Jump to content

2019 в палеботанике

Список лет в палеоботанике
В палеонтологии
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
В членистоногих палеонтологии
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
В палеотентомологии
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
В палеомалакологии
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
В рептильной палеонтологии
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
В архозавр палеонтологии
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
В палеонтологии млекопитающих
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
В палеохихтиологии
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

В этой статье записываются новые таксоны ископаемых растений , которые должны быть описаны в течение 2019 года, а также другие важные открытия и события, связанные с палеоботанией , которые должны произойти в 2019 году.

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Heinrichsiella [ 1 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Bippus et al.

Юрский период

 Аргентина

Мос , возможно , связанный с семейством Polytrichaceae или Timmiellaceae . Род включает в себя новые виды H. patagonica .

Kulindobryum [ 2 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Ignatov in Mamontov & Ignatov

Средний или поздний юрский период

Ukureyskaya Formation

 Россия
(  Забайкальский Край )

Форма рода рассеянных капсул моха . Род включает в себя новые виды K. taylorioides .

Полицингулатиспориты Multiverrucata [ 3 ]

Пружины. Ноябрь

В прессе

Santamarina в Santamarina et al.

Поздний меловой ( сеноманский )

Убейте желтые формирования

 Аргентина

Споры члена Bryophyta неопределенного филогенетического размещения, возможно, сфагновой аффинности. Объявлено в 2019 году; Окончательная версия должна была быть опубликована в 2020 году .

Sphagnum heinrichsii [ 4 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Ignatov et al.

Покойный эоцен

Rovno amber

 Украина

Мос . вид сфагнума ,

PaleaThallus [ 2 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Mamontov, Katagiri & Borovich in Mamontov & Ignatov

Поздний юрский период

Глюшково формация

 Россия
(  Забайкальский Край )

Таллоидный брайофит . Род включает в себя новые виды P. squarrosus .

Печеночные

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Khasurtythallus [ 2 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Mamontov in Mamontov & Ignatov

Ранний меловой

 Россия
(  Бурьятия )

Marchantiidae Liverwort .
Типовым видом является K. Monosolenioides .

Riccisis sandiolensis [ 5 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Li & Sun в Li et al.

Средняя юра

Формирование Xishanyao

 Китай

Ricciaceae Liverwort .

Thallites yangcaogouensis [ 6 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wang et al.

Поздний триасы

Янкаогу

 Китай

Растение с неопределенным филогенетическим размещением, вероятно, печень .

Папоротники и союзники папоротников

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Alloopteris loecsei [ 7 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Пшеница и др.

Карбоновое ( московическое )

 Германия

папоротник Зигоптеридный .

Annularia Noronhai [ 8 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Correia et al.

Карбоновое ( гжелиан )

Бассейн Дору

 Португалия

Член семейства Calamitaceae . Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи была опубликована в 2021 году.

Азолла Кеуджа [ 9 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Джуд, де Бенедетти, Гандольфо и Хермсен

Палеоцен ( Даниин )

Саламанка Формирование

 Аргентина

Вид азоллы .

Berendtiopteris [ 10 ]

БОГ. это расчесывание. Ноябрь

Действительный

Sadowski et al.

эоцен

Балтийский янтарь

Европа ( Балтийского моря регион )

Растение неопределенного филогенетического размещения, вероятно, папоротник ; Новый род для " Pecopteris " Humboldtiana .

Bifiusotheca [ 11 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Xhzhao Ex Doweld

Поздний Пермский

Формирование Лонгтана

 Китай

папоротник Маратиаский . Род включает в себя новые виды B. Notocathaysica Doweld.

Боуманиты yongchangensis [ 12 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Sun et al.

Пермский ( цисуральный )

 Китай

Член Sphenophyllales .

Сеноманские клаватиспориты [ 3 ]

Пружины. Ноябрь

В прессе

Santamarina в Santamarina et al.

Поздний меловой ( сеноманский )

Убейте желтые формирования

 Аргентина

Споры члена филикопсиды неопределенного филогенетического размещения. Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи, которая должна быть опубликована в 2020 году.

Коллиспориты несовершеннолетние [ 3 ]

Пружины. Ноябрь

В прессе

Santamarina в Santamarina et al.

Поздний меловой ( сеноманский )

Убейте желтые формирования

 Аргентина

Споры члена филикопсиды неопределенного филогенетического размещения. Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи, которая должна быть опубликована в 2020 году.

Cyathocarpus yongchangensis [ 13 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Sun & Sun in Sun et al.

Пермский ( цисуральный )

Формирование Шаньси

 Китай

Папоротник , связанный с Псаронием .

Флоратека [ 14 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Lundgren et al.

Ранний Пермский

Río Genoa Formation

 Аргентина

Член Мараттиали . Род включает в себя новые виды F. apokalyptika .

Гермера Brousmicheae [ 15 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Псевдо-Васкес

Углеродный ( Вестфянин )

 Канада

Член Filicopsida .

Хаусманния Олаенсис [ 16 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Golovneva & Grabovskiy

Покойный меловой ( сантоновский - уборщик кампании )

 Россия

Dipteridaceae Umbrella Fern .

Генрихия [ 17 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Galado et al.

Меловая

Бирманская янтарь

 Мьянма

Папоротник, принадлежащий семейству Pteridaceae . Род включает в себя новые виды H. cheilanthoides .

Каматека [ 11 ]

БОГ. это расчесывание. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Перми

 Россия

Marattialean ; папоротник Esaulova " Acitheca Новый род для Giantaea " .

Marsilea sproungerorum [ 18 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Hermse

эоцен

Формирование зеленой реки

 Соединенные Штаты
(  Колорадо
 Юта )

Marsilea Wipes Water Fern.

Неолобатанулария [ 19 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Sun & Li в Wang et al.

Поздний триасы

Янкаогу

 Китай

Член Equisetales . Род включает в себя новые виды N. liaoningensis .

Osmundastrum gvozdevae [ 20 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Бажхенова и Базхенов

Средняя юра ( батониан )

 Россия
(  Kursk Ollast )

Вид Osmundastrum .

Palaeosorum waipiata [ 21 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Kaulfuss et al.

Ранний миоцен

 Новая Зеландия

Член семейства Polypodiaceae .

Phlebopteris kirchneri [ 22 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Барбанка и прибрежные чердаки в Барбабеке, Кустасшере и Бодор

Ранняя юра ( Hettangian )

Формирование угля Мексек

 Венгрия

Папоротник , принадлежащий семейству Matoniaceae .

Plenenaium xiei [ 23 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Cheng et al.

Меловая

 Китай

Член Osmundaceae . Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи была опубликована в 2021 году.

Polymorphopteris magdalenae [ 11 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

RHWAGNER EX Doweld

Поздний каменноугольный

 Испания

К марапьянскому папоротнику .

Polymorphopteris wagner [ 11 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Поздний карбоновое ( касимовиан )

 Испания

К марапьянскому папоротнику .

Полиподиспориты Serratus [ 24 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

D'Apolito et al.

Плиоцено -платеистоцен

 Бразилия

Спора ископаемого члена семьи Polypodiaceae .

Полиподийпориты нервничают [ 24 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

D'Apolito et al.

Плиоцено -платеистоцен

 Бразилия

Спора ископаемого члена семьи Polypodiaceae .

Ринистахья [ 25 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Prestiani & Gess

Девониан ( Фаменниан )

Формирование Witpoort

 ЮАР

Член Sphenophyllales .
Типовой вид - Р. Хиллери .

Rothwellopteris [ 26 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

У меня есть и др.

Поздний Пермский

Сюанвей Формирование

 Китай

Папоротник, принадлежащий группе Marattiales . Род включает в себя новые виды R. Pecopteroides .

Scolecopteris libera [ 27 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Li et al.

Пермский ( Ассилиан )

Тайюань

 Китай

Марактиле папоротник

Scolecopteris renaultii [ 11 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Пермский ( цисуральный )

 Франция

К марапьянскому папоротнику .

Тиания смола [ 28 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Он и Ван

Пермский ( Лопингсский )

Сюанвей Формирование

 Китай

Член Осмундалеса, принадлежащего к вымершей семье Гуаисей .

Ликофиты

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Bergeria wenquanensis [ 29 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Feng, D'rozario & Zhang

Карбоновое ( Вишан )

Акешаке

 Китай

Член Lepidodendrales, принадлежащих к семейству Flemingitaceae .

Гуандендрон [ 30 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Wang et al.

Девониан ( Фаменниан )

Wutong Formation

 Китай

Член Isoetales, принадлежащих к группе Dichostrobiles . Род включает в себя новые виды G. Micrum .

Ophalophloos Wagner [ 31 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Оплуштил, пшеница и обратно

Карбоновое ( московическое )

Иллинойс Баси

 Соединенные Штаты
(  Индиана )

Sawdonia Hippotheca [ 32 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Берри и Генсель

Девониан (вероятно, поздний родов )

Формирование Кампо Чико

 Венесуэла

Член Zosterophyllopsida .

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Агатоксилон Гилии [ 33 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Ríos-Santos & Cevallos-Ferriz

Поздний юрский период

Формирование всех святых

 Мексика

Агатоксилон Худи [ 34 ]

Расчет ноябрь

действительный

(Tidwell & Medlyn) Джи и др .

Поздний юрский период

Формирование Моррисона

 олень
 Юта

Араукариасовая древесина окаменечная .
Переехал из Araucarioxylon Hoodii ( 1993 ) [ 35 ]

Агатоксилон Джерико [ 33 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Ríos-Santos & Cevallos-Ferriz

Поздний юрский период

Формирование всех святых

 Мексика

Агатоксилон Котаенс [ 36 ]

Пружины. Ноябрь

В прессе

Чиннаппа, Раджаникант и Полин Сабина

? Поздний юрский период - ранний меловой

Формирование Кота

 Индия

Член семьи Araucariaceae .

Агатоксилон Парренс [ 33 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Ríos-Santos & Cevallos-Ferriz

Палеоцен

Формирование Холм Оукс

 Мексика

Araucaria balfourensis [ 37 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Hill et al.

Кайнозой

 Австралия

Вид араукарии .

Araucaria macrophylla [ 37 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Hill et al.

Кайнозой

 Австралия

Вид араукарии .

Aaucia mollifolia [ 37 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Hill et al.

Кайнозой

 Австралия

Вид араукарии .

Aracaria Rothwalii [ 38 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Crochet and Crochet et al.

Поздний меловые ( кампания - маастрихтский )

Бозова Формирование

 Турция

Вид араукарии .

Brachyphyllum garciarum [ 39 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Carrizo et al.

Ранний меловой (ранний хаутеривиан /ранний барремен )

Спрингхилл Формирование

 Аргентина

Вероятно, член семьи Araucariaceae .

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Австрокупрессресиноксилон [ 40 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Nunes et al.

Ранний меловой

 Аргентина

Член Cupressaceae . Род включает в себя новые виды A. barcinense .

Austrohamia asfaltensis [ 41 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Contreras et al.

Ранняя юра

Формирование асфальта Каньядон

 Аргентина

Член семьи Cupressaceae .

Callitris Blackburnii [ 42 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Paull et al.

Средний миоцен

 Австралия

Вид каллитриса .

Cupressinoxylon pliocenica [ 43 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Аккемик

Плиоцен

Örencik formation

 Турция

Член семейства Cupressaceae описан на основе ископаемого дерева .

Mesocyparis sinica [ 44 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

И ал.

Палеоцен ( Даниин )

Вуюн Формирование

 Китай

Член семьи Cupressaceae .

Протаксодиоксилон Сахни [ 45 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Чиннаппа, Кавала и Раджаникант

Поздний юрский период до раннего мела

Формирование Кота

 Индия

Член Cupressaceae , возможно, связанный с такдием .

Protodammara reumatamoriori [ 46 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Mays & Cantrill

Поздний меловой ( сеноманский )

Фаромация Тупаунга

 Новая Зеландия

Член Cupressaceae .

Такдодиоялон Каллиз [ 33 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Ríos-Santos & Cevallos-Ferriz

Поздний меловой

Формирование Паккарда

 Мексика

Кубиезное . ископаемое дерево

Такдодиум вилигенс [ 47 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Golovneva

Поздний меловой (коньякский)

Формация Канинаша

 Россия

Вид такдика .

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Abies Cuitlahuacii [ 48 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Cevallos-Ferriz, Ríos-Santos & Lozano-García

Плейстоцен

 Мексика

И для .

Pinus plioarmandii [ 49 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Et al .

Плиоцен

 Китай

Сосна .

Pinuxylon Alonissianum [ 50 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Mantzouka & Sakala в Mantzouka et al.

Ранний миоцен

 Греция

Член семейства Pinaceae описан на основе ископаемого дерева .

Schizolepidopsis borealis [ 51 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Domogatskaya & Herman

Ранний меловой ( Альбиан )

Balyktakh Formation

 Россия

Член семейных Pinaceae .

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Dacrycarpus guipingensis [ 52 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wu et al.

Миоцен

Формирование Эрзитана

 Китай

Вид дакрикарпа . Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи была опубликована в 2021 году.

Церковь Табел [ 53 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Andruchow-Colombo et al.

Палеоцен (ранний Даний )

Саламанка Формирование

 Аргентина

Член семейства Podocarpaceae .
Типовой вид - K. salamanquensis .

Podocarpus pliomacrophyllus [ 54 ]

Пружины. Ноябрь

В прессе

Chen et al.

Ранний плиоцен

 Китай

Вид podocarpus . Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи оно еще не опубликовано.

Другие хвойные

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

CephaloTaxus Maguanensis [ 55 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Zhang et al.

Средний миоцен

 Китай

Вид цефалотакса .

Cupressinocladus shelikhovii [ 47 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Golovneva

Поздний меловой ( коньякский )

Формация Канинаша

 Россия

Чейролепидиасозной вид

FreneLopsis просто [ 56 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Barral et al.

Ранний меловой ( Альбиан )

Слушайте формирование

 Испания

Член семьи Cheirolepidiaceae .

Ningxiaites shitanjingensis [ 57 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

White et al.

Пермский ( Чангсинский )

Sunjiagou Formation

 Китай

Хвойное дерево.

Протокупреспресиноксилон Carrizalense [ 58 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Correa et al.

Поздний триасы

Формирование Кэрризала

 Аргентина

Другие начальные растения

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Амиелон БОГДЕНС [ 59 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wan, Yang & Money

Поздний перми или ранний триасы

Гудикенг Формирование

 Китай

Силицифицированный гимнозермный корень.

Arazedispermum [ 60 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

меловой (поздний аптиан -эльбиан Ранний )

Фигуэйра да Фоз

 Португалия

Семеновое растение, принадлежащее неформальной группировке Bennettitales - Erdtmanithecales - Gnetales . Род включает в себя новые виды A. lustanicum .

Аксмития [ 61 ]

БОГ. это расчесывание. Ноябрь

Действительный

Anderson et al.

Триасы

Антарктида

Семенный папоротник Род " Умкомиазия включение " (2000).

Боуния Джонсон [ 62 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Hill et al.

Ранний эоцен

 Австралия

Cycad Боунии вид , .

Бринксия [ 63 ]

БОГ. это 2 sp. Ноябрь

Действительный

Kustatscher, Visscher & Van Konijnenburg-Van Cittert

Пермский ( Лопингсский )

Формирование Беллерофона
Val Gardena/Val Gardena Sandstone

 Италия

Возможный член Czekanowskiales . Род включает в себя новые виды B. Kerpiana и B. cortianensis .

Cordaabaxicutis jacobii [ 64 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Дымоход

Карбоновое ( Пенсильванское )

 Чешская Республика

Член Кордаиталеса .

Cordaadaxutis detmarovicensis [ 64 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Дымоход

Карбоновое ( Пенсильванское )

 Чешская Республика

Член Кордаиталеса .

Cordaadaxutis doubrasensis [ 64 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Дымоход

Карбоновое ( Пенсильванское )

 Чешская Республика

Член Кордаиталеса .

Cordaadaxicutis Jaroslavii [ 64 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Дымоход

Карбоновое ( Пенсильванское )

 Чешская Республика

Член Кордаиталеса .

Cordaadaxicutis orlovensis [ 64 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Дымоход

Карбоновое ( Пенсильванское )

 Чешская Республика

Член Кордаиталеса .

Cryptokerpia [ 65 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Blomenkemper, Abu Hamad & Bomfleur

Поздний Пермский

UMM IRNA FORMATION

 Иордания

Загадочный тип листа гимноспема. Род включает в себя новые виды C. sarlaccophora .

Douropteris [ 66 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Correia et al.

Карбоновое ( гжелиан )

Бассейн Дору

 Португалия

Семенный папоротник, принадлежащий групповым медуллосалам . Род включает новые виды D. alvarezii .

Ephedrispermum tenuicostatum [ 60 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой ( Аптиан или Ранний Альбиан )

 Португалия

Семеновое растение, принадлежащее неформальной группировке Bennettitales - Erdtmanithecales - Gnetales .

