечаниями о филогенетических взаимосвязи существующих Gruinae» . Журнал орнитологии . 161 (4): 923–933. doi : 10.1007/s10336-020-01799-0 . S2CID 220505689 .
- ^ Джеральд Майр; Джеймс Л. Гедерт; Vanesa L. de Pietri; Р. Пол Скофилд (2020). «Сравнительная остеология пингвинов, подобных среднекенозойскому слою, и самые ранние настоящие ископаемые пингвины, с комментариями о происхождении, проживаемого крылом» . Журнал зоологической систематики и эволюционных исследований . 59 (1): 264–276. doi : 10.1111/jzs.12400 . S2CID 225727162 .
- ^ Э. Гилхерм; LGD Souza; TS Loboda; А. Ранзи; А. Адам; Дж. Дос Сантос Феррейра; JP Souza-Filho (2020). «Новый материал Anhingidae (птицы: сулиформ) из верхнего моцена Амазонки, Бразилия». Биология историческая . 33 (11): 3091–3100. Doi : 10.1080/08912963.2020.1850714 . S2CID 230599234 .
- ^ Мартин Чавес-Хоффмейстер (2020). «Стратегии несоответствия и кормления законопроектов среди ископаемых и современных пингвинов» . Палеобиология . 46 (2): 176–192. Bibcode : 2020pbio ... 46..176c . doi : 10.1017/pab.2020.10 . S2CID 216289741 .
- ^ Джеральд Майр; Vanesa L. de Pietri; Ли любовь; Аль А. Манергинг; Джозеф Дж. Бевитт; Р. Пол Скофилд (2020). «Первое полное крыло группы STEM Spenisciform от палеоцена новозеландского света проливает свет на эволюцию пингвина Flipper» . Разнообразие . 12 (2): Статья 46. DOI : 10.3390/D12020046 .
- ^ Carolina Acosta Hospitaleche; Мартин де Лос Рейес; Сантилана Серджио; Марсело Рего (2020). Первая окаменечная креветка из эоцена Антарктиды. Летая . 53 (3): 409–4 Bibcode : 2020th.53.409a doi : 10.1111/пусть . S2CID 213350615 .
- ^ Иван Меза-Велес (2020). ) должно быть таким же, "Aves: Sphenisciidae как у Tana Mizebolelica или Adndar " Испанский журнал палеонлогии 35 (2): 185–1 doi : 10.7203/sjp.35.18482 . S2CID 230594013 .
- ^ Джеральд Майр; Томас Лехнер; Маделейн Бём (2020). «Дартер-Дартер Ангин Панноника (Aves, Anhingidae) из покойного миоценового гоминидного Hammerschmiede Conitality в южной Германии» . Plos один . 15 (5): E0232179. Bibcode : 2020ploso..1532179M . doi : 10.1371/journal.pone.0232179 . PMC 7202596 . PMID 32374733 .
- ^ Сара Н. Дэвис; Кристофер Р. Торрес; Грейс М. Муссер; Джеймс В. Проффитт; Николас Ма Крауч; Эрнест Л. Лундилиус; Мэтью С. Ламанна; Джулия А. Кларк (2020). «Новые записи млекопитающих и птиц из поздних эоценовых La Meseta и субменетсе -образований острова Сеймур, Антарктида» . ПЕРЕЙ . 8 : E8268. doi : 10.7717/peerj.8268 . PMC 6955110 . PMID 31942255 .
- ^ Н. Адам Смит; Томас А. Стидхэм; Джонатан С. Митчелл (2020). «Первая ископаемая сова (Авес, Стригформ) из палеогена Африки» . Разнообразие . 12 (4): Статья 163. DOI : 10.3390/D12040163 .
- ^ Ségolène Riamon; Мартин Пикфорд; Бриджит Сенут; Антуан Лачарт (2020). «Bucerotidae из раннего миоцена Напака, Уганда (Восточная Африка): самый ранний зажигатель с клювом современного типа» (PDF) . Ибис . 163 (2): 715–721. doi : 10.1111/ibi.12907 . S2CID 230632701 .
- ^ Ségolène Riamon; Николас Турок; Антуан Лачарт (2020). «Самая ранняя Тираннида (Авес, Падриформ), из олигоцена Франции» . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 9776. Bibcode : 2020NATSR..10.9776R . doi : 10.1038/s41598-020-66149-9 . PMC 7299954 . PMID 32555197 .
- ^ ES Palastrova; Н.В. Зеленков (2020). «Окаменечные виды эремофилы и других жаров (Aves, Alaudidae) из верхнего плиоцена долины реки Селенга (Центральная Азия)» . Палеонтологический журнал . 54 (2): 187–204. Bibcode : 2020palj ... 54..187p . doi : 10.1134/s0031030120020124 . S2CID 215741594 . [ Постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Николас Дассекс; Дэвид В.Г. Стентон; Ханна Сигман; За врача общей практики; Жаклин Гилл; Даниэль С. Фишер; Альберт В. Протопопов; Виктория Л. Херридж; Валерия Плотников; Бенгт Ханссон; Любовь Дален (2020). «Биомолекулярные анализы показывают возраст, пол и видовую идентичность почти интактной плейстоценовой птицы» . Биология связи . 3 (1): Статья № 84. DOI : 10.1038/S42003-020-0806-7 . PMC 7035339 . PMID 32081985 .