Geminispermum [ 67 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой ( Альбиан )

Потомак Группа

 Соединенные Штаты
(  Вирджиния )

Семеновое растение, принадлежащее неформальной группировке Caytoniales - Umkomasiales - Petriellales . Род включает в себя новые виды G. virginiense .

Glossopteris thirroulensis [ 68 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

McLoughlin & Mays в McLoughlin, Maksimenko & Mays

Пермский ( Вучиапиан )

Уилтон Формирование

 Австралия

Hirsutisperma [ 69 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Scott et al.

Карбоновое ( Вишан )

 Великобритания

Яйцеклетка адаптирована для рассеивания ветра и сдерживания травоидных. Род включает в себя новые виды H. Rothwellii .

Хункокладус [ 70 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Andruchow-Colombo, Wilf & Escapa

Ранний эоцен

Обучение Huiterra

 Аргентина

Семеновое растение неопределенного филогенетического размещения. Первоначально описан как член семейства Podocarpaceae, связанных с родом Phyllocladus ; С другой стороны, Dörken et al. (2021) отклонили полюснистую аффинность Huncocladus и считал, что она более тесно связана с родами Cycad Bowenia или Eobowenia . [ 71 ] [ 72 ] Род включает в себя новые виды H. laubenfelsii .

Illawarraspermum [ 68 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

McLoughlin & Mays в McLoughlin, Maksimenko & Mays

Пермский ( Вучиапиан )

Уилтон Формирование

 Австралия

семя Глоссоптеридное . Включает новые виды I. Яйцевидные .

Кирхмуэллия [ 61 ]

БОГ. это расчесывание. Ноябрь

Действительный

Anderson et al.

Ранняя юра

 Германия

Семенный папоротник . Род включает в себя " Umkomasia " Franconica Kirchner & Müller (1992).

Lepidopteris scassoi [ 73 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Elgorriaga, Escapes & Cneo

Ранняя юра

Формирование асфальта Каньядон

 Аргентина

Lignieriopsis [ 60 ]

БОГ. это 2 sp. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Аптиан - Альбиан )

Фигуэйра да Фоз
Потомак Группа

 Португалия
 Соединенные Штаты
(  Вирджиния )

Семеновое растение, принадлежащее неформальной группировке Bennettitales-erdtmanithecales-gnetales. Род включает в себя новые виды L. Stenosperma и L. Parva .

Mariopteris hexiensis [ 74 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wang et al.

Пермский ( цисуральный )

Формирование Шаньси

 Китай

Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи была опубликована в 2021 году.

Mariopteris yongchangensis [ 74 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wang et al.

Пермский ( цисуральный )

Формирование Шаньси

 Китай

Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи была опубликована в 2021 году.

Мулькирхий [ 75 ]

БОГ. это расчесывание. Ноябрь

Действительный

Anderson et al.

Ранняя юра

 Германия

Семенный папоротник . Включает " Pteruchus " North Kirchner & Müller (1992).

Mutoviaspermum [ 76 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Karasev et al.

Пермский ( Лопингсский )

Поларса. Формирование

 Россия
(  Vologda Oblast )

Член Voltziales . Род включает в себя новые виды M. Krassilovii .

Noeggerathiopsis brasiliensis [ 77 ]

После. Ноябрь

Действительный

Degani-Schmidt & Guerra-Summer

Ранний Пермский

Рио Бонито Формирование

 Бразилия

Член Cordaitars ; Заменное имя для Rufloria Gondwannensis Guerra-Sommer (1989).

Потония кризис [ 78 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Пшеница, Zodrow & Back

Карбоновое ( московическое )

Сиднейское угольное месторождение

 Канада
(  Новая Шотландия )

Репродуктивный мужской орган семян папоротника , возможно, член семьи Parispermaceae .

Протофилкладоксилон Zhaobishanensis [ 79 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wan, Yang & Money

Ранние триасы ( индуан )

Джиукайюанновая формация

 Китай

Силицифицированная спортивная древесина .

Pseudotorellia yimaensis [ 80 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Dong et al.

Средняя юра

Формирование YIMA

 Китай

Ptilophyllum Eminelid [ 81 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Carrizo, Lafuente Diaz & Del Fueyo

Ранний меловой

Спрингхилл Формирование

 Аргентина

Член Bennettitales .

Ptilophyllum micropapillosum [ 82 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Lafuente Diaz et al.

Ранний меловой

Спрингхилл Формирование

 Аргентина

Член Bennettitales .

Ротвуллия [ 60 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой ( Альбиан )

Потомак Группа

 Соединенные Штаты
(  Вирджиния )

Семеновое растение, принадлежащее неформальной группировке Bennettitales-erdtmanithecales-gnetales. Род включает в себя новые виды R. foveata .

Sagenopteris между [ 83 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Elgorriaga, Escapes & Cneo

Ранняя юра

Lonco Prapial Formation

 Аргентина

Член Caytoniales .

Sclerospiroxylon xinjiangensis [ 84 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wan, Yang & Money

Пермский ( кунгуриан )

Формирование Хоньянчи

 Китай

Суэря Лаксинервис [ 85 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Yamada & Nishida в Yamada et al.

Поздний меловой ( маастрихтский )

Формирование Quiriquina

 Чили

Cycad .

Тодая [ 60 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Младший омоним

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой ( Альбиан )

Потомак Группа

 Соединенные Штаты
(  Вирджиния )

Семеновое растение, принадлежащее неформальной группировке Bennettitales-erdtmanithecales-gnetales. Род включает в себя новые виды T. sykesiae . Общее имя занято Thodaya Compton.

Уммалолис в Yimaens [ 80 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Dong et al.

Средняя юра

Формирование YIMA

 Китай

Umkomiasia corniculata [ 86 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Shi et al.

Ранний меловой ( Аптиан - Альбиан )

 Монголия

Трилобата Колика [ 86 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Shi et al.

Ранний меловой ( Аптиан - Альбиан )

 Монголия

Ванджуния [ 87 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Backer, Bomfleur & Kerp

Пермский ( Гвадалупиан )

Нижняя формация Шиххотса

 Китай

Член Кордаиталеса . Род включает в себя новые виды W. microphylla .

Xuanweioxylon damogouense [ 88 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Ян и соавт.

Пермский ( Лопингсский )

Сюанвей Формирование

 Китай

стебель Хвойный .

Чжангвуя [ 89 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Лю, Хоу и Ван

Средняя Юра ( Калвиан )

Формирование Джиулуншан

 Китай

Репродуктивный орган семянного растения с неопределенным филогенетическим размещением. Род включает в себя новые виды Z. Mira .

Цветлые растения

[ редактировать ]

Базальные покрытосеменные

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Yointers [ 90 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Джи и Тейлор

эоцен

Мессель яма

 Германия

Член Nymphaeaceae . Род включает в себя новые виды N. Engelhardtii .

Другие базальные покрытосеменные

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Анасперм [ 91 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Барремано -Эрли Аптиан )

Алмаргемная формация

 Португалия

Цветущее растение с сродством к Austrobaileyales или Nymphaeales . Род включает в себя новые виды A. operculatum .

Gastonispermum Old [ 91 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Барремано -Эрли Аптиан )

Алмаргемная формация

 Португалия

Цветущее растение с сродством к Austrobaileyales или Nymphaeales .

Монокоты

[ редактировать ]

Алисаталес

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Natantisphyllum [ 92 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Пуэбла, Венто и Прампаро

Поздний меловой

 Аргентина

Член семьи Araceae . Род включает в себя новые виды N. Crenae . Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи была опубликована в 2021 году.

Orontiophyllum Ferreri [ 93 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Sends et al.

Ранний меловой ( Альбиан )

 Испания

Член или родственник семьи Araceae .

Turolospadix [ 93 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Sends et al.

Ранний меловой ( Альбиан )

 Испания

Член или родственник семьи Araceae . Род включает в себя новые виды T. bogneri .

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Palmoxylon deoriensis [ 94 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Хан, Мандал и Бера

Поздний меловой (покойный маастрихтский ) - ранний палеоцен ( Даний )

Deccan Intertrappean Beds

 Индия

Персинерализованный ладонный стебель.

Сабалиты Тибетсис [ 95 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Up & Zhou в E et al.

Олигоцен ( Чаттиан )

Lunpola Basi

 Китай

Член семейства Arecaceae, принадлежащих к подсемейству Coryphoideae .

Sclerosperma protoprofizianum [ 96 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Grímsson & Zetter в Grímsson et al.

Поздний олигоцен

 Эфиопия

Вид склероспермы .

Sclerosperma protomannii [ 96 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Grímsson & Zetter в Grímsson et al.

Поздний олигоцен

 Эфиопия

Вид склероспермы .

Спинопалмоксилон Цикатрикосум [ 97 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Уинтершейд

Олигоцен

Кельновое образование

 Германия

Член семьи Arecaceae, принадлежащий племени Calameae .

Спинопалмоксилон Парвифруктум [ 97 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Уинтершейд

Олигоцен

Кельновое образование

 Германия

Член семьи Arecaceae, принадлежащий племени Calameae .

Riochinensis spinizonocolpites [ 98 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Vallati & de Sosa Tomas в Валлати, де Соса Томас и Касал

Поздний меловой ( маастрихтский )

Lago Colhué Huapí формация

 Аргентина

Член Arecaceae описан на основе ископаемых пыльцевых зерен. Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи была опубликована в 2020 году.

Диоскорали

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Dioscorea eocenicus [ 99 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Мехротра и Шукла

Ранний эоцен

 Индия

Вид диоскореи .

Dioscorea manchesteri [ 100 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Зародыш

Миоцен

Большая часть формирования

 Чешская Республика

Вид диоскореи .

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Bambusiculmus makumensis [ 101 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Srivastava et al.

Поздний олигоцен

 Индия

Бамбук .

Bambusiculmus tirapensis [ 101 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Srivastava et al.

Поздний олигоцен

 Индия

Бамбук .

Bambusium arunachalense [ 101 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Srivastava et al.

Поздний миоцен в плиоцен

 Индия

Бамбук .

Bambusium deomarse [ 101 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Srivastava et al.

Поздний миоцен в плиоцен

 Индия

Бамбук .

Scirpus weichangensis [ 102 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Лян в ее Ал.

Ранний миоцен

Формирование Ханнуба

 Китай

Вид Скирпуса .

Магнолиды

[ редактировать ]

Лаурелес

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Корица raptiensis [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Средний миоцен

Нижняя Чурия Группа

   Непал

Вид корица .

Laurinoxylon acalensis [ 104 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Pérez-Lara, Estrada-Ruiz & Castañeda-Posadas

эоцен

Формирование леса

 Мексика

Член Lauraceae .

Laurinoxylon Thomasii [ 105 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Akkemik в Akkemik, Akkılıç & Güngör

Ранний миоцен

 Турция

Laurophyllum alseodaphnoides [ 106 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wang & Sun в Wang et al.

Миоцен ( лангиан )

Fotan Group

 Китай

Член Lauraceae описан на основе ископаемых листьев.

Laurophyllum fotanensis [ 106 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wang & Sun в Wang et al.

Миоцен ( лангиан )

Fotan Group

 Китай

Член Lauraceae описан на основе ископаемых листьев.

Laurophyllum lindaiensis [ 106 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wang & Sun в Wang et al.

Миоцен ( лангиан )

Fotan Group

 Китай

Член Lauraceae описан на основе ископаемых листьев.

Laurophyllum triangulatum [ 106 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wang & Sun в Wang et al.

Миоцен ( лангиан )

Fotan Group

 Китай

Член Lauraceae описан на основе ископаемых листьев.

Laurophyllum Zhangpuensis [ 106 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Wang & Sun в Wang et al.

Миоцен ( лангиан )

Fotan Group

 Китай

Член Lauraceae описан на основе ископаемых листьев.

Mezilauriroxylon Oleiferum [ 107 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Ruiz, Brea & Pujana в Ruiz et al.

Палеоцен ( Даниин )

Саламанка Формирование

 Аргентина

Член семьи Lauraceae . Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи, которая должна быть опубликована в 2020 году.

Patagonoxylon [ 107 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Ruiz, Brea & Pujana в Ruiz et al.

Палеоцен ( Даниин )

Саламанка Формирование

 Аргентина

Лаурель . неопределенного филогенетического размещения
Типовой вид - P. scalariforme .
Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи, которая должна быть опубликована в 2020 году.

Persea masotholaensis [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Средний миоцен

Нижняя Чурия Группа

   Непал

Вид персии .

Магнолиал

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Anaxagorea mioluzonensis [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид anaxagorea .

Anonaspmum Orientalis [ 108 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Li et al.

Поздний олигоцен

Yonning formation

 Китай

Член семьи Annonaceae .

Mioreticata Mostrephora [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид митрефоры .

Риасес [ 109 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний альбиан аптианский или старше)

 Португалия

Класс включает в себя новые виды Rugosa .

Сериал [ 109 ]

БОГ. это 9 sp. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Барремано -Эрли Альбиан )

Алмаргемная формация
Фигуэйра да Фоз

 Португалия

Класс включает в себя новые виды Павла , С. , Удален С. Сент -Тенуитеста , С. Святого Красситеста , Сент -Гросси , Ундата и Св. Сетчика .

Ivaria miolucy [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид Уварии .

Пипоралис

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Appofructus [ 91 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Барремано -Эрли Аптиан )

Алмаргемная формация

 Португалия

Класс включает в себя новые виды A. голые .

Аппоматтоксия минута [ 91 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Барремано -Эрли Аптиан )

Алмаргемная формация

 Португалия

Burgeria [ 91 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Барремано -Эрли Аптиан )

Алмаргемная формация

 Португалия

Включает новые виды B. полосатые .

Деяксия [ 91 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Барремано -Эрли Аптиан )

Алмаргемная формация

 Португалия

Род включает в себя новые виды D. Brevicolpites .

Бритья [ 91 ]

БОГ. это 3 sp. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Барремано -Эрли Аптиан )

Алмаргемная формация

 Португалия

Класс включает в себя новые виды G. Rugosa , G. Unbalanced и G. пунктир .

Неуделенные неэдикоты

[ редактировать ]

Хлоранталес

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Кенрайта удалила [ 91 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Барремано -Эрли Аптиан )

Алмаргемная формация

 Португалия

Хедфлора [ 110 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

меловой (поздний аптиан -эльбиан Ранний )

Фигуэйра да Фоз

 Португалия

Член семьи Chloranthaceae . Род включает в себя новые виды H. Crystallifera .

Kvacekispermum Costatum [ 91 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Friis, Crane & Pedersen

Ранний меловой (поздний Барремано -Эрли Аптиан )

Алмаргемная формация

 Португалия

Базальные эвдикоты

[ редактировать ]

Протеалы

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Мелиосма Берри [ 111 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Хьюгеле и Манчестер

Вероятно, поздний эоцен

 Соединенные Штаты
(  Техас )

Вид мелиосмы .

Самолет Heilongjiangensis [ 112 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Sun et al.

Поздний меловой ( Китай )

Формирование HOUSHIIGOU

 Китай

Вид платана .

Scalarixylon Romeroi [ 113 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Пуджана и Руис

Эоцено -олигоцен

Формирование Турбио Ривер

 Аргентина

Ранункулалес

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Tinospora Siwalika [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид Tinospora .

Суперстериды

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Ilex angustifolioides [ 114 ]

После. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Миоцен

 Германия

Холли ; Заменное имя для Ilex Denticulata von Heer (1857).

Ilex Aschutassica [ 114 ]

После. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Олигоцен

 Казахстан

Холли ; Заменное имя для Ilex Integrafolia Baikovskaja (1956).

Ilex Boulayi [ 114 ]

После. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Миоцен

 Франция

Холли ; Заменное имя для Ilex Undulata Boulay (1887).

Ilex Friedrichii [ 114 ]

После. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Олигоцен

 Германия

Холли ; Заменное имя для Ilex Longifolia Friedrich (1884).

Ilex latifolioides [ 114 ]

После. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Олигоцен

 Франция

Холли ; Заменное имя для Ilex acuminata saporta (1865).

Ilex Mormonica [ 114 ]

После. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Олигоцен

 Соединенные Штаты
(  Монтана )

Холли ; Заменное имя для Ilex Acuminata Becker (1960).

Ilex Opacina [ 114 ]

После. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Олигоцен

 Франция

Холли ; Заменное имя для Ilex Microdonta Saporta (1865).

Ilex Polarica [ 114 ]

После. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Палеоцен

 Гренландия

Холли ; Заменное имя для Ilex Macrophylla von Heer (1869).

Холли Субтротунд [ 114 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

По -прежнему

Миоцен

 Япония

Холли ; Заменяющее название для ранее невидимо опубликованного Ilex Ohashii Huzioka (1963), не имеющего обозначения голотипа при публикации.

Астералс

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Чихорецидиты? Igapoensis [ 24 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

D'Apolito et al.

Плиоцено -платеистоцен

 Бразилия

Ископаемая пыльца члена рода Pacourina или Vernonia .

Борагинал

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Кордия Сивалика [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Средний миоцен

Нижняя Чурия Группа

   Непал

Вид Кордии .

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Базелла Керальенсис [ 115 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Фаруки, Рэй и Гарг

Плейстоцен

 Индия

Вид базеллы .

Кукунары

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Eydeia Jerseyensis [ 116 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Аткинсон, Мартинес и Креп

Поздний меловой ( турон )

 Соединенные Штаты
(  Нью -Джерси )

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Джаддикарпон [ 117 ]

БОГ. это проливает. Ноябрь

Действительный

Смит и Манчестер

Миоцен ( бурдигалян - Лангиан )

Кларкия ископаемые кровати

 Соединенные Штаты
(  Айдахо )

Член Vaccinioideae . Род включает в себя новые виды J. Benewahensis .

Psilastephanocolites Short [ 24 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

D'Apolito et al.

Плиоцено -платеистоцен

 Бразилия

Ископаемая пыльца цветущего растения, возможно, член рода Myrsine .

Сладотадж Чжэнгии [ 118 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Цзя и Чжоу в Jia et al.

Ранний миоцен

Магуанский бассейн

 Китай

Член семейства Sladeneceae . Объявлено в 2019 году; Окончательная версия именования статьи была опубликована в 2021 году.

Symplocos Predant [ 111 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Хьюгеле и Манчестер

Вероятно, поздний эоцен

 Соединенные Штаты
(  Техас )

Вид симплосовых .

Symplocos fritschii [ 111 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Хьюгеле и Манчестер

Вероятно, поздний эоцен

 Соединенные Штаты
(  Техас )

Вид симплосовых .

Symplocos Martinettoi [ 111 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Хьюгеле и Манчестер

Вероятно, поздний эоцен

 Соединенные Штаты
(  Техас )

Вид симплосовых .

Symplocos Platycarpa [ 111 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Хьюгеле и Манчестер

Вероятно, поздний эоцен

 Соединенные Штаты
(  Техас )

Вид симплосовых .

Symplocos Rothwelii [ 111 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Хьюгеле и Манчестер

Вероятно, поздний эоцен

 Соединенные Штаты
(  Техас )

Вид симплосовых .

Symplocos trinitiensis [ 111 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Хьюгеле и Манчестер

Вероятно, поздний эоцен

 Соединенные Штаты
(  Техас )

Вид симплосовых .

Symplocos trisulcata [ 111 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Хьюгеле и Манчестер

Вероятно, поздний эоцен

 Соединенные Штаты
(  Техас )

Вид симплосовых .

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Calycophyllum plengei [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Вид каликофиллума .

Psilatriporites Aspidatus [ 24 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

D'Apolito et al.

Плиоцено -платеистоцен

 Бразилия

Ископаемая пыльца члена рода Faramea .

Ранда Премакрофилла [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид Ранды .

Икоцинал

[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Йоды острые [ 120 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

От Рио, все еще и Фрэнсиса

Ранний эоцен

 Франция

Член семьи Icacinaceae .

Йоды маленькие [ 121 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Del Rio, Thomas & de Franceschi

Поздний палеоцен

 Франция

Член семьи Icacinaceae .

Iceds Reidii [ 121 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Del Rio, Thomas & de Franceschi

Поздний палеоцен

 Франция

Член семьи Icacinaceae .

Йод Ригда [ 120 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

От Рио, все еще и Фрэнсиса

Ранний эоцен

 Франция

Член семьи Icacinaceae .

Йоды Rivecourtensis [ 121 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Del Rio, Thomas & de Franceschi

Поздний палеоцен

 Франция

Член семьи Icacinaceae .

Йоды pnguosa [ 121 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Del Rio, Thomas & de Franceschi

Поздний палеоцен

 Франция

Член семьи Icacinaceae .

Йоды Tubulifera [ 121 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Del Rio, Thomas & de Franceschi

Поздний палеоцен

 Франция

Член семьи Icacinaceae .

Суперрозиды

[ редактировать ]
Мальвалес
[ редактировать ]
Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Анизоптера Палекаскафула [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид анизоптера .

Ceiba Archeopentandra [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Вид Ceiba .

Ceiba Huancabamba [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Вид Ceiba .

Dipterocarpus palaeoindicus [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид диптерокарпуса .

Dryobalanoxylon neosumatrense [ 122 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Бисвас, Хан и Бера

Поздний миоцен

 Индия

Член семейства Dipterocarpaceae .

Grewia Americana [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Вид Грюи .

Grewia nepalensis [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Средний миоцен

Нижняя Чурия Группа

   Непал

Вид Грюи .

Grewia palaeodisperma [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид Грюи .

Газума Сантакруцресс [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Член семьи Malvaceae .

Стратифицированный LueHea [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Вид Луэхея .

Установка обучения [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Вид Мантинги .

Ochroma pozoensis [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Вид охромы .

Долли Арджунхолаенс [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Средний миоцен

Нижняя Чурия Группа

   Непал

Вид жесткости .

Материнская утечка [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Вид жесткости .

Vasivaea weigendii [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Имя Новинка Статус Авторы Возраст Тип местности Расположение Примечания Изображения

Ailanthus Maximus [ 123 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Лю, английский Су и Чжоу в Лю и Ал.

Последний палеоцен до позднего олигоцена

Lunpola Basi
Какой бассейн

 Китай

Вид ailanthus .

Antrocaryon Panamaensis [ 124 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Herrera et al.

Ранний миоцен

Формирование Кукарача

 Панама

Вид антрокариона .

Arytera Miolittoras [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид аритера .

Arytera nepalensis [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид аритера .

Buchanania Rapiensis [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид Бьюкюнании .

Dodonaea Piedra-Chamana [ 119 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Вид Додона .

Dracontomelon montesii [ 124 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Herrera et al.

Ранний миоцен

Формирование Кукарача

 Панама

Вид Dracontomelon .

Erythrochiton masotholaensis [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Поздний миоцен

Middle Churia Group

   Непал

Вид эритрохитона .

Euphoria churiaensis [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Средний миоцен

Нижняя Чурия Группа

   Непал

Член семьи Sapindaceae .

Koelreuteria lunpolaensis [ 125 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Jiang et al.

Поздний олигоцен

Lunpola Basi

 Китай

Вид Koelreuteria .

Rhus asymmetrica [ 126 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Tosal, Sanjuan & Martín-Closas

Ранний олигоцен

 Испания

Сумак .

Rhus bootillensis [ 127 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Flynn, Devore & Spigg

Ранний эоцен

Клондайк Маунтин Формирование

 Соединенные Штаты
(  Вашингтон )

Сумак .

Rhus bootillensi

Rhus Garwellii [ 127 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Flynn, Devore & Spigg

Ранний эоцен

Клондайк Маунтин Формирование

 Соединенные Штаты
(  Вашингтон )

Сумак .

Rhus Garwellii

Rhus Republicensis [ 127 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Flynn, Devore & Spigg

Ранний эоцен

Клондайк Маунтин Формирование

 Соединенные Штаты
(  Вашингтон )

Сумак .

Sapindus palaeomukorossi [ 103 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Prasad et al.

Средний миоцен

Нижняя Чурия Группа

   Непал

Вид сапинда .

Спондиас Ротвуэлл [ 124 ]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Herrera et al.

Ранний миоцен

Формирование Кукарача

 Панама

Вид спондий .

Zanthoxylum reynelii[119]

Пружины. Ноябрь

Действительный

Woodcock, Meyer & Prado

эоцен

Ископающий лес Piedra Chamana

 Перу

Вид Zanthoxylum .

Other malvids
[edit]
Name Novelty Status Authors Age Type locality Location Notes Images

Akania gibsonorum[128]

Sp. nov

Valid

Conran et al.

Early Miocene

 New Zealand

A member of the family Akaniaceae.

Combretum siwalicum[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Late Miocene

Middle Churia Group

   Nepal

A species of Combretum.

Eugenia nepalensis[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Late Miocene

Middle Churia Group

   Nepal

A species of Eugenia.

Miconioidea[119]

Gen. et sp. nov

Valid

Woodcock, Meyer & Prado

Eocene

Piedra Chamana Fossil Forest

 Peru

A member of the family Melastomataceae. Genus includes new species M. eocenica.

Myrceugenellites grandiporosum[107]

Sp. nov

Valid

Ruiz, Brea & Pujana in Ruiz et al.

Paleocene (Danian)

Salamanca Formation

 Argentina

A member of the family Myrtaceae. Announced in 2019; the final version of the article naming it is scheduled to be published in 2020.

Staphylea ochoterenae[129]

Sp. nov

Valid

Hernández-Damián, Cevallos-Ferriz & Huerta-Vergara

Miocene

 Mexico

A species of Staphylea.

Terminalia arjunkholaensis[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Late Miocene

Middle Churia Group

   Nepal

A species of Terminalia.

Turpinia tiffneyi[111]

Sp. nov

Valid

Huegele & Manchester

Probably late Eocene

 United States
( Texas)

A species of Turpinia.

Fabids

[edit]
Fabales
[edit]
Name Novelty Status Authors Age Type locality Location Notes Images

Arcoa lindgreni[130]

Sp. nov

Valid

Herendeen & Herrera

Eocene

Green River Formation

 United States
( Wyoming)

A species of Arcoa.

Bauhinia palaeomonandra[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Middle Miocene

Lower Churia Group

   Nepal

A species of Bauhinia.

Butea nepalensis[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Late Miocene

Middle Churia Group

   Nepal

A species of Butea.

Cassia arjunkholaensis[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Late Miocene

Middle Churia Group

   Nepal

A species of Cassia.

Cercioxylon zeynepae[43]

Sp. nov

Valid

Akkemik

Pliocene

Örencik Formation

 Turkey

A relative of redbuds described on the basis of fossil wood.

Gleditsia europaea[131]

Sp. nov

Valid

Worobiec in Worobiec & Worobiec

Miocene

 Poland

A species of Gleditsia.

Hopeoxylon umarsarensis[132]

Sp. nov

Valid

Shukla, Singh & Mehrotra

Early Eocene

Naredi Formation

 India

A member of the family Fabaceae belonging to the subfamily Detarioideae.

Leguminophyllum kvacekii[131]

Sp. nov

Valid

Worobiec in Worobiec & Worobiec

Miocene

 Poland

Fossil leaflets resembling leaflets of extant and fossil members of Fabaceae.

Millettia arjunkholaensis[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Middle Miocene

Lower Churia Group

   Nepal

A species of Millettia.

Mimosoxylon ceratonioides[105]

Sp. nov

Valid

Akkemik in Akkemik, Akkılıç & Güngör

Early Miocene

 Turkey

Ormosia zhangpuensis[133]

Sp. nov

Valid

Wang et al.

Miocene

 China

A species of Ormosia.

Saraca palaeoindica[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Late Miocene

Middle Churia Group

   Nepal

A species of Saraca.

Sindora eosiamensis[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Middle Miocene

Lower Churia Group

   Nepal

A species of Sindora.

Sindora leguminocarpoides[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Middle Miocene

Lower Churia Group

   Nepal

A species of Sindora.

Tzotziloxylon[134]

Gen. et 2 sp. nov

Valid

Pérez-Lara & Estrada-Ruiz in Pérez-Lara, Estrada-Ruiz & Castañeda-Posadas

Eocene

El Bosque Formation

 Mexico

A member of the family Fabaceae belonging to the subfamily Cercidoideae or Dialioideae. Genus includes new species T. cristalliferum and T. eocenica.

Fagales
[edit]
Name Novelty Status Authors Age Type locality Location Notes Images

Castanopsis rothwellii[135][136][137]

Sp. nov

Valid

Wilf et al.

Eocene

 Argentina

A species of Castanopsis.

Casuarinoxylon ildephonsi[138]

Sp. nov

Valid

Vanner

Miocene

 New Zealand

A member of the family Casuarinaceae described on the basis of fossil wood.

Engelhardia trinitiensis[111]

Sp. nov

Valid

Huegele & Manchester

Probably late Eocene

 United States
( Texas)

A species of Engelhardia.

Pterocaryoxylon tuncayi[105]

Sp. nov

Valid

Akkemik in Akkemik, Akkılıç & Güngör

Early Miocene

 Turkey

Quercus shangcunensis[139]

Sp. nov

Valid

Liu et al.

Early Oligocene

Shangcun Formation

 China

An oak

Malpighiales
[edit]
Name Novelty Status Authors Age Type locality Location Notes Images

Calophyllum mioelatum[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Late Miocene

Middle Churia Group

   Nepal

A species of Calophyllum.

Calophyllum zhangpuensis[140]

Sp. nov

Valid

Wang et al.

Miocene

Fotan Group

 China

A species of Calophyllum.

Elioxylon[141]

Gen. et sp. nov

Valid

Srivastava, Miller & Baas

Late Cretaceous (Maastrichtian)–Paleocene (Danian)

Deccan Intertrappean Beds

 India

A wood morphospecies with features of Achariaceae and Salicaceae. Type species includes new species E. seoniensis.

Garcinia zhangpuensis[142]

Sp. nov

Valid

Wang et al.

Middle Miocene

Fotan Group

 China

A species of Garcinia.

Mascogophyllum[143]

Gen. et sp. nov

Valid

Centeno-González, Porras-Múzquiz & Estrada-Ruiz

Late Cretaceous (late Campanian)

Olmos Formation

 Mexico

A possible member of Violaceae. Genus includes new species M. elizondoa.

Populus erratica[144]

Nom. nov

Valid

Sachse

Late Oligocene and early Miocene

  Switzerland
 France?
 Germany?
 Hungary?

A species of Populus; a replacement name for Juglans heerii Ettingshausen (1853).

Ryparia arjunkholaensis[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Late Miocene

Middle Churia Group

   Nepal

A member of the family Achariaceae.

Oxalidales
[edit]
Name Novelty Status Authors Age Type locality Location Notes Images

Caldcluvioxylon torresiae[113]

Sp. nov

Valid

Pujana & Ruiz

Eocene–Oligocene

Río Turbio Formation

 Argentina

A member of the family Cunoniaceae.

Tropidogyne lobodisca[145]

Sp. nov

Valid

Poinar & Chambers

Late Cretaceous (Cenomanian)

Burmese amber

 Myanmar

A probable member of Cunoniaceae.

Rosales
[edit]
Name Novelty Status Authors Age Type locality Location Notes Images

Artocarpus arjunkholaensis[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Late Miocene

Middle Churia Group

   Nepal

A species of Artocarpus.

Cedrelospermum tibeticum[146]

Sp. nov

Valid

Jia, Su & Zhou in Jia et al.

Late Oligocene

Dingqing Formation

 China

A member of Ulmaceae.

Ficus preglobosa[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Middle Miocene

Lower Churia Group

   Nepal

A species of Ficus.

Frangulops[114]

Gen. et comb. nov

Valid

Doweld

Eocene

 United States
( Colorado)

A member of Rhamnaceae; a new genus for "Ilex" pseudostenophylla Lesquereux (1883).

Prunoidoxylon aytugii[105]

Sp. nov

Valid

Akkemik in Akkemik, Akkılıç & Güngör

Early Miocene

 Turkey

Pteroceltis shanwangensis[147]

Sp. nov

Valid

Wong, Dilcher & Uemura

Miocene

Shanwang Formation

 China

A species of Pteroceltis.

Pteroceltis taoae[147]

Sp. nov

Valid

Wong, Dilcher & Uemura

Miocene

 China

A species of Pteroceltis.

Rubus eubaticus[148]

Nom. nov

Valid

Doweld

Miocene

 Bulgaria

A species of Rubus; a replacement name for Rubus mucronatus Palamarev (1987).

Rubus primoricus[148]

Nom. nov

Valid

Doweld

Miocene

 Russia
( Primorsky Krai)

A species of Rubus; a replacement name for Rubus ellipticus Pavlyutkin (2005).

Ulmus prestonia[149]

Sp. nov

Valid

Lott, Manchester & Corbett

Miocene

 United States
( Florida)

An elm.

Unplaced superrosid eudicots

[edit]
Name Novelty Status Authors Age Type locality Location Notes Images

Cayratia palaeojaponica[103]

Sp. nov

Valid

Prasad et al.

Late Miocene

Middle Churia Group

   Nepal

A species of Cayratia.

Liquidambar bella[150]

Sp. nov

Valid

Maslova et al.

Eocene

Huangniuling Formation

 China

A Liquidambar species saxifragale.

Yua texana[111]

Sp. nov

Valid

Huegele & Manchester

Probably late Eocene

 United States
( Texas)

A Yua species vitale.

Other angiosperms

[edit]
Name Novelty Status Authors Type locality Type locality Location Notes Images

Baccatocarpon[151]

Gen. et comb. nov

Valid

Bhowal & Sheikh ex Manchester, Ramteke, Kapgate & Smith

Late Cretaceous (Maastrichtian)

Deccan Intertrappean Beds

 India

A fossil fruit of a flowering plant of uncertain affinities; a new genus for "Grewia" mohgaoensis Paradkar & Dixit (1984).

Battenipollis sabrinae[152]

Sp. nov

Valid

Smith et al.

Early Paleogene

Antarctica

An angiosperm pollen species.