- ^ ES Palastrova; Н.В. Зеленков (2020). «Исполнительная овсянка Emberiza Shaamarica (Aves, Emberizidae) из верхнего плиоцена Центральной Азии» . Палеонтологический журнал . 54 (6): 652–661. Bibcode : 2020palj ... 54..652p . doi : 10.1134/s0031030120060076 . S2CID 227133794 .
- ^ Чарльз У. Хелм; Мартин Дж. Локли; Хейли С. Каутра; Ян С. де Винк; Карина Дж. Хелм; Парень Ххен (2020). «Большие плейстоценовые птицы на южном побережье мыса Южной Африки». Страус . 91 (4): 275–291. Bibcode : 202020oStri..91..275H . doi : 10.2989/00306525.2020.1789772 . S2CID 225204354 .
- ^ Кэтрин Л. Лонг; Дональд Р. Протеро; Valerie JP Syverson (2020). «Как развиваются мелкие птицы в ответ на изменение климата? Интегративная зоология . 15 (4): 249–261. doi : 10.1111/1749-4877.12426 . PMID 31912657 . S2CID 210086009 .
- ^ Роберт М. Зинк; Себастьян Ботеро-Каньола; Хелен Мартинес; Кейтлин М. Герцберг (2020). «Нишевое моделирование показывает, что история жизней в La Brea за последние двадцать тысячелетия» . Plos один . 15 (1): E0227361. Bibcode : 202020ploso..1527361Z . doi : 10.1371/journal.pone.0227361 . PMC 6964907 . PMID 31945101 .
- ^ ДОНЯ ВАТАНАБЕ; Акихиро Койзуми; Ryohei Agawaga; Кейичи Такахаши; Такеши Танака; Хирошиг Мацуока (2020). «Сабирды (Авес) из групп плейстоценовой казузы и шимоза, Центральная Япония» Журнал палеонтологии позвоночных 39 (5): E1 Doi : 10.1080/02724634.2019.1697277 . S2CID 213253527
- ^ Дэвид У. Стедман; Джанет Франклин (2020). «Популяции птиц и виды, потерянные для поздних четвертичных изменений окружающей среды и воздействия на человека на Багамских островах» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 117 (43): 26833–26841. Bibcode : 2020pnas..11726833S . doi : 10.1073/pnas.2013368117 . PMC 7604420 . PMID 33020311 .
- ^ Ф. Сайол; MJ Steinbauer; TM Blackburn; А. Антонелли; С. Фаурби (2020). «Антропогенные исчезновения скрывают широкую эволюцию безлетости у птиц» . Наука достижения . 6 (49): EABB6095. Bibcode : 2020scia .... 6.6095s . doi : 10.1126/sciadv.abb6095 . PMC 7710364 . PMID 33268368 .
- ^ Jump up to: а беременный Мин Ван; Чжихенг Ли; Цингу Лю; Чжоне Чжоу (2020). «Два новых ранних меловых орнитуроморфных птиц дают представление о таксономии и дивергенции Yanornithidae (Aves: Ornithothoraces)». Журнал систематической палеонтологии . 18 (21): 1805–1827. Bibcode : 2020JSpal..18.1805W . doi : 10.1080/14772019.2020.1836050 . S2CID 229320421 .
- ^ Джеральд Майр; Алан Дж.Д. Теннисон (2020). «Небольшой узкий кусочек альбатроса из плиоцена Новой Зеландии демонстрирует более высокое прошлое разнообразие в экологии кормления диомедеидов». Ибис . 162 (3): 723–734. doi : 10.1111/ibi.12757 . S2CID 203891391 .
- ^ Аманда Кордес-человек; Carolina Acosta Hospitaleche; Джадд дело; Джеймс Мартин (2020). «Загадочная птица из нижнего маастрихта острова Вега, Антарктида» . Мерашные исследования . 108 : Статья 104314. Bibcode : 2020crres.10804314c . doi : 10.1016/j.cretres.2019.104314 . S2CID 213442204 .
- ^ Гастон Э. Ло Коко; Федерико Л. Агнолин; Хосе Луис Роман Каррин (2020). «Поздние плейстоценовые совы (Aves, Strigiformes) из Эквадора, с описанием нового вида». Журнал орнитологии . 161 (3): 713–721. Doi : 10.1007/s10336-020-01756-x . HDL : 11336/132913 . S2CID 212407237 .
- ^ Даниэль Дж. Филд; Хуан Бенито; Альберт Чен; Джон В.М. Ягт; Даниэль Т. Ксепка (2020). «Поздний мелонитон из Европы освещает происхождение птиц короны» . Природа . 579 (7799): 397–401. Bibcode : 2020nater.579..397f . doi : 10.1038/s41586-020-2096-0 . PMID 32188952 . S2CID 212937591 .