Bonanzacarpum[153]

Gen. et sp. nov

Valid

Manchester & Lott

Early to middle Eocene

Green River Formation

 United States
( Utah)

A eudicot fossil fruit of uncertain phylogenetic placement.
The type species is B. sprungerorum.

Celastrilex[114]

Gen. et comb. nov

Valid

Doweld

Paleocene

 United States
( Colorado)

A flowering plant of uncertain phylogenetic placement, described on the basis of fossil leaves; a new genus for "Celastrinites" artocarpidioides Lesquereux (1878).

Choffaticarpus[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A flowering plant of uncertain phylogenetic placement. Genus includes new species C. compactus.

Cratolirion[154]

Gen. et sp. nov

Valid

Coiffard, Kardjilov et Bernardes-de-Oliveira in Coiffard et al.

Early Cretaceous

Crato Formation

 Brazil

A crown monocot of uncertain phylogenetic placement. Genus includes new species C. bognerianum.

Dalembia (?) gracilis[155]

Sp. nov

Valid

Herman in Herman et al.

Late Cretaceous (Turonian-Coniacian)

Derevyannye Gory Formation

 Russia
( Sakha Republic)

A flowering plant described on the basis of fossil leaves.

Dictyozonia[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A non-eudicot flowering plant of uncertain affinity. Genus includes new species D. pusilla.

Dinisia[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A non-eudicot flowering plant of uncertain affinity. Genus includes new species D. portugallica.

Dispariflora[156]

Gen. et sp. nov

Valid

Poinar & Chambers

Late Cretaceous (Cenomanian)

Burmese amber

 Myanmar

A flowering plant of uncertain phylogenetic placement, possibly a relative of members of Laurales, especially Southern Hemisphere families allied with the Monimiaceae. Genus includes new species D. robertae.

Eckhartia[91]

Gen. et 3 sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A non-eudicot flowering plant of uncertain affinity. Genus includes new species E. brevicolumella, E. longicolumella and E. intermedia.

Eckhartianthus[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A non-eudicot flowering plant of uncertain affinity. Genus includes new species E. lusitanicus.

Eckhartiopsis[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A non-eudicot flowering plant of uncertain affinity. Genus includes new species E. parva.

Exalloanthum[157]

Nom. nov

Valid

Poinar

Late Cretaceous (Cenomanian)

Burmese amber

 Myanmar

A flowering plant of uncertain phylogenetic placement; a replacement name for Diaphoranthus Poinar (2018).

Gambierina askiniae[152]

Sp. nov

Valid

Smith et al.

Early Paleogene

Antarctica

An angiosperm pollen species.

Herendeenoxylon[158]

Gen. et sp. nov

Valid

Chin et al.

Late Cretaceous (Turonian)

Moreno Hill Formation

 United States
( New Mexico)

A flowering plant of uncertain phylogenetic placement (possibly a member of Ericales), described on the basis of fossil wood. Genus includes new species H. zuniense.

Ibrahimia[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

An eudicot of uncertain phylogenetic placement, possibly related to Paisia. Genus includes new species I. vermiculata.

Juhaszia[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A non-eudicot flowering plant of uncertain affinity. Genus includes new species J. portugallica.

Kempia[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A non-eudicot flowering plant of uncertain affinity. Genus includes new species K. longicolpites.

Ladakhipollenites? densicolumellatus[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil pollen of a flowering plant.

Ladakhipollenites? lolongatus[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil pollen of Symmeria paniculata.

Ladakhipollenites? porolenticularis[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil pollen of a flowering plant (possibly a member of the family Marcgraviaceae).

Lagokarpos tibetensis[159]

Sp. nov

Valid

Tang, Su & Zhou in Tang et al.

Paleogene

Niubao Formation

 China

A fossil fruit with unknown modern affinities.

Mcdougallia[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

An eudicot of uncertain phylogenetic placement. Genus includes new species M. irregularis.

Nicholsia[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

An eudicot of uncertain phylogenetic placement. Genus includes new species N. brevicolpites.

Piercipollis[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A non-eudicot flowering plant of uncertain affinity. Genus includes new species P. simplex.

Reyanthus[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A flowering plant of uncertain phylogenetic placement, possibly related to Magnoliales. Genus includes new species R. lusitanicus.

Rhoipites? basicus[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil pollen of a flowering plant.

Rhoipites manausensis[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil pollen of a member of the genus Schefflera.

Rhoipites minuticirculus[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil pollen of a flowering plant.

Rhoipites negroensis[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil pollen of a flowering plant.

Samylinaea[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

An eudicot of uncertain phylogenetic placement. Genus includes new species S. punctata.

Sherwinoxylon[160]

Gen. et sp. nov

Valid

Boura & Saulnier in Boura et al.

Late Cretaceous (Cenomanian)

 France

A vesselless angiosperm fossil wood of uncertain affinity. Genus includes new species S. winteroides.

Strombothelya[161]

Gen. et 2 sp. nov

Valid

Poinar & Chambers

Late Cretaceous (Cenomanian)

Burmese amber

 Myanmar

A flowering plant of uncertain phylogenetic placement. Genus includes new species S. monostyla and S. grammogyna.

Teebacia[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A non-eudicot flowering plant of uncertain affinity. Genus includes new species T. hughesii.

Ubiquitoxylon[162]

Gen. et sp. nov

Valid

Wheeler in Wheeler, Brown & Koch

Late Paleocene

Denver Formation

 United States
( Colorado)

A dicotyledonous flowering plant of uncertain phylogenetic placement, described on the basis of fossil wood. Genus includes new species U. raynoldsii.

Vasunum[158]

Gen. et sp. nov

Valid

Chin et al.

Late Cretaceous (Turonian)

Moreno Hill Formation

 United States
( New Mexico)

A flowering plant of uncertain phylogenetic placement, described on the basis of fossil wood. Genus includes new species V. cretaceum.

Vedresia[91]

Gen. et sp. nov

Valid

Friis, Crane & Pedersen

Early Cretaceous (late Barremian-early Aptian)

Almargem Formation

 Portugal

A flowering plant of uncertain phylogenetic placement, possibly related to Chloranthales. Genus includes new species V. elliptica.

Zygadelphus[163]

Gen. et sp. nov

Valid

Poinar & Chambers

Late Cretaceous (Cenomanian)

Burmese amber

 Myanmar

A flowering plant of uncertain phylogenetic placement, possibly a member of Laurales. Genus includes new species Z. aetheus.

Other plants

[edit]
Name Novelty Status Authors Age Type locality Location Notes Images

Acetabularia moldavica[164]

Sp. nov

Valid

Barattolo, Ionesi & Ţibuleac

Middle Miocene

 Romania

A green alga belonging to the family Polyphysaceae, a species of Acetabularia.

Aloisalthella[165]

Gen. et comb. nov

Valid

Granier in Granier & Lethiers

Late Jurassic and Early Cretaceous (Berriasian)

 Algeria
 France
 Spain
 Ukraine
 United Arab Emirates

A green alga belonging to the family Polyphysaceae; a new genus for "Actinoporella" sulcata von Alth (1882).

Aneurospora posongchongensis[166]

Sp. nov

Valid

Cascales-Miñana et al.

Early Devonian

Posongchong Formation

 China

A spore taxon.

Auerbachichara tataouinensis[167]

Sp. nov

Valid

Tiss et al.

Middle Jurassic (Callovian)

Foum Tataouine Formation

 Tunisia

A green alga belonging to the group Charophyta.

Bakalovaella deloffrei[168]

Sp. nov

Valid

Granier & Bucur

Early Cretaceous (Hauterivian)

 France

A green alga belonging to the family Dasycladaceae.

Buthograptus gundersoni[169]

Sp. nov

Valid

LoDuca

Ordovician (Sandbian)

Platteville Formation

 United States
( Wisconsin)

A green alga belonging to the group Bryopsidales.

Buthograptus meyeri[169]

Sp. nov

Valid

LoDuca

Ordovician (Sandbian)

Platteville Formation

 United States
( Wisconsin)

A green alga belonging to the group Bryopsidales.

Calcipatera schoenlaubi[170]

Sp. nov

Valid

Vachard in Krainer, Vachard & Schaffhauser

Permian

 Austria
 Oman?
 United States?
( New Mexico)

A green alga belonging to the group Bryopsidales and the family Anchicodiaceae.

Callixylon wendtii[171]

Sp. nov

Valid

Tanrattana, Meyer-Berthaud & Decombeix

Devonian (Famennian)

 Morocco

An archaeopteridalean progymnosperm.

Cingulatisporites oligodistalis[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil spore.

Concavissimisporites varzeanus[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil spore.

Coniopteris moguqiensis[172]

Sp. nov

Valid

Zhang, Liu & Liang

Middle Jurassic

Wanbao Formation

 China

Dissocladella? chahtorshiana[173]

Sp. nov

Valid

Rashidi & Schlagintweit in Schlagintweit et al.

Paleocene

 Iran

A green alga belonging to the family Dasycladaceae.

Dissocladella compressa[174]

Sp. nov

Valid

Rashidi & Schlagintweit

Late Cretaceous (Maastrichtian)

Tarbur Formation

 Iran

A green alga belonging to the group Dasycladales.

Echinatisporis parviechinatus[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil spore.

Echinosporis conicus[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil spore.

Electrophycus[175]

Gen. et sp. nov

Valid

Poinar & Brown

Late Cretaceous (Cenomanian)

Burmese amber

 Myanmar

A green alga, possibly a member of the family Chaetophoraceae. Genus includes new species E. astroplethus. Announced in 2019; the final version of the article naming it was published in 2021.

Epiastopora[170]

Gen. et comb. nov

Valid

Vachard in Krainer, Vachard & Schaffhauser

Carboniferous (Pennsylvanian) and Permian

A green alga belonging to the group Dasycladales and the family Seletonellaceae. A new genus for "Epimastopora" alpina Kochansky & Herak (1960) and several other species formerly assigned to the genera Epimastopora and Pseudoepimastopora.

Jowingera[176]

Gen. et sp. nov

Valid

Bickner & Tomescu

Devonian (Emsian)

Battery Point Formation

 Canada
( Quebec)

An early euphyllophyte. Genus includes new species J. triloba.

Leonophyllum[177]

Gen. et sp. nov

Valid

Barbacka & Kustatscher in Barbacka et al.

Early Jurassic

 Hungary

A plant of uncertain phylogenetic placement, showing similarities to thalloid liverworts with raised vegetative bodies and to the fern family Hymenophyllaceae.
Genus includes new species L. tenellum.

Leptocentroxyla[176]

Gen. et sp. nov

Valid

Bickner & Tomescu

Devonian (Emsian)

Battery Point Formation

 Canada
( Quebec)

An early euphyllophyte. Genus includes new species L. tetrarcha.

Maiaspora[178]

Gen. et sp. nov

Valid

Mamontov et al.

Carboniferous (Viséan)

Moscow Syneclise

 Russia

A miospore. Genus includes new species M. panopta. Announced in 2019; the final version of the article naming it was published in 2021.

Ninsaria[179]

Gen. et sp. nov

Valid

Decombeix, Galtier, McLoughlin & Meyer-Berthaud in Decombeix et al.

Carboniferous (Viséan)

Rockhampton Group

 Australia

A vascular plant belonging to the group Lignophytia, of uncertain phylogenetic placement within the latter group. Genus includes new species N. australiana.

Palambages pariunta[180]

Sp. nov

Valid

Wainman et al.

Late Jurassic (late Kimmeridgian–early Tithonian)

Surat Basin

 Australia

A colonial alga belonging to the group Chlorophyta.

Patruliuspora[164]

Gen. et comb. nov

Valid

Barattolo, Ionesi & Ţibuleac

Late Triassic to Miocene

 Czech Republic
 France
 Slovakia

A green alga belonging to the family Polyphysaceae. Genus includes "Chalmasia" morelleti Pokorný (1948), "Halicoryne" carpatica Mišík (1987) and "Acicularia" valeti Segonzac (1970).

Porochara schudackii[167]

Sp. nov

Valid

Tiss et al.

Middle Jurassic (Bajocian)

Krachoua Formation

 Tunisia

A green alga belonging to the group Charophyta.

Pseudocymopolia acuta[181]

Sp. nov

Valid

Rashidi & Schlagintweit

Late Cretaceous (Maastrichtian)

Tarbur Formation

 Iran

A green alga belonging to the group Dasycladales and to the family Triploporellaceae.

Stenoloboxyla[176]

Gen. et sp. nov

Valid

Bickner & Tomescu

Devonian (Emsian)

Battery Point Formation

 Canada
( Quebec)

An early euphyllophyte. Genus includes new species S. ambigua.

Tainioxyla[176]

Gen. et sp. nov

Valid

Bickner & Tomescu

Devonian (Emsian)

Battery Point Formation

 Canada
( Quebec)

An early euphyllophyte. Genus includes new species T. quebecana.

Tichavekia[182]

Gen. et sp. nov

Valid

Pšenička, Sakala & Kraft in Kraft et al.

Late Silurian

Prague Basin

 Czech Republic

A large early land plant. Genus includes new species T. grandis.

Uteria naghanensis[183]

Sp. nov

Valid

Rashidi & Schlagintweit

Late Cretaceous (Maastrichtian)

Tarbur Formation

 Iran

A green alga belonging to the family Polyphysaceae.

Verrucatotriletes laesuraverrucatus[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil spore.

Verrucatotriletes tortus[24]

Sp. nov

Valid

D'Apolito et al.

Pliocene–Pleistocene

 Brazil

Fossil spore.