- ^ Джеральд Майр; Джёрн Хрум (2020). «Крошечный, длинноногий Raptor из раннего олигоцена Польши может быть самой ранней суточной птицей, питающейся птицами» . Наука природы . 107 (6): статья № 48. Bibcode : 2020scina.107 ... 48M . doi : 10.1007/s00114-020-01703-z . PMC 7544617 . PMID 33030604 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Уильям Суарес (2020). "Окаменелопоссальное авифауна смотрового залега Zootaxa 4780 (1): Zootaxa.4780. Doi : 10.11646/ Zootaxa.4780.1 PMID 33055754 . S2CID 219510089
- ^ Уильям Суарес; Сторрс Л. Олсон (2020). «Новое ископаемое стервятник (Cathartidae: Cathartes ) из четвертичного асфальта и пещерных отложений на Кубе» . Бюллетень британского клуба орнитологов . 140 (3): 335–343. doi : 10.25226/bboc.v140i3.2020.a6 . S2CID 221823962 .
- ^ Златозар Боев (2020). « Chauvireria bulgarica sp. N. - Вымерший ранний плейстоценовый маленький фазианид Фазианинаэ Хорсфилд, 1821 из Болгарии» . Historia Naturalis Bulgarica . 41 (8): 55–70. doi : 10.48027/hnb.41.08001 . S2CID 229109235 .
- ^ Jump up to: а беременный Марко Павия (2020). «Палеоэкологическая реконструкция колыбели человечества во время перехода в плейстоценов, выведенная из анализа ископаемых птиц из члена 2-го гоминина, несущего Кромдрааи (Гаутенг, Южная Африка)». Кватернарные науки обзоры . 248 : Статья 106532. Bibcode : 2020QSRV..24806532P . doi : 10.1016/j.quascirev.2020.106532 . S2CID 224866137 .
- ^ Никита Зеленков (2020). «Самая старая ныряющая птица из покойного эоцена Казахстана и эволюция водных адаптаций в межтарном соединении водоплавающих птиц» . Acta Palaeontologica Polonica . 65 (4): 733–742. doi : 10.4202/app.00764.2020 . S2CID 229377144 .
- ^ Джеральд Майр; Vanesa L. de Pietri; Ли любовь; Ал манинг; Р. Пол Скофилд (2020). «Кости ног новых видов пингвинов из зелени Вайпара добавляют разнообразие очень большого размера сфенциформ в палеоцене Новой Зеландии». Алхринге: австралийский журнал палеонтологии . 44 (1): 194–201. Bibcode : 2020.alch ... 44..194M . doi : 10.1080/03115518.2019.1641619 . S2CID 202191197 .
- ^ Златозар Боев (2020). «Новый средний миоценовый звездочка (Sturnidae Rafinesque, 1815) от Kardam (NE Bulgaria)» (PDF) . Бюллетень музея естественной истории - plovdiv . 5 : 33–41.
- ^ Jump up to: а беременный Томоюки Охаши; Йошиказу Хасегава (2020). «Новые виды Plotopteridae (Aves) из олигоценовой ашийской группы северного Кюшу, Япония». Палеонтологические исследования . 24 (4): 285–297. doi : 10.2517/2020pr005 . S2CID 222136032 .
- ^ Даниэль Б. Томас; Алан Дж.Д. Теннисон; Р. Пол Скофилд; Трейси А. Хит; Уокер Петт; Даниэль Т. Ксепка (2020). «Древний хохлатый пингвин ограничивает время набора в горячей точке морской птицы» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 287 (1932): ID статьи 20201497. DOI : 10.1098/rspb.2020.1497 . PMC 7575517 . PMID 32781949 . S2CID 221097297 .
- ^ Патрик М. О'Коннор; Алан Х. Тернер; Джозеф Р. Гроенке; Райан Н. Феличе; Рэймонд Р. Роджерс; Дэвид В. Краузе; Лидия Дж. Рахантарисоа (2020). «Поздняя меловая птица из Мадагаскара раскрывает уникальное развитие клюков». Природа . 588 (7837): 272–276. Bibcode : 2020nater.588..272O . doi : 10.1038/s41586-020-2945-x . PMID 33239782 . S2CID 227174405 .
- ^ Jhonatan Alarcon-Muñoz; Рафаэль Лабарка; Серхио Сото-Акунья (2020). Это отчаяние департамента. Американская земля 104 : :2020JSAES.10402839Aстатья doi : 10.1016/j.jsames . S2CID 225031984 .
- ^ Сециле Мурр-Чаувире; Эстель Бурдон (2020). «Описание нового вида Gastornis (Aves, Gastornithiformes) из раннего эоцена Ла -Бори, юго -запад Франции» (PDF) . Geobios . 63 : 39–46. Bibcode : 2020geobi..63 ... 39M . doi : 10.1016/j.geobios.2020.10.002 . S2CID 228975095 .
- ^ Jump up to: а беременный Дэвид У. Стедман; Джессика А. Освальд (2020). «Новые виды Troupial ( Icterus ) и Cowbird ( Molothrus ) из Peru Ice-Age» . Wilson Journal of Ornithology . 132 (1): 91–103. doi : 10.1676/1559-4491-132.1.91 . S2CID 220714575 .