General research

[edit]
  • Description of fossils of filamentous green algae from the Early Devonian Rhynie chert (Scotland) is published by Wellman, Graham & Lewis (2019).[184]
  • Cretaceous alga Falsolikanella campanensis, originally assigned to the tribe Diploporeae within the green alga order Dasycladales, is transferred to the genus Actinoporella within the tribe Acetabularieae, family Polyphysaceae by Barattolo et al. (2019).[185]
  • A study on the impact of the Cretaceous–Paleogene extinction event on European charophytes is published by Vicente, Csiki-Sava & Martín-Closas (2019).[186]
  • The oldest known trilete spore assemblages reported so far are described from the Sandbian successions from Motala (central Sweden) by Rubinstein & Vajda (2019).[187]
  • A study on the composition and distribution of dispersed spore assemblages from Middle Devonian deposits of northern Spain, and on their implications for inferring the nature of the Kačák Event, is published by Askew & Wellman (2019).[188]
  • A study on the morphology of the spore taxon Lagenoisporites magnus from the Carboniferous (Tournaisian) Toregua Formation (Bolivia) is published by Quetglas, Macluf & di Pasquo (2019).[189]
  • A review of research concerning early evolution of land plants during the Ordovician is published by Servais et al. (2019).[190]
  • A study on carbon isotope data from stratigraphic sections at Germany Valley (West Virginia) and Union Furnace (Pennsylvania) in the Central Appalachian Basin, evaluating its implications for the knowledge of change in atmospheric oxygen levels during the late Ordovician and its possible relationship with early diversification of land plants, is published by Adiatma et al. (2019).[191]
  • A study on the stable carbon isotopic composition of 190 fossil specimens belonging to 12 genera of Devonian and Early Carboniferous land plants is published by Wan et al. (2019).[192]
  • A study on the early evolution of vascular plants is published by Cascales-Miñana et al. (2019).[193]
  • A study on the evolution of early vascular plants is published by Crepet & Niklas (2019).[194]
  • A study on the fine-scale structure and the chemistry of the tracheids of the earliest known woody plant Armoricaphyton chateaupannense is published by Strullu-Derrien et al. (2019).[195]
  • A study on diversity and functions of lycopsid reproductive structures through time, based on data from extant and fossil taxa, is published by Bonacorsi & Leslie (2019).[196]
  • Redescription of the morphology of sterile and fertile structures of the Devonian lycopsid Kossoviella timanica is published by Orlova et al. (2019).[197]
  • A study on the ultrastructure of the spore wall in the Carboniferous lycopsid Oxroadia gracilis is published by Taylor (2019).[198]
  • A slab containing rooting systems which probably belonged to rhizomorphic lycopsids is reported from the Lower Permian Abo Formation (New Mexico, United States) by Hetherington et al. (2019).[199]
  • A study on the anatomy and affinities of Cheirostrobus pettycurensis is published by Neregato & Hilton (2019), who report the discovery of spores conforming to the species Retusotriletes incohatus associated with fossils of Cheirostrobus, representing the first discovery of Retusotriletes-type spores reported in situ within sphenophytes.[200]
  • A study on the anatomy and affinities of silicified stems of Sphenophyllum from the Tournaisian deposits in the Montagne Noire region of France and in the Saalfeld area in Germany is published by Terreaux de Felice, Decombeix & Galtier (2019).[201]
  • Fossils assigned to the genus Equisetum are reported from a new fossil plant assemblage of late Eocene or early Oligocene age from central Queensland (Australia) by Rozefelds et al. (2019), representing the first evidence of this genus from the Cenozoic of Australia and the most recent fossil record of this genus from Australia.[202]
  • A study on the evolutionary history of horsetails, based on genetic data and fossil record, is published by Clark, Puttick & Donoghue (2019), who report evidence indicative of two successive whole-genome duplication events occurring during the Carboniferous and Triassic rather than in association with the Cretaceous–Paleogene extinction event.[203]
  • A study aiming to determine links between volcanic activity in the Central Atlantic magmatic province, elevated concentrations of mercury in marine and terrestrial sediments and abnormalities of fossil fern spores across the Triassic-Jurassic boundary in southern Scandinavia and northern Germany is published by Lindström et al. (2019).[204]
  • A study on the fossil record of fern spores at the Cretaceous-Paleogene boundary, on the viability of fern spores, and on their implications for the knowledge of the duration of the impact winter at the Cretaceous-Paleogene boundary is published by Berry (2019).[205]
  • A study on the molecular structural characteristics of organic remains of a fern belonging to the family Osmundaceae from the Early Jurassic Korsaröd site in southern Sweden is published by Qu et al. (2019).[206]
  • A study on anatomy and growth of large specimens of the fossil fern species Weichselia reticulata from the Barremian La Huérguina Formation (Spain) is published by Blanco-Moreno et al. (2019).[207]
  • A study on the morphological characters of 42 fossil species of Dicksoniaceae from China, and on their implications for the taxonomy of the fossil members of this group, is published by Xin et al. (2019).[208]
  • Fossil occurrences of members of the genus Christella are reported from the late Paleocene of Liuqu, southern Tibet and middle Miocene of the Jinggu Basin in western Yunnan (China) by Xu et al. (2019), who transfer the species "Cyclosorus" nervosus Tao (1988) to the genus Christella.[209]
  • A study on the fossils of Glossopteris from the Permian succession of eastern India, aiming to identify the molecular signatures of solvent-extractable and non-extractable organic matter, will be published by Tewari et al. (2019).[210]
  • A study on the diversity trends of Glossopteris flora from the Barakar, Raniganj, and Panchet formations of Tatapani–Ramkola Coalfield (India) is published by Saxena et al. (2019).[211]
  • A study on the architecture of the ovuliferous reproductive organs of Permian glossopterids is published by Mcloughlin & Prevec (2019).[212]
  • A study on the pinnule and stomatal morphology of extant and fossil members of the genera Bowenia and Eobowenia, and on its implications for the knowledge of adaptations of fossil plants to different environments, is published by Hill, Hill & Watling (2019).[213]
  • Seed of the ginkgoalean Yimaia capituliformis with damage interpreted as likely oviposition lesions inflicted by a kalligrammatid lacewing is described from the Middle Jurassic Jiulongshan Formation (China) by Meng et al. (2019).[214]
  • A study on the phytogeographic history of ten conifer genera that are endemic to East Asia, based on fossil data from humid temperate forests in the Japanese Islands and Korean Peninsula, is published by Yabe et al. (2019).[215]
  • A study on the evolution of male and female cone sizes in members of the family Araucariaceae, as indicated by data from extant and fossil members of this family, is published by Gleiser et al. (2019).[216]
  • Five fossil foliage specimens of Calocedrus lantenoisi, representing one of the earliest records of the genus Calocedrus worldwide, are described from the Oligocene Shangcun Formation of the Maoming Basin (Guangdong Province, South China) by Wu et al. (2019).[217]
  • Leaves including cuticles and ovuliferous cones of members of the genus Metasequoia are described from the middle Miocene of Zhenyuan, Yunnan (Southwest China) by Wang et al. (2019), comprising the southernmost fossil record of this genus worldwide.[218]
  • A review of the fossil record of woods which might have affinities with Taxaceae, and a study on the palaeobiogeographical history of this family, is published by Philippe et al. (2019).[219]
  • Putative Cretaceous siliceous sponge Siphonia bovista is reinterpreted as an internal mould of the cone-like plant fossil Dammarites albens by Niebuhr (2019).[220]
  • A review of epidermal features of bennettites, comparing them with analogous features in living taxa and aiming to identify homologous character states, is published by Rudall & Bateman (2019).[221]
  • The first fossil record of a cycad seedling found in close association with a leaf flush of an adult cycad plant of the same species (Dioonopsis praespinulosa) is reported from the Palaeocene (Danian) Castle Rock flora in the Denver Basin (Colorado, United States) by Erdei et al. (2019).[222]
  • A review of the paleobotanical evidence of the age and early history of the flowering plants is published by Coiro, Doyle & Hilton (2019).[223]
  • A study aiming to establish when the flowering plants originated is published by Li et al. (2019).[224]
  • Presence of endothelium (a specialized seed tissue that develops from the inner epidermis of the inner integument) is reported in several different kinds of flowering plant seeds (including in the lineage leading to extant Chloranthaceae) from the Early Cretaceous of eastern North America and Portugal by Friis, Crane & Pedersen (2019).[225]
  • A study on the phylogenetic relationships of palm fruit fossils from the Cretaceous–Paleogene (MaastrichtianDanian) Deccan Intertrappean Beds (India) is published by Matsunaga et al. (2019), who interpret these fossils as representing a crown group member of palm subtribe Hyphaeninae (tribe Borasseae, subfamily Coryphoideae) related to extant genera Satranala and Bismarckia.[226]
  • Fossil fruits of members of the genera Fragaria and Rubus are reported from the Pliocene outcrops in the Heqing Basin (China) by Huang et al. (2019).[227]
  • Description of alder leaf and infructescence fossils from the Upper Eocene Lawula Formation (Qinghai–Tibetan Plateau) is published by Xu, Su & Zhou (2019).[228]
  • A study on the morphology, paleoecology, historical biogeography and phylogenetic relationships of fossil pollen of members of Malvaceae belonging to the species Rhoipites guianensis and Malvacipolloides maristellae, and on its implications for inferring the impact of Cenozoic geological processes (including the uplift of the Andes) on members of Malvaceae living in northern South America, is published by Hoorn et al. (2019).[229]
  • A study aiming to determine the location of refugia of two North American species of hickories during the Last Glacial Maximum on the basis of genomic data is published by Bemmels, Knowles & Dick (2019).[230]
  • A study on functional leaf traits of the Eocene-Miocene taxa Rhodomyrtophyllum reticulosum (family Myrtaceae) and Platanus neptuni (family Platanaceae), evaluating whether leaf traits of these taxa reflect environmental conditions including climate, is published by Moraweck et al. (2019).[231]
  • A study on the morphology and phylogenetic relationships of Eocene fruits belonging to the species Mastixicarpum crassum and Eomastixia bilocularis is published by Manchester & Collinson (2019).[232]
  • Seeds of Eurya stigmosa are reported from the Early Pleistocene lacustrine and fluvial sediments of Porto da Cruz, Madeira by Góis-Marques et al. (2019).[233]
  • A study on the putative cycad "Zamia" australis from the Miocene Ñirihuau Formation (Argentina) is published by Passalia, Caviglia & Vera (2019), who reinterpret the fossil specimens as flowering plant leaves, and transfer this species to the genus Lithraea.[234]
  • New method for reconstructing water transport properties of fossil wood is proposed by Tanrattana et al. (2019).[235]
  • Signatures of Devonian (Famennian) forests and soils preserved in black shales in the southernmost Appalachian Basin (Chattanooga Shale; Alabama, United States) are presented by Lu et al. (2019).[236]
  • A study on reproductive structures of Devonian plants and on their implications for the knowledge of large-scale patterns of reproductive evolution over the Devonian is published by Bonacorsi & Leslie (2019).[237]
  • Revision of a fossil plant assemblage from the Carboniferous site in San Juan Province, Argentina known as Retamito or Río del Agua is published by Correa & Césari (2019).[238]
  • A study on the stratigraphic ranges and diversities of plant taxa from the upper Permian (Lopingian) to the Middle Triassic is published by Nowak, Schneebeli-Hermann & Kustatscher (2019), who interpret their findings as indicating that the extinction of land plants during the Permian–Triassic extinction event was much less severe than previously thought.[239]
  • A study on the timing of the collapse of the Permian Glossopteris flora from the Sydney Basin (Australia) is published by Fielding et al. (2019).[240]
  • New fossil flora dominated by cuticles of Dicroidium is reported from the Middle Triassic (Anisian) Mukheiris Formation (Jordan) by Abu Hamad et al. (2019).[241]
  • A study on changes of land vegetation resulting from the Toarcian oceanic anoxic event is published by Slater et al. (2019).[242]
  • Plant disseminules are documented from four Middle Jurassic to Lower Cretaceous lacustrine Lagerstätten in China and Australia by McLoughlin & Pott (2019).[243]
  • A study comparing the Jurassic floras of the Ayuquila Basin and the Otlaltepec Basin (Mexico) and evaluating their implications for the knowledge of the Jurassic environments of these basins is published by Velasco-de León et al. (2019).[244]
  • A study on phototropism in extant trees from Beijing and Jilin Provinces and fossil tree trunks from the Jurassic Tiaojishan and Tuchengzi formations in Liaoning and Beijing regions (China), and on its implications for inferring the history of the rotation of the North China Block, is published by Jiang et al. (2019).[245]
  • A study on the link between climatic changes and changes plant distribution in South America during the Early Cretaceous, as indicated by palynological data from the Aptian of the Sergipe Basin (Brazil), is published by Carvalho et al. (2019).[246]
  • A study on the frequency and diversity of damage types caused by insect oviposition in plants from the Upper Triassic Yangcaogou Formation, Middle Jurassic Jiulongshan Formation and Lower Cretaceous Yixian Formation (China), assessing the degree of plant host specificity, is published by Lin et al. (2019).[247]
  • A study on the plant specimens (ferns, gymnosperms and angiosperms) from the Lower Cretaceous Araripe Basin (Brazil) preserving evidence of plant–insect interactions and potentially of paleoecological relationships between plants and insects is published by Edilson Bezerra dos Santos Filho et al. (2019).[248]
  • Leaves of members of the family Nymphaeaceae preserving evidence of insect herbivory are reported from the Albian Utrillas Formation (Spain) by Estévez-Gallardo et al. (2019).[249]
  • A study on Cenomanian plants from the Redmond no.1 mine near Schefferville (Redmond Formation; Labrador Peninsula, Canada) and on their implications for the knowledge of paleoclimate of this site is published by Demers-Potvin & Larsson (2019).[250]
  • A study on the canopy structure of Late Cretaceous and Paleocene forests in South America, as indicated by the carbon isotope composition of fossil angiosperm leaves from two localities in the Paleocene Cerrejón Formation and one locality in the Maastrichtian Guaduas Formation (Colombia), is published by Graham et al. (2019).[251]
  • A quantitative analysis of an earliest Paleocene megaflora from the Ojo Alamo Sandstone in the San Juan Basin (New Mexico, United States) is published by Flynn & Peppe (2019).[252]
  • A study on the evolution of plant assemblages in the area of Primorye (Russia) throughout the Paleogene is published by Bondarenko, Blokhina & Utescher (2019).[253]
  • A study on changes in plant and insect communities across the PaleoceneEocene boundary within the Hanna Basin (Wyoming, United States) is published by Azevedo Schmidt et al. (2019).[254]
  • A study on stomata of fossil specimens of members of the family Lauraceae from the Eocene of Australia and New Zealand, evaluating their implications for reconstructions of Eocene pCO2 levels, is published by Steinthorsdottir et al. (2019).[255]
  • Description of early Eocene leaf fossils from the Dinmore locality (Redbank Plains Formation, Booval Basin; Australia) and a study on the implications of these fossils for reconstructions of paleoclimate is published by Pole (2019).[256]
  • A study on changes of plant communities from the Herren beds (Oregon, United States) during the Eocene and on the implications of plant fossils from this area for the reconstruction of Eocene climate is published by Jijina, Currano & Constenius (2019).[257]
  • Su et al. (2019) use radiometrically dated plant fossil assemblages to quantify when southeastern Tibet achieved its present elevation, and what kind of floras existed there at that time.[258]
  • Description of a plant megafossil assemblage from the Kailas Formation in western part of the southern Lhasa terrane, and a study on its implications for inferring the elevation history of the southern Tibetan Plateau, is published by Ai et al. (2019).[259]
  • A study on the dynamics and evolution of the flora of Turgai ecological type in Western Siberia during the early Oligocene to earliest Miocene is published by Popova et al. (2019).[260]
  • A study on the paleoclimate, vegetational type and ecological strategies adopted by fossil plants from the Oligocene Baigang Formation (China), as indicated by characteristics of fossil leaves from this formation, is published by Li et al. (2019).[261]
  • Description of a fossil plant assemblage from the Miocene Hattiesburg Formation (Mississippi, United States) is published by McNair et al. (2019).[262]
  • A study on changes of C4 vegetation composition in southwestern Montana (United States) from the late Miocene through present is published by Hyland et al. (2019).[263]
  • A study aiming to test the hypothesis that fire contributed to the rise of C3-dominated grasslands in Eurasia, based on data from core retrieved from the late Miocene to Pleistocene sediments from the Black Sea, is published by Feurdean & Vasiliev (2019).[264]
  • A study on the origin of the African C4 savannah grasslands is published by Polissar et al. (2019).[265]
  • A study on vegetation changes in west African tropical montane forest over the past 90,000 years, as indicated by pollen data from the Lake Bambili site (Cameroon), is published by Lézine et al. (2019).[266]
  • A study on changes of vegetation in southern Borneo over the past 40,000  calibrated years BP, as indicated by data from Saleh Cave (South Kalimantan, Indonesia), is published by Wurster et al. (2019).[267]
  • A study on the role of past climate, extinct megafauna and guanaco in shaping the vegetation of the Patagonian steppe is published by Hernández, Ríos & Perotto-Baldivieso (2019).[268]
  • The discovery of ancient chestnut, hazelnut and flax DNA recovered from stalagmites from the Solkota cave (Georgia) is reported by Stahlschmidt et al. (2019).[269]
  • The discovery of oldest fossil trees, dating back 386 million years, in the Catskill region near Cairo, New York, is published online by Stein et al. (2019).[270]

References

[edit]
  1. ^ Alexander C. Bippus; Adolfina Savoretti; Ignacio H. Escapa; Juan Garcia-Massini; Diego Guido (2019). "Heinrichsiella patagonica gen. et sp. nov.: a permineralized acrocarpous moss from the Jurassic of Patagonia". International Journal of Plant Sciences. 180 (8): 882–891. doi:10.1086/704832. S2CID 202859471.
  2. ^ Jump up to: a b c Yuriy S. Mamontov; Michael S. Ignatov (2019). "How to rely on the unreliable: examples from Mesozoic bryophytes of Transbaikalia". Journal of Systematics and Evolution. 57 (4): 339–360. doi:10.1111/jse.12483.
  3. ^ Jump up to: a b c Patricio Emmanuel Santamarina; Viviana Dora Barreda; Ari Iglesias; Augusto Nicolás Varela (2019). "Palynology from the Cenomanian Mata Amarilla Formation, southern Patagonia, Argentina". Cretaceous Research. 109: Article 104354. doi:10.1016/j.cretres.2019.104354. S2CID 212976442.
  4. ^ Michael S. Ignatov; Paul Lamkowski; Elena A. Ignatova; Evgeny E. Perkovsky (2019). "Mosses from Rovno amber (Ukraine), 4. Sphagnum heinrichsii, a new moss species from Eocene". Arctoa: A Journal of Bryology. 28 (1): 1–11. doi:10.15298/arctoa.28.01.
  5. ^ Ruiyun Li; Xiaoqiang Li; Hongshan Wang; Bainian Sun (2019). "Ricciopsis sandaolingensis sp. nov., a new fossil bryophyte from the Middle Jurassic Xishanyao Formation in the Turpan-Hami Basin, Xinjiang, Northwest China". Palaeontologia Electronica. 22 (2): Article number 22.2.42. doi:10.26879/917.
  6. ^ Jun-you Wang; Tao Li; Zhi-ping Liu; Bin Guo; Ai Kang; Yu-ling Na; Yun-feng Li; Jun-chen Bo; Chun-lin Sun (2019). "New discovery of Late Triassic liverworts from Yangcaogou, Beipiao, Liaoning, China". Global Geology. 38 (1): 1–10. doi:10.3969/j.issn.1004-5589.2019.01.001.
  7. ^ Josef Pšenička; Ronny Rößler; Jana Frojdová; Stanislav Opluštil; Mathias Merbitz (2019). "A new anatomically preserved Alloiopteris fern from Moscovian (Bolsovian) volcanoclastics of Flöha (Flöha Basin, SE Germany)". PalZ. 93 (3): 395–407. doi:10.1007/s12542-019-00482-x. S2CID 201966681.
  8. ^ Pedro Correia; Zbynĕk Šimůnek; Christopher J. Cleal; Bruno Vallois; Rúben Domingos; Artur A. Sa (2019). "On a new species of the calamitalean fossil-genus Annularia from the Douro Basin (lower Gzhelian; NW Portugal)". Historical Biology: An International Journal of Paleobiology. 33 (2): 258–267. doi:10.1080/08912963.2019.1613391. S2CID 165022415.
  9. ^ Elizabeth J. Hermsen; Nathan A. Jud; Facundo De Benedetti; Maria A. Gandolfo (2019). "Azolla sporophytes and spores from the Late Cretaceous and Paleocene of Patagonia, Argentina". International Journal of Plant Sciences. 180 (7): 737–754. doi:10.1086/704377.
  10. ^ Eva-Maria Sadowski; Leyla J. Seyfullah; Ledis Regalado; Laura E. Skadell; Alexander Gehler; Carsten Gröhn; Christel Hoffeins; Hans Werner Hoffeins; Christian Neumann; Harald Schneider; Alexander R. Schmidt (2019). "How diverse were ferns in the Baltic amber forest?". Journal of Systematics and Evolution. 57 (4): 305–328. doi:10.1111/jse.12501.
  11. ^ Jump up to: a b c d e Alexander B. Doweld (2019). "On the nomenclature of the fossil-genera Acitheca, Bifariusotheca, Polymorphopteris and Strephopteris (fossil Pteridophyta, Marattiopsida)". Taxon. 68 (5): 1101–1111. doi:10.1002/tax.12118. S2CID 209586687.
  12. ^ Fankai Sun; Conghui Xiong; Zixi Wang; Xuelian Wang; Bainian Sun (2019). "Discovery of several Sphenophyllum from Cisuralian in Yongchang, Gansu and its paleogeographical significance". Acta Palaeontologica Sinica. 58 (2): 202–215.
  13. ^ Fankai Sun; Conghui Xiong; Zixi Wang; Jidong Wang; Mingxuan Sun; Xuelian Wang; Bainian Sun (2019). "A new species of Cyathocarpus with in situ spores from the lower Permian of Gansu, northwestern China". Historical Biology: An International Journal of Paleobiology. 31 (7): 824–835. doi:10.1080/08912963.2017.1396321. S2CID 134402908.
  14. ^ Kolby R. Lundgren; N. Ruben Cúneo; Ignacio H. Escapa; Alexandru M.F. Tomescu (2019). "A new marattialean fern from the Lower Permian of Patagonia (Argentina) with cautionary tales on synangial morphology and pinnule base characters". International Journal of Plant Sciences. 180 (7): 667–680. doi:10.1086/704357. S2CID 199637948.
  15. ^ Carmen Álvarez-Vázquez (2019). "Filicopsida from the lower Westphalian (Middle Pennsylvanian) of Nova Scotia and New Brunswick, Maritime Provinces, Canada". Atlantic Geology. 55: 1–55. doi:10.4138/atlgeol.2019.001. ISSN 1718-7885.
  16. ^ L.B. Golovneva; A.A. Grabovskiy (2019). "The genus Hausmannia (Dipteridaceae) in the Cretaceous of the North-East of Russia and its paleobiogeographic implications". Cretaceous Research. 93: 22–32. Bibcode:2019CrRes..93...22G. doi:10.1016/j.cretres.2018.09.001. S2CID 134796618.
  17. ^ Ledis Regalado; Alexander R. Schmidt; Patrick Müller; Lisa Niedermeier; Michael Krings; Harald Schneider (2019). "Heinrichsia cheilanthoides gen. et sp. nov., a fossil fern in the family Pteridaceae (Polypodiales) from the Cretaceous amber forests of Myanmar". Journal of Systematics and Evolution. 57 (4): 329–338. doi:10.1111/jse.12514.
  18. ^ Elizabeth J. Hermsen (2019). "Revisions to the fossil sporophyte record of Marsilea". Acta Palaeobotanica. 59 (1): 27–50. doi:10.2478/acpa-2019-0005.
  19. ^ Junyou Wang; Tao Li; Zhiping Liu; Bin Guo; Ai Kang; Yuling Na; Yunfeng Li; Hongshan Wag; Junchen Bo; Chunlin Sun (2019). "A new member of Sphenopsida, Neolobatannularia gen. nov. from Late Triassic of western Liaoning, China". Global Geology (English Edition). 22 (1): 1–8. doi:10.3969/j.issn.1673-9736.2019.01.01.
  20. ^ N. V. Bazhenova; A. V. Bazhenov (2019). "Stems of a new osmundaceous fern from the Middle Jurassic of Kursk Region, European Russia". Paleontological Journal. 53 (5): 540–550. doi:10.1134/S0031030119050034. S2CID 203848747.
  21. ^ Uwe Kaulfuss; John G. Conran; Jennifer M. Bannister; Dallas C. Mildenhall; Daphne E. Lee (2019). "A new Miocene fern (Palaeosorum: Polypodiaceae) from New Zealand bearing in situ spores of Polypodiisporites". New Zealand Journal of Botany. 57 (1): 2–17. doi:10.1080/0028825X.2018.1560336. S2CID 91399022.
  22. ^ Maria Barbacka; Evelyn Kustatscher; Emese R. Bodor (2019). "Ferns of the Lower Jurassic from the Mecsek Mountains (Hungary): taxonomy and palaeoecology". PalZ. 93 (1): 151–185. doi:10.1007/s12542-018-0430-8. hdl:10831/50668.
  23. ^ Ye-Ming Cheng; Feng-Xiang Liu; Ning Tian; Yue-Gao Jin; Tong-Xing Sun (2019). "A new Cretaceous species of Plenasium from China Plenasium xiei sp. nov. from the Cretaceous of Northeast China: additional evidence for the longevity of osmundaceous ferns". Journal of Systematics and Evolution. 59 (2): 375–387. doi:10.1111/jse.12532. S2CID 199634398.
  24. ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k l m n o p q r Carlos D'Apolito; Silane A. F. da Silva-Caminha; Carlos Jaramillo; Rodolfo Dino; Emílio A. A. Soares (2019). "The Pliocene–Pleistocene palynology of the Negro River, Brazil". Palynology. 43 (2): 223–243. Bibcode:2019Paly...43..223D. doi:10.1080/01916122.2018.1437090. S2CID 135437784.
  25. ^ Cyrille Prestianni; Robert W. Gess (2019). "Rinistachya hilleri gen. et sp. nov. (Sphenophyllales), from the upper Devonian of South Africa" (PDF). Organisms Diversity & Evolution. 19 (1): 1–11. doi:10.1007/s13127-018-0385-3. S2CID 53811583.
  26. ^ Xiao-Yuan He; Shi-Jun Wang; Jun Wang; Jason Hilton (2019). "The anatomically preserved tripinnate frond Rothwellopteris pecopteroides gen. et sp. nov. from the latest Permian of South China: timing the stem to crown group transition in Marattiales". International Journal of Plant Sciences. 180 (8): 869–881. doi:10.1086/704946. S2CID 202866952.
  27. ^ Dan-Dan Li; Jun Wang; Shan Wan; Josef Pšenička; Wei-Ming Zhou; Jiří Bek; Jana Votočková-Frojdová (2019). "A marattialean fern, Scolecopteris libera n. sp., from the Asselian (Permian) of Inner Mongolia, China". Palaeoworld. 28 (4): 487–507. doi:10.1016/j.palwor.2019.05.002. S2CID 181473554.
  28. ^ Xiao-Yuan He; Shi-Jun Wang (2019). "A new anatomically preserved osmundalean stem Tiania resinus sp. nov. from the Lopingian (upper Permian) of eastern Yunnan, China". Review of Palaeobotany and Palynology. 262: 52–59. Bibcode:2019RPaPa.262...52H. doi:10.1016/j.revpalbo.2018.12.004. S2CID 133744608.
  29. ^ Ru Feng; Ashalata D'Rozario; Jian-Wei Zhang (2019). "A new Bergeria (Flemingitaceae) from the Mississippian of Xinjiang, NW China and its evolutionary implications". Journal of Palaeogeography. 8 (1): Article 4. Bibcode:2019JPalG...8....4F. doi:10.1186/s42501-018-0020-4.
  30. ^ Deming Wang; Min Qin; Le Liu; Lu Liu; Yi Zhou; Yingying Zhang; Pu Huang; Jinzhuang Xue; Shihui Zhang; Meicen Meng (2019). "The most extensive Devonian fossil forest with small lycopsid trees bearing the earliest stigmarian roots". Current Biology. 29 (16): 2604–2615.e2. doi:10.1016/j.cub.2019.06.053. PMID 31402300.
  31. ^ Stanislav Opluštil; Josef Pšenička; Jiří Bek (2019). "Omphalophloios wagneri sp. nov., a new sub-arborescent lycopsid from the middle Moscovian (Middle Pennsylvanian) of the Illinois Basin, USA". Review of Palaeobotany and Palynology. 271: Article 104105. Bibcode:2019RPaPa.27104105O. doi:10.1016/j.revpalbo.2019.104105. S2CID 201316591.
  32. ^ Christopher M. Berry; Patricia G. Gensel (2019). "Late Mid Devonian Sawdonia (Zosterophyllopsida) from Venezuela" (PDF). International Journal of Plant Sciences. 180 (6): 540–557. doi:10.1086/702940. S2CID 155145366.
  33. ^ Jump up to: a b c d César Ríos-Santos; Sergio R. S. Cevallos-Ferriz (2019). "Upper Jurassic, Upper Cretaceous and Palaeocene conifer woods from Mexico". Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 108 (4): 399–418. doi:10.1017/S1755691018000245. S2CID 134598951.
  34. ^ Gee, C.; Sprinkel, D.; Bennis, M. B.; Gray, D. (2019). "Silicified logs of Agathoxylon hoodii (Tidwell et Medlyn) comb. nov. from Rainbow Draw, near Dinosaur National Monument, Uintah County, Utah, USA, and their implications for araucariaceous conifer forests in the Upper Jurassic Morrison Formation". Geology of the Intermountain West. 6: 77–92. doi:10.31711/giw.v6.pp77-92. S2CID 214069192.
  35. ^ Tidwell, W.D.; Medlyn, D.A. (1993). "Conifer wood from the Upper Jurassic of Utah, Part II—Araucarioxylon hoodii sp. nov". The Palaeobotanist. 42: 1–7.
  36. ^ Chopparapu Chinnappa; Annamraju Rajanikanth; Kavali Pauline Sabina (2019). "Palaeofloras from the Kota Formation, India: palaeodiversity and ecological implications". Volumina Jurassica. in press. Archived from the original on 2019-02-16. Retrieved 2019-02-16.
  37. ^ Jump up to: a b c Robert S. Hill; Gregory J. Jordan; Raymond J. Carpenter; Rosemary Paull (2019). "Araucaria section Eutacta macrofossils from the Cenozoic of southeastern Australia" (PDF). International Journal of Plant Sciences. 180 (8): 902–921. doi:10.1086/704829. S2CID 202859015.
  38. ^ Jiří Kvaček; Ismail Omer Yilmaz; Izzet Hosgor; Mário Miguel Mendes (2019). "New araucarian conifer from the Late Cretaceous (Campanian-Maastrichtian) of southeastern Turkey". International Journal of Plant Sciences. 180 (6): 597–606. doi:10.1086/703525. S2CID 190889460.
  39. ^ Martin A. Carrizo; Maiten A. Lafuente Diaz; Georgina M. Del Fueyo; Gaëtan Guignard (2019). "Cuticle ultrastructure in Brachyphyllum garciarum sp. nov (Lower Cretaceous, Argentina) reveals its araucarian affinity". Review of Palaeobotany and Palynology. 269: 104–128. Bibcode:2019RPaPa.269..104C. doi:10.1016/j.revpalbo.2019.06.014. hdl:11336/123952. S2CID 201312119.
  40. ^ Cristina I. Nunes; Josefina Bodnar; Ignacio H. Escapa; María A. Gandolfo; N. Rubén Cúneo (2019). "A new cupressaceous wood from the Lower Cretaceous of Central Patagonia reveals possible clonal growth habit". Cretaceous Research. 99: 133–148. Bibcode:2019CrRes..99..133N. doi:10.1016/j.cretres.2019.02.013. hdl:11336/127834. S2CID 135268573.
  41. ^ Dori L. Contreras; Ignacio H. Escapa; Rocio C. Iribarren; N. Rubén Cúneo (2019). "Reconstructing the early evolution of the Cupressaceae: a whole-plant description of a new Austrohamia species from the Cañadón Asfalto Formation (Early Jurassic), Argentina". International Journal of Plant Sciences. 180 (8): 834–868. doi:10.1086/704831. S2CID 202862782.
  42. ^ Rosemary Paull; Robert S. Hill; Gregory J. Jordan; J.M. Kale Sniderman (2019). "Mid Miocene–Last Interglacial Callitris (Cupressaceae) from south-eastern Australia". Review of Palaeobotany and Palynology. 263: 1–11. Bibcode:2019RPaPa.263....1P. doi:10.1016/j.revpalbo.2019.01.005. S2CID 133936480.
  43. ^ Jump up to: a b Ünal Akkemik (2019). "New fossil wood descriptions from Pliocene of central Anatolia and presence of Taxodioxylon in Turkey from Oligocene to Pliocene". Turkish Journal of Earth Sciences. 28 (3): 398–409. doi:10.3906/yer-1805-24.
  44. ^ Yi-Ming Cui; Wei Wang; David K. Ferguson; Jian Yang; Yu-Fei Wang (2019). "Fossil evidence reveals how plants responded to cooling during the Cretaceous-Paleogene transition". BMC Plant Biology. 19 (1): Article number 402. doi:10.1186/s12870-019-1980-y. PMC 6743113. PMID 31519148.
  45. ^ C. H. Chinnappa; P. S. Kavali; A. Rajanikanth (2019). "Protaxodioxylon from the Late Jurassic to Early Cretaceous Kota Formation, Pranhita-Godavari Basin, India". Paleontological Journal. 53 (11): 1206–1215. doi:10.1134/S0031030119110029. S2CID 212642535.
  46. ^ Chris Mays; David J. Cantrill (2019). "Protodammara reimatamoriori, a new species of conifer (Cupressaceae) from the Upper Cretaceous Tupuangi Formation, Chatham Islands, Zealandia". Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. 43 (1): 114–126. Bibcode:2019Alch...43..114M. doi:10.1080/03115518.2017.1417478. S2CID 133838326.
  47. ^ Jump up to: a b L. B. Golovneva (2019). "The Chingandzha flora of the Okhotsk-Chukotka volcanic belt". Paleobotanika. 10: 13–179. doi:10.31111/palaeobotany/2019.10.13. S2CID 226867065.
  48. ^ Sergio R.S. Cevallos-Ferriz; César Ríos-Santos; Socorro Lozano-García (2019). "Abies cuitlahuacii sp. nov., a mummified late Quaternary fossil wood from Chalco, Mexico" (PDF). Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana. 71 (1): 193–206. doi:10.18268/BSGM2019v71n1a10. S2CID 199366563.