- ^ Анаис Дюамель; Кристина Балм; Стефан законно; Ségolène Riamon; Антуан Лачарт (2020). «Ранний олигоценовый стебель Galbulae (Jacamars and Publebirds) из южной Франции и положение семейства палеогенов Sylphornithidae». Аук . 137 (3): UKAA023. doi : 10.1093/auk/ukaa023 . S2CID 218939799 .
- ^ Сюри Ван; Андреа Кау; Мартин Кундрат; Луис М. Чиаппе; Цян Джи; Ян Ван; Человек Ли; Венхао Ву (2020). «Новая продвинутая орнитуроморфная птица из внутренней Монголии документов северного географического распределения Jeholl Paleornithofauna в Китае» Историческая биология 33 (9): 1705–1 Doi : 10.1080/08912963.2020.2020.1731805 . S2CID 213971956
- ^ Сюри Ван; Цзяндонг Хуан; Мартин Кундрат; Андреа Кау; Сяою Лю; Ян Ван; Шубин Джу (2020). «Новый Jeholornithiform демонстрирует самое раннее появление слитого грудины и таза в эволюции динозавров авиалана». Журнал азиатских наук о Земле . 199 : Статья 104401. Bibcode : 2020jaesc.19904401W . doi : 10.1016/j.jseaes.2020.104401 . S2CID 219511931 .
- ^ Чжихенг Ли; Томас А. Стидхэм; Дао Дэн; Чжоне Чжоу (2020). «Свидетельство позднего миоценового пери-тибетского аридификации от самых старых азиатских видов песчаной сети (Aves: Pteroclidae)» . Границы в экологии и эволюции . 8 : Статья 59. DOI : 10.3389/fevo.2020.00059 . S2CID 214719891 .
- ^ Мин Ван; Цзингмай К. О'Коннор; Алида М. Байльул; Чжихенг Ли (2020). «Эволюция и распределение медуллярной кости: свидетельство новой ранней меловой птицы энантиорнитин» . Национальный научный обзор . 7 (6): 1068–1078. doi : 10.1093/nsr/nwz214 . PMC 8289052 . PMID 34692126 .
- ^ Грейс Муссер; Джулия А. Кларк (2020). «Исключительно сохраненный образец из формирования зеленой реки выясняет сложную фенотипическую эволюцию у Gruiformes и Charadriforifors» . Границы в экологии и эволюции . 8 : Статья 559929. DOI : 10.3389/fevo.2020.559929 . S2CID 225062912 .
- ^ Уильям Суарес (2020). «Замечания о вымерших гигантских совах (Strigidae) с Кубы, с описанием нового вида OrnimeGalonyx Arredondo» . Бюллетень британского клуба орнитологов . 140 (4): 387–392. doi : 10.25226/bboc.v140i4.2020.a3 . S2CID 228076517 .
- ^ Джеральд Майр; Томас Пернер (2020). «Новые виды суточных птиц хищений из покойного эоцена Вайоминга (США) - одного из самых ранних новых мировых рекордов Accipitridae (ястребов, орлов и союзников)». Новый ежегодный книга по геологии и палеонтологии - трактаты . 297 (2): 205–215. Doi : 10.1127/njgpa/2020/0921 . S2CID 225488283 .
- ^ Златозар Боев (2020). «Первый европейский неоген отчет о настоящих фазанах из Горны Сушицы (SW Bulgaria)» . Historia Naturalis Bulgarica . 41 (5): 33–39. doi : 10.48027/hnb.41.05001 . S2CID 219118060 .
- ^ Джеральд Майр; Филипп Д. Гинджих; Тьерри Смит (2020). «Скелет новой совы из раннего эоцена Северной Америки (Aves, Strigiformes) с морфологией ног, похожей на Accipitrid». Журнал палеонтологии позвоночных . 40 (2): E1769116. Bibcode : 2020jvpal..40e9116m . doi : 10.1080/02724634.2020.1769116 . S2CID 222210173 .
- ^ Vanesa L. de Pietri; Тревор Х. достойный; Р. Пол Скофилд; Тереза Л. Коул; Джейми Р. Вуд; Кирен Дж. Митчелл; Алиса Чибуа; Джастин Дж. Янсен; Алан Дж. Купер; Шаохонг Фэн; Ванджун Чен; Алан Дж.Д. Теннисон; Грэм М. Рэгг (2021). «Новые вымершие виды полинезийского песочника (Charadriformes: Scolopacidae: Prosobonia ) с острова Хендерсон, Pitcairn Group и филогенетические отношения прособонии » . Зоологический журнал Линневого общества . 192 (4): 1045–1070. doi : 10.1093/Zoolinnean/zlaa115 .
- ^ Дэвид У. Стедман; Она М. Такано (2020). «Новый род и виды голубей (Aves, Columbidae) из Королевства Тонга, с оценкой остеологии колумбидов задних конечностей» из Океании ». Zootaxa . 4810 (3): 401–420. doi : 10.11646/Zootaxa.4810.3.1 . PMID 33055729 . S2CID 222833133 .