  49. ^ Peng-Cheng An; De-Liang Tang; Hui Chen; Qian Yang; Su-Ting Ding; Jing-Yu Wu (2019). "Pliocene white pine (Pinus subgenus Strobus) needles from western Yunnan, southwestern China". Historical Biology: An International Journal of Paleobiology. 31 (10): 1412–1422. doi:10.1080/08912963.2018.1461216. S2CID 90480237.
  50. ^ Dimitra Mantzouka; Jakub Sakala; Zlatko Kvaček; Efterpi Koskeridou; Chryssanthi Ioakim (2019). "Two fossil conifer species from the Neogene of Alonissos Island (Iliodroma, Greece)". Geodiversitas. 41 (3): 125–142. doi:10.5252/geodiversitas2019v41a3.
  51. ^ Ksenia V. Domogatskaya; Alexei B. Herman (2019). "New species of the genus Schizolepidopsis (conifers) from the Albian of the Russian high Arctic and geological history of the genus". Cretaceous Research. 97: 73–93. Bibcode:2019CrRes..97...73D. doi:10.1016/j.cretres.2019.01.012. S2CID 134849082.
  52. ^ Xin-Kai Wu; Natalia E. Zavialova; Tatiana M. Kodrul; Xiao-Yan Liu; Natalia V. Gordenko; Natalia P. Maslova; Cheng Quan; Jian-Hua Jin (2019). "Northern Hemisphere megafossil of Dacrycarpus (Podocarpaceae) from Miocene of South China and its evolutionary and palaeoecological implication". Journal of Systematics and Evolution. 59 (2): 352–374. doi:10.1111/jse.12534. S2CID 201196600.
  53. ^ Ana Andruchow-Colombo; Ignacio H. Escapa; Raymond J. Carpenter; Robert S. Hill; Ari Iglesias; Ana M. Abarzua; Peter Wilf (2019). "Oldest record of the scale-leaved clade of Podocarpaceae, early Paleocene of Patagonia, Argentina". Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology. 43 (1): 127–145. Bibcode:2019Alch...43..127A. doi:10.1080/03115518.2018.1517222. S2CID 133852107.
  54. ^ Hui Chen; De-Liang Tang; Yu Zhang; Peng-Cheng An; Xin-Yu Yan; Su-Ting Ding; Jing-Yu Wu (2019). "Fossil Podocarpus (Podocarpaceae) from the lower Pliocene of Tengchong, Yunnan Province, China and its biogeographic significance". Historical Biology: An International Journal of Paleobiology. 33 (9): 1–10. doi:10.1080/08912963.2019.1697254. S2CID 213981176.
  55. ^ Цзянь-Вай Чжан; Ашалата д'Орозарио; Xiao-Qing Liang; Zhe-Kun Zhou (2019). «Средний миоцен Cephalotaxus (Taxaceae) из Юньнана, юго -западного Китая и его последствия для таксономии и эволюции рода». Палеоворд . 28 (3): 381–402. doi : 10.1016/j.palwor.2019.01.002 . S2CID   134092595 .
  56. ^ Абель Баррал; Бернард Гомес; Véronique Daviero-Gomez; Кристоф Лекуйер; Марио Мигель Мендес; Тимоти А.М. Эвин (2019). «Новое понимание морфологии и таксономии мелового хвойного фринелопсиса на основе нового вида из Альбиана Сан -только, Теруэль, Испания». Мерашные исследования . 95 : 21–36. Bibcode : 2019crres..95 ... 21b . doi : 10.1016/j.cretres.2018.11.004 . S2CID   134988250 .
  57. ^ Хай-Бо Вэй; Xu-Dong Gou; Джи-Юань Ян; Чжуо Фэн (2019). «Взаимодействие грибов -плат -артроподс в новом хвойном древесине из самого верхнего пермца Китая выявляет сложные экологические отношения и трофические сети» . Обзор палеоботании и палинологии . 271 : статья 104100. Bibcode : 2019rpapa.27104100W . doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.07.005 .
  58. ^ Густаво Корреа; Джоднар; Карина Колумби; Пулула Малнис; Ангел -Прадери; Рикардо Мартинес; Сесилия Апальдетти; Элиана Фернандес; Диего Абелин; Оскар Алкобер (2019). Систематика и 120019-19-19-19-0300, Сан-Хуан, Сан-Хуан, Сан-Хуан, Аргентина » Американская земля 90 : 94–1 Bibcode : 2019jsaes . doi : 10.1016/j.jsames . S2CID   133844650 .
  59. ^ Мингли Ван; Ван Ян; Джун Ван (2019). « Amyelon Bogdense sp. Nov., Силицированный гимнозермный корень из Чангсинского - Индуан (?) В южных горах Богда, северо -западный Китай» . Обзор палеоботании и палинологии . 263 : 12–27. Bibcode : 2019rpapa.263 ... 12W . doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.01.004 . S2CID   135232966 .
  60. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Иначе Мари Фрис; Питер Р. Крейн; Кадж Раунсгаард Педерсен (2019). «Хламидоспермные семена документируют разнообразие и изобилие вымерших гнетальских родственников в ранней меловой растительности». Международный журнал растительных наук . 180 (7): 643–666. doi : 10.1086/704356 . S2CID   201204848 .
  61. ^ Jump up to: а беременный Хайди М. Андерсон; Мария К. Барбаба; Марион К. Бэмфорд; WB Keith Holmes; Джон М. Андерсон (2019). « Умкомамия (мегапофилл): часть 1 переоценки родов Gondwana Triassic растения и реклассификация некоторых ранее приписанных». Алхринге: австралийский журнал палеонтологии . 43 (1): 43–70. Bibcode : 2019.lch ... 43 ... 43a . doi : 10.1080/03115518.2018.1554748 . S2CID   134483119 .
  62. ^ Роберт С. Хилл; Кэтрин Э. Хилл; Раймонд Дж. Карпентер; Грегори Дж. Джордан (2019). «Новые макрофоссили австралийской Cycad Bowenia и их значение для реконструкции прошлого морфологического диапазона рода» (PDF) . Международный журнал растительных наук . 180 (2): 128–140. doi : 10.1086/701103 . HDL : 2440/124531 . S2CID   91772171 .
  63. ^ Эвелин Костшшшер; Хенк Виссер; Йоханна Ха из Канинебурга-Стрит (2019). «Чекановсковскалс уже существенно в покойном пермианском языке?» Полем Палц 93 (3): 465–477. doi : 10,1007/S12542-019-00468-9 .
  64. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Zbyněk šmůnek (2019). «Самые ранние доказательства кордиалийской кутикулы из угля в Пенсильвании Европы (Лэнгсеттиан, Верхний Силезский бассейн, Чешская Республика)». Обзор палеоботании и палинологии . 261 : 81–94. Bibcode : 2019rpapa.261 ... 81S . doi : 10.1016/j.revpalbo.2018.11.007 . S2CID   135379229 .
  65. ^ Патрик Бломенкемпер; Абдалла Абу Хамад; Benjamin Bomfleur (2019). « Cryptokerpia sarlaccophora gen. Et sp. Nov., Загадочное ископаемое растение из покойной пермской UMM Irna Formation of Иордании». Палц 93 (3): 479–485. doi : 10.1007/s12542-019-00466-x . S2CID   198137516 .
  66. ^ Pedro Correia; Zbynĕk Šimůnek; Christopher J. Cleal; Artur A. Sá (2019). "Питер Коррейя; Zbynnĕk šmůneek; Кристофер Дж. Клел; Артур А. Саа (2019). Полем Геологический журнал 54 (3): 1567–1577. doi : 10.1002/gj.3251 .  134379792S2CID
  67. ^ Иначе Мари Фрис; Питер Р. Крейн; Кадж Раунсгаррд Педерсен (2019). « Geminispermum , ранняя меловая (ранняя-средняя альбианская) отделение из флоры пудддока с доминированием, с доминирующей ангиспермом, в восточной части Северной Америки » Acta palaeobotanica 59 (2): 229–2 Doi : 10.2478/acpa- 2019-0
  68. ^ Jump up to: а беременный Стивен Маклафлин; Антон Максименко; Крис Мэйс (2019). «Новая высокополученная поздняя пермская перминерализованная торфяная флора из бассейна Сиднея, Австралия» . Международный журнал растительных наук . 180 (6): 513–539. doi : 10.1086/702939 . S2CID   195403779 .
  69. ^ Эндрю С. Скотт; Джейсон Хилтон; Жан Галтье; Marco Stampanoni (2019). «Арколифицированный яйцеклетка, адаптированная для рассеивания ветра и сдерживания травоядных растиц из покойного Вишана (карбона) Шотландии» (PDF) . Международный журнал растительных наук . 180 (9): 1059–1074. doi : 10.1086/705590 . S2CID   203891179 .
  70. ^ Анна Андрухов-Колумбоомбо; Питер Уилф; Игнасио Х. Эскапа (2019). Ноябрь Huncocladus laubenfelsii Систематическая ботаника 32 (4): 290–3 doi : 10.1071/ sb1  201192850S2CID
  71. ^ Вейт М. Дёркен; Роберт С. Хилл; Грегори Дж. Джордан; Роберт Ф. Парсонс (2021). «Эволюционное и экологическое значение фотосинтетических органов в Phyllocladus (Podocarpaceae)». Ботанический журнал Линневого общества . 196 (3): 343–363. doi : 10.1093/botlinnean/boaa106 .
  72. ^ Я Андрухоу-Соломбо; Питер Уилф; Игнасио Х. Эскапа (2021). «Раффрминг филлокладоидного аффинтия Huncocladus laubenfelsii (Podocarpaceae) из раннего эоцена Патагонии: комментарий к Dörker et al. (2021)» Ботанический журнал линейного общества 197 (4): 554–557. Doi : 10.1093/ botlinean/ bo0
  73. ^ Андрес Эльгорияга; Игнасио Х. побег; Н. Кунео Рубин (2019). юрская Ранняя игра журнал наук Международный 180 (6): 578–596. два : 1086/7 10  195435840S2CID
  74. ^ Jump up to: а беременный Сюэ-Лиан Ван; Ян-цхао Джи; И-Фан Хуа; Cong-Hui Xiong; Bai-Nian Sun (2019). «Новые материалы мариоптериса от цисуральского северо -западного Китая и их последствия для палеогеографической диверсификации». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 33 (7): 981–995. doi : 10.1080/08912963.2019.1675054 . S2CID   208565941 .
  75. ^ Хайди М. Андерсон; Мария Барбаба; Марион К. Бэмфорд; WB Keith Holmes; Джон М. Андерсон (2019). « Pteruchus (Microsporophyll): часть 2 переоценки родов Gondwana Triassic растения и реклассификация некоторых ранее приписанных». Алхринге: австралийский журнал палеонтологии . 43 (4): 540–562. Bibcode : 2019.lch ... 43..511a . doi : 10.1080/03115518.2019.1617348 . S2CID   198398356 .
  76. ^ Евгений Карасев; Джузеппа Форте; Марио Койро; Эвелин Кустатсчер (2019). « Mutoviaspermum krassilovii Gen. Et sp. Nov.: Специальное соединение конуса овуального союста от лопинговой (поздней пермской) европейской России (регион Волокода)». Международный журнал растительных наук . 180 (8): 779–799. doi : 10.1086/704944 . S2CID   202854541 .
  77. ^ Изабела Дегани-Шмидт; Марго Герра-Соммер (2019). «Эпидермальная морфология кордайтаского листья noeggerathiopsis brasiliensis nom. Nov. Из южного бассейна Парана (нижний Пермский, формация Rio Bonito) и палеоэкологические соображения» . Бразильский журнал геологии . 49 (2): E20190020. doi : 10.1590/2317-4889201920190020 .
  78. ^ Йозеф Пшеничка; Эрвин Л. Зодрау; Jiří bek (2019). «Составной синандский орган Potoniea Krisiae sp. Nov. И его правдоподобные отношения с Linopterids, основанные на кутикулах от покойного Пенсильванского Сиднейского уголка, Канада». Международный журнал геологии угля . 210 : статья 103200. Bibcode : 2019ijcg..21003200p . doi : 10.1016/j.coal.2019.05.007 . S2CID   182352638 .
  79. ^ Мингли Ван; Ван Ян; Джун Ван (2019). «Новая протофиллокладоксилоновая древесина из индуанской (нижней триасовой) джиукайюанской формирования в бассейне Турпана -Хами, южных горах Богда, северо -западном Китае» . Обзор палеоботании и палинологии . 267 : 62–72. Bibcode : 2019rpapa.267 ... 62w . doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.05.005 .
  80. ^ Jump up to: а беременный Чонг Донг; Чиян Чжоу; Боле Чжан; Юндонг Ван; Гонгл Ши (2019). « Умальтолепис и связанная с ними псевдотореллия уходит из средней юры Йима в провинции Хэнань, Центральный Китай». Обзор палеоботании и палинологии . 271 : статья 104111. Bibcode : 2019rpapa.27104111d . doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.104111 . S2CID   202192390 .
  81. ^ Мартин А. Карризо; Мейтен А. Лафуэнте Диас; Джорджина М. Дель Фуео (2019). «Решение таксономических проблем посредством анализа кутикулярных листьев в ранних меловых листьях из Патагонии». Мерашные исследования . 97 : 40–51. Bibcode : 2019crres..97 ... 40с . doi : 10.1016/j.cretres.2019.01.013 . HDL : 11336/124595 . S2CID   134138621 .
  82. ^ Мейтен А. Лафуэнте Диас; Мартин А. Карризо; Джорджина М. Дель Фуейо; Хосе А. Д'Анджело (2019). «Chhemomemetric подход к кутикуле листинки Ptlophyllum micropillasum sp. Nov. Из образования Springhill (нижний меловая, Аргентина)» Обзор палеоботании и палинологии 271 : статья 104110. Bibcode : 2019rpapa.2710410L . Doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.104110 . S2CID   202193305
  83. ^ Андрес Эльгорияга; Игнасио Х. Эскапа; Н. Рубен Кунео (2019). Полем Журнал . 17 (17): 1477–1495. doi : 10.1080/1472019.2018.1534456 . S2CID   92287804 .
  84. ^ Мингли Ван; Ван Ян; Джун Ван (2019). « Sclerospiroxylon xinjiangensis nov. Sp., Гимнопермное дерево из кунгурских (нижних пермских) южных горов Богда, Северо -Западный Китай: систематика и палеэкология» . Geobios . 52 : 85–97. Bibcode : 2019geobi..52 ... 85W . doi : 10.1016/j.geobios.2018.11.005 .
  85. ^ Тошихиро Ямада; Takae F. Yamada; Казуо Терада; Такеши А. Осава; Ацуши Ябе; Жюльен Легран; Kazuhiko uemura; Марсело Леппе; Луис Фелипе Инохоза; Патрисио Лопес-Сепульведа; Harufumi Nishida (2019). « Суэрия Лаксевис , новый ископаемый виды цикадов из верхнего мелового образования Кирикиина в Кохолгюе, регион Биобио, Чили » Фитотакса 402 (2): 126–1 Doi : 10.11646/phytotaxa.402 .
  86. ^ Jump up to: а беременный Кабина Ши; Питер Р. Крейн; Патрик С. Херенден; Нииден Ичиноров; Масамичи Такахаши; Фабиани Эррера (2019). «Разнообразие и гомологии користосперма-несущих структур из раннего мела Монголии». Журнал систематической палеонтологии . 17 (12): 997–1029. doi : 10.1080/14772019.2018.1493547 . S2CID   92604185 .
  87. ^ Мальте -покровитель; Бенджамин Бомфур; Ганс Керп (2019). «Реконструкция мелколиного кордиатского растения от перми в Северном Китае с помощью анализа кутикулярного анализа». Международный журнал растительных наук . 180 (7): 709–723. doi : 10.1086/704375 . S2CID   199631626 .
  88. ^ Ян Ян; Xiao-yuan He; Джейсон Хилтон; Фу-Гуан Чжао; Синь-Ши Чен; Ши-Джун Ван (2019). « Xuanweioxylon Damogouense sp. Nov., Ствол гимноспема ​​от Лопинга (позднего пермского) юго -западного Китая и его систематических и палеологических последствий» (PDF) . Обзор палеоботании и палинологии . 269 : 94–103. Bibcode : 2019rpapa.269 ... 94y . doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.06.012 . S2CID   201322580 .
  89. ^ Чжун-Джайан Лю; Ye-mao hou; Синь Ван (2019). « Zhangwuia : загадочный орган с беннеттиталом и закрытыми яйцами» . Земля и экологическая наука Сделок Королевского общества Эдинбурга . 108 (4): 419–428. doi : 10.1017/s1755691018000257 .
  90. ^ Кэрол Т. Джи; Дэвид Виншип Тейлор (2019). «Вымерший род переходных листьев Nymphaeaceae с озера Эоцена в Месселе, Германия: Nuphaea Engelhardtii et David W. Taylor Gen. Et Sp. Nov». Международный журнал растительных наук . 180 (7): 724–736. doi : 10.1086/704376 . S2CID   201211546 .
  91. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Т в v В х и Иначе Мари Фрис; Питер Р. Крейн; Кадж Раунсгаррд Педерсен (2019). «Ранняя мезоссильская флора Торреса Ведраса (NE из Форте -да Форка), Португалия: палеофлорристральный анализ раннего онлайн -сообщества» (PDF ) Ископаемый отпечаток 75 (2): 153–2 Doi : 10.2478/if- 2019-0 S2CID   209378496
  92. ^ Кабрилела Г. Publa; Варри Венто; Mercedes B. Paráparo (2019). Аргентн Аргентина: джурология Международная 33 (8): 1222–1230. doi : 10.1080/ 0 S2CID   209561656 .
  93. ^ Jump up to: а беременный Луис Мигель отправитель; Джеймс А. Дойл; Гарленд Р. Упчерч младший; Uxue villanueva-amadoz; Хосе Б. Диз (2019). «Свидетельство о листьях и соцветии для ближнего басала и неожиданное разнообразие других монокотов из позднего раннего мела Испании» . Журнал систематической палеонтологии . 17 (15): 1313–1346. doi : 10.1080/14772019.2018.1528999 . S2CID   91585433 .