- ^ Уильям Суарес; Сторрс Л. Олсон (2020). «Систематика и распределение живых и ископаемых маленьких сарай Совы Вест -Индии (Aves: Strigiformes: Tytonidae)». Zootaxa . 4830 (3): 544–564. doi : 10.11646/Zootaxa.4830.3.4 . PMID 33056145 . S2CID 222819958 .
- ^ Клаудия П. Тамбусси; Федерико Дж. Дегранжа; Патриция Л. Чиччиоли; Франциско Привости (2020). «Птицы останки из негритянской формирования Торо (неоген), центральные Анды Аргентины». Журнал южноамериканских наук о Земле . 105 : Статьи 102988. DOI : 10.1016/j.jsames.2020.102988 . HDL : 11336/141200 . S2CID 22810485 .
- ^ Джеймс П. Хансфорд; Сэмюэль Т. Терви (2018). «Неожиданное разнообразие в вымерших слонах птиц (Aves: Aepyornithidae) и новая идентичность для крупнейшей в мире птиц» . Королевское общество открыто наука . 5 (9): 181295. Bibcode : 2018rsos .... 581295H . doi : 10.1098/rsos.181295 . PMC 6170582 . PMID 30839722 .
- ^ Джеймс П. Хансфорд; Сэмюэль Т. Терви (2020). «Исправление в« Неожиданное разнообразие в вымерших птицах слонов (Aves: Aepyornithidae) и новая идентичность для самой большой птицы в мире » . Королевское общество открыто наука . 7 (9): ID статьи 201358. Bibcode : 2020rsos .... 701358H . doi : 10.1098/rsos.201358 . PMC 7540804 . PMID 33047070 . S2CID 221714083 .
- ^ Алисия Грили; Гиффорд Х. Миллер; Мэтью Дж. Филлипс; Саймон Дж. Кларк; Мэрилин Фогель; Диана Паталвала; Пол Ригби; Алисия Хаббард; Беатрис Демархи; Мэтью Коллинз; Миган Макки; Jorune Sakalauskaite; Йозефин Стиллер; Джулия А. Кларк; Лукас Дж. Легендр; Кристина Дуглас; Джеймс Хансфорд; Джеймс Хейл; Майкл Бунс (2023). «Молекулярное исследование ископаемой яичной скорлупы раскрывает скрытую линию гигантской вымершей птицы» . Природная связь . 14 (1). 914. Bibcode : 2023natco..14..914G . doi : 10.1038/s41467-023-36405-3 . PMC 9974994 . PMID 36854679 .
- ^ Vanesa L. de Pietri; Р. Пол Скофилд; Никита Зеленков; Уолтер Э. Болес; Тревор Х. Уорти (2016). «Неожиданное выживание древней происхождения ансериформных птиц в неоген Австралии: самый молодой запись Presbyornithidae» . Королевское общество открыто наука . 3 (2): 150635. Bibcode : 2016rsos .... 350635d . doi : 10.1098/rsos.150635 . PMC 4785986 . PMID 26998335 .
- ^ Vanesa L. de Pietri; Р. Пол Скофилд; Никита Зеленков; Уолтер Э. Болес; Тревор Х. Уорти (2020). «Коррекция к неожиданному выживанию древней происхождения ансериформных птиц в неоген Австралии: самый молодой запись Presbyornithidae» » . Королевское общество открыто наука . 7 (11): ID статьи 201430. Bibcode : 2020rsos .... 701430d . doi : 10.1098/rsos.201430 . PMC 7735352 . PMID 33391810 . S2CID 226291132 .
- ^ Мэтью Г. Барон (2020). «Тестирование взаимосвязей птерозавра с помощью более широкой выборки таксонов и символов и символов Avemetatarsalian и ряд методов филогенетического анализа» . ПЕРЕЙ . 8 : E9604. doi : 10.7717/peerj.9604 . PMC 7512134 . PMID 33005485 .
- ^ Алекс Шиллер Айрес; Лейси Мачадо Райхер; Родриго Темп Мюллер; Филипп пять филиппинцев; Марко Брансейл Андраде (2020). Развитие Журнал Анатомия 238 (2): 400–4 doi : 10.111/Joa . ISSN 0021-8782 . PMC 7812132 . PMID 333026119 .
- ^ Крис Вендитти; Джоанна Бейкер; Майкл Дж. Бентон; Эндрю Мид; Стюарт Хамфрис (2020). «150 миллионов лет устойчивого повышения эффективности полета птерозавра» (PDF) . Природа . 587 (7832): 83–86. Bibcode : 2020nater.587 ... 83V . doi : 10.1038/s41586-020-2858-8 . PMID 33116315 . S2CID 226044128 .
- ^ Джордан Бествик; Дэвид М. Анвин; Ричард Дж. Батлер; Марк А. Пурнелл (2020). «Диетическое разнообразие и эволюция самых ранних летающих позвоночных, выявленных с помощью анализа текстур зубных микроволн» . Природная связь . 11 (1): Статья № 5293. Bibcode : 2020ntco..11.5293b . doi : 10.1038/s41467-020-19022-2 . PMC 7595196 . PMID 33116130 .
- ^ Жан-Мишель Мазин; Джоан Пуч (2020). «Первые не-птеродактилоидные птерозаврические дорожки и наземная способность не-птеродактилоидных птерозавров». Geobios . 58 : 39–53. Bibcode : 2020geobi..58 ... 39M . doi : 10.1016/j.geobios.2019.12.002 . S2CID 214238490 .
- ^ Zixiao Yang; Баою Цзян; Мария Э. Макнамара; Стюарт Л. Кернс; Майкл Питман; Томас Г. Кэй; Патрик Дж. Орр; Син Сюй; Майкл Дж. Бентон (2019). «Птерозавр покровные структуры со сложным перьев ветвление» . Природа экология и эволюция . 3 (1): 24–30. doi : 10.1038/s41559-018-0728-7 . HDL : 1983/1F7893A1-924D-4CB3-A4BF-C4B1592356E9 . PMID 30568282 . S2CID 56480710 .
- ^ Дэвид М. Анвин; Дэвид М. Мартилл (2020). «Нет протофиков на птерозаврах». Природа экология и эволюция . 4 (12): 1590–1591. Bibcode : 2020natee ... 4.1590U . doi : 10.1038/s41559-020-01308-9 . PMID 32989266 . S2CID 222168569 .
- ^ Zixiao Yang; Баою Цзян; Мария Э. Макнамара; Стюарт Л. Кернс; Майкл Питман; Томас Г. Кэй; Патрик Дж. Орр; Син Сюй; Майкл Дж. Бентон (2020). «Ответьте: нет протофиков на птерозаврах» (PDF) . Природа экология и эволюция . 4 (12): 1592–1593. Bibcode : 2020natee ... 4.1592y . doi : 10.1038/s41559-020-01309-8 . HDL : 10468/11874 . PMID 32989267 . S2CID 222163211 . [ Постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Р. Хоффманн; Дж. Бествик; Г. Берндт; Р. Берндт; Д. Фукс; C. Klug (2020). «Птерозавры ели головоногих со мягким телом (Coleodea)» . Научные отчеты . 10 (1): статья № 1230. Bibcode : 202020NATSR..10.1230H . doi : 10.1038/s41598-020-57731-2 . PMC 6985239 . PMID 31988362 .
- ^ Дэвид, мы оттачиваем; Джон М. Рэтклифф; Даниэль К. Ризин; Джон У. Хермансон; Роберт Р. Рейс (2020). «Уникальный ближний изометрический онтогенью в птерозавре Rhamphorhynchus предполагает, что детеныши могут летать» . Летая . 54 (1): 106–112. doi : 10.1111/let.12391 . S2CID 225535294 .
- ^ Избегая Цзян; Чжихенг Ли; Синь Ченг; Xiaolin Wang (2020). «Первый птерозавр базихиал, проливающий свет на эволюцию и функцию аппаратов под петерозавром под птерозавром» . ПЕРЕЙ . 8 : E8292. doi : 10.7717/peerj.8292 . PMC 6951291 . PMID 31934505 .
- ^ Меган Л. Джейкобс; Дэвид М. Мартилл; Дэвид М. Анвин; Низар Ибрагим; Самир Зухри; Николас Р. Лонгрич (2020). «Новые зубчатые птерозавры (Pterosauria: Ornithocheiridae) из русло среднего мела Kem kem в Марокко и последствия для палеобиогеографии птерозавров и разнообразия». Мерашные исследования . 110 : статья 104413. Bibcode : 2020crres.11004413J . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104413 . S2CID 214542129 .
- ^ Эдвин-Альберто Кадена; Дэвид М. Анвин; Дэвид М. Мартилл (2020). «Нижние меловые птерозавры из Колумбии». Мерашные исследования . 114 : Статья 104526. Bibcode : 2020crres.11404526c . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104526 . S2CID 224886977 .
- ^ Шун-Хинг Цзян; Синь-Джун Чжан; Синь Ченг; Сяо-линь Ван (2020). «Новая петеранодонтоидная перозавр передняя часть из верхней виды Йикса, с пересмотром yixianopterus jingangshanensis ». Повертеблат Паласиатика . 59 (2): 81–94. doi : 10.19615/j.cnki.1000-3118.201124 .
- ^ Averianov, AO (2020). «Таксономия Lonchodectidae (Pterosauria, Pterodactyloidea)» . Труды зоологического института Рас . 324 (1): 41–55. doi : 10.31610/trudyzin/2020.324.1.41 . S2CID 216523569 .
- ^ Дэвид М. Мартилл; Рой Э. Смит; Николас Лонгрич; Джеймс Браун (2020). «Доказательства тактильного кормления у птерозавров: чувствительный кончик к клюве Lonchodraco Giganteus (Pterosauria, Lonchodectidae) из верхнего мела южной Англии» . Мерашные исследования . 117 : Статья 104637. DOI : 10.1016/j.cretres.2020.104637 . S2CID 225130037 .
- ^ Эберхард Д. Фрей; Вольфганг Стиннесбек; Дэвид М. Мартилл; Héctor E. Rivera-Sylva; Héctor Porras Múzquiz (2020). «Геологически самые молодые останки орнитохейридного птерозавра из покойного сеномана (позднего мела) северо -восточной Мексики с последствиями палеогеографии и вымирания поздних меловых орниточеридов». Palæovertebrata . 43 (1): E4. doi : 10.18563/pv.43.1.e4 . S2CID 225569843 .
- ^ Александр О. Авевенови; Максим С. Архангельский (2020). «Большой птерозавр птеранодонтида из покойного мела Восточной Европы». Геологический журнал . 158 (7): 1143–1155. doi : 10.1017/s0016756820001119 . S2CID 229441587 .
- ^ Синь Ченг; Ренан А.М. Бантим; Джулиана М. Скажи; Синюн Чжан; Избегая Цзян; Александр ва Келлнер; Сяолин Ван; Антонио А.Ф. Сарава (2020). «Краткая заметка на позвоночной колонке ленточной ленты (Pterosauria, pterodactyloidea) на основе нового образца из формирования крато (поздний Аптиан, ранний меловой), северо -восток Бразилии». Журнал южноамериканских наук о Земле . 105 : Статья 102921. DOI : 10.1016/j.jsames.2020.102921 . S2CID 225319266 .
- ^ Он Чен; Избегая Цзян; Александр ва Келлнер; Синь Ченг; Синюн Чжан; Руи Цю; Ян Ли; Xiaolin Wang (2020). «Новая анатомическая информация о Dsungaripterus weii Young, 1964 с акцентом на неблагодарный регион» . ПЕРЕЙ . 8 : E8741. doi : 10.7717/peerj.8741 . PMC 7127482 . PMID 32274262 .
- ^ Клаудио Лабита; Дэвид М. Мартилл (2020). «Шормозренное крыло птерозавра из верхнего мела (маастрихтского) фосфатов Марокко». Мерашные исследования . 119 : Статья 104679. DOI : 10.1016/j.cretres.2020.104679 . S2CID 226328607 .
- ^ Рой Э. Смит; Дэвид М. Мартилл; Дэвид М. Анвин; Лорна Сталь (2020). «Основные птерозавры из Кембриджского Гринсэнда (меловой) Восточной Англии с обзором Ornithostoma Seeley, 1871» . Материалы Ассоциации геологов . 132 (1): 110–126. doi : 10.1016/j.pgeola.2020.10.004 . S2CID 228892210 .
- ^ Jump up to: а беременный в Борха Холгадо; Родриго В. Пегас (2020). «Таксономический и филогенетический обзор группы Anhanguerid Pterosaur Coloborhynchinae и New Clade Tropeognathinae» . Acta Poolonological Польша 65 (4): 743–761. doi : 10.4202/ app.00751.2 222075296S2CID
- ^ Дэвид М. Мартилл; Рой Смит; Дэвид М. Анвин; Александр Као; Джеймс Макфи; Низар Ибрагим (2020). «Новая лентаярид (Pterosauria, Azhdarchoidea) из середины кроссов Kem Kem of Takmout, Южный Марокко» . Мерашные исследования . 112 : Статья 104424. Bibcode : 2020crres.11204424M . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104424 . S2CID 216303122 .
- ^ Александру А. Соломон; Влад А. Кодреа; Márton Vencel; Джеральд Греллет-Тиннер (2020). «Новый вид большого размера птерозавра из маастрихта Трансильвании (Румыния)». Мерашные исследования . 110 : статья 104316. Bibcode : 2020crres.11004316S . doi : 10.1016/j.cretres.2019.104316 . S2CID 213808137 .
- ^ Jump up to: а беременный Джеймс Макфи; Низар Ибрагим; Алекс Као; Дэвид М. Анвин; Рой Смит; Дэвид М. Мартилл (2020). «Новый? Chaoyangopterid (Pterosauria: pterodactyloidea) из меловых русей Kem Kem в южном Марокко» . Мерашные исследования . 110 : Статья 104410. Bibcode : 2020crres.11004410M . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104410 . S2CID 213739173 .
- ^ Сяолин Ван; Тайсса Родригес; Избегая Цзян; Синь Ченг; Александр ва Келлнер (2014). «Ранний меловой птерозавр с необычным гребнем нижней челюсти из Китая и потенциальной новой стратегией кормления» . Научные отчеты . 4 : Статья № 6329. BIBCODE : 2014NATSR ... 4E6329W . doi : 10.1038/srep06329 . PMC 5385874 . PMID 25210867 .
- ^ Сяолин Ван; Тайсса Родригес; Избегая Цзян; Синь Ченг; Александр ва Келлнер (2020). «Коррекция автора: ранний меловой птерозавр с необычным гребнем нижней челюсти из Китая и потенциальной новой стратегией кормления» . Научные отчеты . 10 (1): Статья № 13565. Bibcode : 202020NATSR..1013565W . doi : 10.1038/s41598-020-70506-z . PMC 7421578 . PMID 32782315 .
- ^ Рой Э. Смит; Дэвид М. Мартилл; Александр Као; Самир Зухри; Николас Лонгрич (2020). «Длинной, возможный птерозавр для кормления зонда (Pterodactyloidea:« azhdarchoidea) из среднего мозговой части Марокко », Северная Африка» . Мерашные исследования . 118 : Статья 104643. DOI : 10.1016/j.cretres.2020.104643 . S2CID 225201538 .
- ^ Дэвид, мы оттачиваем; Адам Дж. Фитч; Феймин Ма; Син Сюй (2020). «Необычный новый род итиодактилидного птерозавра из Китая на основе почти полного образца» . Palaeontologia Electronica . 23 (1): Статья № 23 (1): A09. doi : 10.26879/1015 . S2CID 243055980 .
- ^ Дэвид, мы оттачиваем; Избегая Цзян; Адам Дж. Фитч; Йижи Сюй; Син Сюй (2024). «Переоценка на Лучибанг Синжхе : все еще достоверный ииодактилидный птерозавр внутри химеры» . Palaeontologia Electronica . 27 (2). 27.2.A41. doi : 10.26879/1359 .
- ^ "Правильно 1015" . Palae-Electronica.org . Получено 2020-11-26 .
- ^ 2020). Полем Синика (английское издание) . 94 (5): 1676–1692. Бибкод : 2020 ACGLS . doi : 10.111/1755-6724.14585 . S2CID 225169094 .
- ^ Шу-Ан Джи (2020). «Первая запись раннего мелового птерозавра из региона Ордос, Внутренняя Монголия, Китай» . Китай геология . 3 (1): 1–7. Bibcode : 2020cgeo .... 3 .... 1J . doi : 10.31035/cg2020007 . S2CID 219089099 .
- ^ Shu'an Ji; Lifu Zhang (2020). «Новый ранний меловой птерозавр из региона Ордос, внутренняя Монголия». Земные научные границы . 27 (6): 365–370. doi : 10.13745/j.esf.sf.2020.6.14 .
- ^ Дэвид М. Мартилл; Мик Грин; Рой Э. Смит; Меган Л. Джейкобс; Джон Уинч (2020). «Первая лента птерозавр из формирования Wessex (Wealden Group: нижний меловый, Барреманец) Соединенного Королевства» . Мерашные исследования . 113 : Статья 104487. Bibcode : 2020crres.11304487M . doi : 10.1016/j.cretres.2020.104487 . S2CID 219099220 .
- ^ С. Кристофер Беннетт (2020). «Переоценка триаса архозавриформного склеромохлуса Тейлори : не бегун и не бийца, а бункер» . ПЕРЕЙ . 8 : E8418. doi : 10.7717/peerj.8418 . PMC 7035874 . PMID 32117608 .
- ^ Александр Бейл; Стерлинг Несбитт; Мишель Р. Стокер (2020). «Отишалкская динозавраморфная сборка от члена Los Esteros (формация Санта -Роза) Нью -Мексико и его последствия для биохронологии и размера лагерпетида». Журнал палеонтологии позвоночных . 40 (1): E1765788. Bibcode : 2020jvpal..40e5788b . doi : 10.1080/02724634.2020.1765788 . S2CID 221751762 .
- ^ Мартин Д. Эзкурра; Стерлинг Дж. Несбитт; Марио Бронзати; Фабио Марко Далла Веккия; Федерико Л. Агнолин; Роджер Б.Дж. Бенсон; Федерико Бриссон он; Серхио Ф. Кабрара; Serjoscha W. Evers; Адриэль Р. Джентиль; Рэндалл Б. Ирмис; Агустин Г. Мартинелли; Фернандо Э. Новас; Лусио Роберто да Силва; Натан Д. Смит; Мишель Р. Стокер; Алан Х. Тернер; Макс С. Лангер (2020). «Загадочные предшественники динозавров преодолевают разрыв до происхождения птерозаврий» (PDF) . Природа . 588 (7838): 445–449. Bibcode : 2020nnatur.588..445e . Doi : 10.1038/s41586-020-3011-4 . PMID 33299179 . S2CID 228077525 .
- ^ Адам Д. Марш; Уильям Г. Паркер (2020). «Новые экземпляры динозавраморфа из национального парка окаменелого леса и глобальный биостратиграфический обзор триасовых окаменелостей динозавраморфного тела» . Палеобио . 37 : UCMP_PALEOBIOS_50859.
- ^ Рафал Пичовски; Матеуш Таланда (2020). «Морская мускулатура и поза раннего динозавристого силезавры Opolensis обеспечивают новый взгляд на эволюцию Dinosauromorpha» . Журнал анатомии . 236 (6): 1044–1100. doi : 10.1111/joa.13155 . PMC 7219628 . PMID 32003023 .
- ^ Кристиан Ф. Каммерер; Стерлинг Дж. Несбитт; Джон Дж. Флинн; Lovasoa Ranivoharimanana; Андре Р. Висс (2020). «Крошечный орнитодиран архозавр из триаса Мадагаскара и роль миниатюризации в происхождении динозавров и птерозавра» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 117 (30): 17932–17936. Bibcode : 2020pnas..11717932K . doi : 10.1073/pnas.1916631117 . PMC 7395432 . PMID 32631980 .