  94. ^ Махасин Али Хан; Какали Мандал; Subir Bera (2019). «Новый вид перминерализованного стебля пальм из маастрихтских -данианских отложений Центральной Индии и ее палеоклиматического сигнала». Ботаника буквы . 166 (2): 189–206. doi : 10.1080/23818107.2019.1600166 . S2CID   181878635 .
  95. ^ Т. Су; А. Фарнсворт; Ra spicer; Дж. Хуан; Ф.-х Wu; Дж. Лю; Сб. Ли; Y.-w. Син; Y.-J. Хуан; W.-Y.-D. Дэн; Х. Тан; C.-L. Сюй; Ф. Чжао; Г. Шривастава; PJ Valdes; Т. Дэн; Z.-K. Чжоу (2019). "Нет высокого плато до неогена " Наука достижения 5 (3): eaav2 Bibcode : 2019sia .... 5.2189s Doi : 10.1126/ sicadv.av2 PMC   6402856 . PMID   308544430
  96. ^ Jump up to: а беременный Friðgeir Grímsson; Бонни Ф. Джейкобс; Йохан LCH Van Valkenburg; Ян Дж. Виеринга; Александрос Xafis; Нил Табор; Аарон Д. Пан; Рейнхард Зеттер (2019). « Склерскоперма окаменелости из покойного олигоцена Чилги, северо-западная Эфиопия» . Грана . 58 (2): 81–98. doi : 10.1080/00173134.2018.1510977 . PMC   6382288 . PMID   30828285 .
  97. ^ Jump up to: а беременный Генрих Уинтершейд (2019). «Номенлатурные новинки в ископаемом роде Spinopalmoxylon (Arecaceae) из центрального европейского олигоцена и миоцена: концепция целых заводов для шпинопальмоксилоновых демоноропов » . Acta palaeobotanica . 59 (2): 351–365. doi : 10.2478/acpa-2019-0016 .
  98. ^ Патриция Валлати; Андреа де Соса Томас; Габриэль Касал (2020). «Астрихтианская терпрестральная палеоэнакружение рядом с границей K/PG в бассейне Golfo San Horge, Патагония, Аргентина» Журнал южноамериканских наук о Земле 97 : Статья 102401. Bibcode : 2020JSAES..9702401V . Doi : 10.1016/j.jsames.2019.102401 . S2CID   210267295
  99. ^ Ракеш Чандра Мехротра; Anumeha Shukla (2019). «Первая запись диоскореи из раннего эоцена северо -западной Индии: ее эволюционная и палеэкологическая важность». Обзор палеоботании и палинологии . 261 : 11–17. Bibcode : 2019rpapa.261 ... 11m . doi : 10.1016/j.revpalbo.2018.11.008 . S2CID   135063092 .
  100. ^ Златко Квачек (2019). « Dioscorea Manchesteri Kvaugek, sp. Nov., Новые ископаемые виды из ранней миоценовой флоры Северной Богемии (Чешская Республика)» . Acta palaeobotanica . 59 (2): 367–371. doi : 10.2478/acpa-2019-0017 .
  101. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Гаурав Шривастава; Дао Су; Ракеш Чандра Мехротра; Пушпа Кумари; Ума Шанкар (2019). «Бамбуковые окаменелости из олиго -плеоценовых отложений северо -восточной Индии с последствиями их эволюционной экологии и биогеографии в Азии». Обзор палеоботании и палинологии . 262 : 17–27. Bibcode : 2019rpapa.262 ... 17S . doi : 10.1016/j.revpalbo.2018.12.002 . S2CID   133691989 .
  102. ^ Пинг Лу; Ya li; Цзянь-Вай Чжан; Xiao-Qing Liang; Юэ-чуо Ли; Ченг-Сен Ли (2019). «Фрукты Scirpus (Cyperaceae) из раннего миоцена Вейчанга, провинции Хэбэй, Северного Китая и их палеоэкологических и палеобиогеографических последствий» . Журнал палеогеографии . 8 (1): Статья 15. Bibcode : 2019Jpalg ... 8 ... 15L . doi : 10.1186/s42501-019-0030-x .
  103. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м не а п Q. ведущий с Т в v В х и С аа Аб и объявление Но из в нравиться Махеш Прасад; Сомлата Гаутам; Nupur Bhowmik; Санджив Кумар; Санджай Кумар Сингх (2019). «Миоценовая флора из района Арджун Хола, Непал и ее палеоклиматические и фитогеографические последствия» . Палеоботанист . 68 ((1-2)): 1–111. doi : 10.54991/jop.2019.37 . S2CID   252287525 .
  104. ^ Диана Карен Перес-Лара; Эмилио Эстрада-Руиз; Карлос Кастаньеда-Посадас (2019). «Новые виды Laurinoxylon (Laureaceae) формации Эль -Боски (eocene), Chiapas, Мексика» (PDF) . Бюллетень мексиканского геологического общества . 71 (3): 761–772. Doi : 10.18268/bsgm2019v71n3a8 . S2CID   210287787 .
  105. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Ünal akkemik; Хюсеян Акккилич; Yıldırım Güngör (2019). «Ископаемое древесину из неогнутой прибрежной зоны Килиос в Стамбуле, Турция». Palaeontographica abteilung b . 299 (1–6): 133–185. Bibcode : 2019palab.299..133a . Doi : 10.1127/palb/2019/0065 . S2CID   203128352 .
  106. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Зикси Ван; Fankai Sun; Джидонг Ван; Дефей Ян; Junling Dong; Mingxuan Sun; Bainian Sun (2019). «Новые ископаемые листья и фрукты Lauraceae из среднего миоцена Фуцзяна, юго -восточный Китай дифференцировался с использованием кластерного анализа». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 31 (5): 581–599. doi : 10.1080/08912963.2017.1379517 . S2CID   133629966 .
  107. ^ Jump up to: а беременный в Даниэла П. Руис; М. Соль Райгемборн; Мариана Бреа; Роберто Р. Пуджана (2020). «Палеоценовый лас -фиолетный ископаемый лес: анатомия древесины и палеоклиматология». Журнал южноамериканских наук о Земле . 98 : Статья 102414. Bibcode : 2020JSAES..9802414R . doi : 10.1016/j.jsames.2019.102414 . S2CID   213796947 .
  108. ^ Qijia li; Кабина Ши; Юшенг Лю; Qiongyao fu; Цзяньхуа Джин; Ченг Куан (2019). «Ранняя история Annonaceae (Magnoliales) в Юго-Восточной Азии предполагает флористический обмен между Индией и паннокитайцем покойного олигоцена». Документы по палеонтологии . 5 (4): 601–612. doi : 10.1002/spp2.1249 . S2CID   135339755 .
  109. ^ Jump up to: а беременный Иначе Мари Фрис; Питер Р. Крейн; Кадж Раунсгаард Педерсен (2019). «Вымершее разнообразие среди ранних меловых покрытосеменных: мезофоссильные признаки ранних магнолиалов из Португалии» (PDF) . Международный журнал растительных наук . 180 (2): 93–127. doi : 10.1086/701319 . S2CID   91306797 .
  110. ^ Иначе Мари Фрис; Питер Р. Крейн; Кадж Раунсгаард Педерсен (2019). « Hedyosmum -подобные окаменелости в ранней меловой диверсификации покрытосеменных» (PDF) . Международный журнал растительных наук . 180 (3): 232–239. doi : 10.1086/701819 . S2CID   91649388 .
  111. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k Инда Б. Хьюгеле; Стивен Р. Манчестер (2019). «Недавно признанное разнообразие фруктов и семян из покойной палеогеновой флоры округа Тринити, Восточный Техас, США». Международный журнал растительных наук . 180 (7): 681–708. doi : 10.1086/704358 . S2CID   201199597 .
  112. ^ Ge sun; Татьяна Ковалева; Фэй Лян; Дао Ян; Юхуи Фэн (2019). «Новый вид платана из сеномана (верхнего мела) в восточном Хейлонгцзяне, Китай» . Геоссауки границы . 10 (4): 1535–1541. BIBCODE : 2019GEOFR..10.1535S . doi : 10.1016/j.gsf.2018.10.006 .
  113. ^ Jump up to: а беременный Роберто Р. Пуджана; Даниэла П. Руис (2019). "Ископаемые леса из эоцено -олигоцена (формация Río Turbio) юго -западной Патагонии (провинция Санта -Крус, Аргентина) Iawa Journal 40 (3): 596 - S3 Doi : 10.1163/22941932-40190253 . S2CID   199630542
  114. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k Александр Б. Доуэлд (2019). «Названия для Ilex и Ilexpollenites (Aquifoliaceae), сохранились и ископаемы. Фитотакса . 388 (2): 179-191. Doi : 10.11646 / phytotaxa.388.2.5 . S2CID   91619263 .
  115. ^ Анджум Фаруки; Джозеф Дж. Рэй; Арти Гарг (2019). " Индия Керала - индиец, Зерно . 58 (6): 399–4 doi : 10.1080/ 0017313  202021514S2CID
  116. ^ Брайан А. Аткинсон; Камила Мартинес; Уильям Л. Креп (2019). «Эволюция мела Asterid: фрукты Eydeia jerseyensis sp. Nov. (Cornales) из верхнего турониана Восточной Северной Америки» . Анналы ботаники . 123 (3): 451–460. doi : 10.1093/aob/mcy170 . PMC   6377102 . PMID   30212854 .
  117. ^ Маккензи Смит; Стивен Р. Манчестер (2019). «Новый вид" гигантских "капсульных фруктов Vaccinioideae из миоцена Айдахо» . Palaeontologia Electronica . 22 (3): Статья № 22.3.65. doi : 10.26879/982 .
  118. ^ Лин-Бо Цзя; Стивен Р. Манчестер; Цзянь Хуан; Дао Су; Ли Сюэ; Ши-Тао Чжан; Юн-Цзин Хуан; Zhe-Kun Zhou (2019). «Первая ископаемая запись эндемического рода восточноазиатского рода Sladenia (Sladeniaceae) из его современного диапазона: последствия для флористической эволюции и биологии сохранения». Журнал систематики и эволюции . 59 (1): 216–226. doi : 10.1111/jse.12518 . S2CID   195431691 .
  119. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м DW Woodcock; HW Meyer; Y. Prado (2019). «Исполнительные леса Педра Чамана (эоцена, Перу), II» . Iawa Journal . 40 (3): 551–595. doi : 10.1163/22941932-40190231 .
  120. ^ Jump up to: а беременный Седрик дель Рио; Грегори У. Сталл; Дарио де Франчески (2019). «Новые виды iodes Fruits (Icacinaceae) из раннего эоценового местности, Ойз, Франция». Обзор палеоботании и палинологии . 262 : 60–71. Bibcode : 2019rpapa.262 ... 60d . doi : 10.1016/j.revpalbo.2018.12.005 . S2CID   134727442 .
  121. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Седрик дель Рио; Ромен Томас; Дарио де Франчески (2019). «Фрукты Icacinaceae Miers из палеоцена Парижского бассейна (Ойз, Франция)». Земля и экологическая наука Сделок Королевского общества Эдинбурга . 108 (4): 459–469. doi : 10.1017/s1755691018000221 . S2CID   135177730 .
  122. ^ Анвеша Бисвас; Махасин Али Хан; Subir Bera (2019). «Возникновение Dryobalanops Gaertn. (Dipterocarpaceae) в позднем миоцене бассейна Бенгальского бассейна, Индии и биогеографии рода во время канкозозоя Юго -Восточной Азии». Ботаника буквы . 166 (4): 434–443. doi : 10.1080/23818107.2019.1672102 . S2CID   210296699 .
  123. ^ Цзя Лю; Дао Су; Роберт А. Спайсер; Он танг; Вей-я-донг Дэн; Fei-xiang wu; Гаурав Шривастава; Тереза ​​Спайсер; Труонг Ван до; Дао Дэн; Zhe-Kun Zhou (2019). «Биотическое обмен через низины зон шва тибетского плато во время палеогена». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 524 : 33–40. Bibcode : 2019ppp ... 524 ... 33L . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.02.022 . S2CID   135460949 .
  124. ^ Jump up to: а беременный в Фабиани Эррера; Моника Р. Карвалью; Карлос Джарамильо; Стивен Р. Манчестер (2019). «Спундиоидные фрукты из 19 миллионов лет из Панамы раскрывают динамическую историю рассеивания для Anacardiaceae». Международный журнал растительных наук . 180 (6): 479–492. doi : 10.1086/7035551 . S2CID   190884461 .
  125. ^ Хуэй Цзян; Дао Су; Уильям Оки Вонг; Feixiang wu; Цзянь Хуан; Гонгл Ши (2019). «Олигоцена Koelreuteria (Sapindaceae) из бассейна Lunpola в центральном Тибете и ее значение для ранней диверсификации рода». Журнал азиатских наук о Земле . 175 : 99–108. Bibcode : 2019jaesc.175 ... 99J . doi : 10.1016/j.jseaes.2018.01.014 . S2CID   134032473 .
  126. ^ Aixa Tosal; Джозеп Санджуан; Карлес Мартин-Клос (2019). «Адаптация Foller Rhus asymmetrica sp. Nov. от олигоцена Серверы (Каталония, Испания). Палеоклиматические последствия». Обзор палаоботании и палинологии . 261 : 67–80. Bibcode : 2019rpapa.261 ... 67t . Doi : 10.1016/j.revpalbo.2018.11.011 . S2CID   134797800 .
  127. ^ Jump up to: а беременный в Вскоре Флинн; Мелани Л. Девор; Кэтлин Б. Пигг (2019). «Морфологические особенности листьев сумаха ( Rhus , Anacardiaceae), из последней ранней эоценовой флоры Республики, Вашингтон» . Международный журнал растительных наук . 180 (6): 464–478. doi : 10.1086/703526 . S2CID   198244783 .
  128. ^ Джон Г. Конран; Уве Каулфусс; Дженнифер М. Баннистер; Даллас С. Милденхолл; Дафна Э. Ли (2019). « Соцветие Akania (Akaniaceae) с ассоциированной пыльцой из раннего миоцена Новой Зеландии» . Американский журнал ботаники . 106 (2): 292–302. doi : 10.1002/ajb2.1236 . PMID   30791095 .
  129. ^ Ana L. Hernández-Damián; Sergio R. S. Cevallos-Ferriz; Alma R. Huerta-Vergara (2019). "Fossil flower of Ана Л. Эрнандес-Димиян; Rs cevalriz; Алма Р. Уэрта-Вергара (2019). Полем Страницы 108 (4): 471–4 doi : 10.1017/ s17569691000701  135292226S2CID
  130. ^ Патрик С. Херенден; Фабиани Эррера (2019). «Eoocene Fossil Foyume Leasts, относящиеся к существующему роду Arcoa (Caesalpinioideae, Leguminosae)». Международный журнал растительных наук . 180 (3): 220–231. doi : 10.1086/701468 . S2CID   92041312 .
  131. ^ Jump up to: а беременный Грегорз Воробиц; Elżbieta Worobiec (2019). «Растительность водно -болотных угодий из миоценовых месторождений рудника Bełchatów Lignite (центральная Польша)» . Палеонтология электроника . 22 (3): Статья № 22.3.63. Doi : 10.26879/871 .
  132. ^ Анумеха Шукак; Хукам Сингх; RC Mehrotras (2019). Oring Falleae Геологическое общество Индии 94 (4): 411–415. doi : /s12594-019-1 10.1007  204707233S2CID
  133. ^ Зикси Ван; Кабина Ши; Баинское солнце; Suxin Yin (2019). «Новые виды Ormosia (легуминозы) из среднего миоцена Фуцзяна, юго -восточного Китая и его биогеографии». Обзор палеоботании и палинологии . 270 : 40–47. Bibcode : 2019rpapa.270 ... 40W . doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.07.003 . S2CID   200074130 .
  134. ^ Диана К. Перес-Лара; Эмилио Эстрада-Руиз; Карлос Кастаньеда-Посадас (2019). «Новые ископаемые леса Fabaceae из формации El Bosque (Eocene), Chiapas, Мексика». Журнал южноамериканских наук о Земле . 94 : Статья 102202. Bibcode : 2019jsaes..9402202P . Doi : 10.1016/j.jsames.2019.05.018 . S2CID   181333541 .
  135. ^ Питер Уилф; Кевин С. Никсон; Мария А. Гандольфо; Н. Рубен Кунео (2019). «Eocene Fagaceae из Patagonia и Gondwanan Legacy в азиатских тропических лесах» . Наука . 364 (6444): EAAW5139. doi : 10.1126/science.aaw5139 . PMID   31171664 .
  136. ^ Томас Денк; Роберт С. Хилл; Марко С. Симеоне; Чак Кэннон; Мэри Э. Деттманн; Пол С. Манос (2019). «Прокомментируйте» Eocene Fagaceae из Patagonia и Gondwanan Legacy в азиатских тропических лесах » . Наука . 366 (6467): EAAZ2189. doi : 10.1126/science.aaz2189 . PMID   31727801 .
  137. ^ Питер Уилф; Кевин С. Никсон; Мария А. Гандольфо; Н. Рубен Кунео (2019). «Ответ на комментарий на« Eocene Fagaceae от Patagonia и Gondwanan Legacy в азиатских тропических лесах » . Наука . 366 (6467): EAAZ2297. doi : 10.1126/science.aaz2297 . PMID   31727802 .
  138. ^ Мэтью Р. Ваннер (2019). «Миоцен Касуаринацей из оползня, Саутленд, Новая Зеландия». Iawa Journal . 40 (3): 627–639. doi : 10.1163/22941932-40190244 . S2CID   191176673 .
  139. ^ Сяо-янь Лю; Шенг-Лан Сюй; Мэн Хан; Цзянь-Хуа Джин (2019). «Ранний олигоценовый ископаемый желудь, ассоциированные листья и пыльца дубов с кольцами ( Quercus subg. Cyclobalanopsis ) из бассейна Маоминг, Южный Китай» . Журнал систематики и эволюции . 57 (2): 153–168. doi : 10.1111/jse.12450 .
  140. ^ Зикси Ван; Fankai Sun; Джидонг Ван; Junling Dong; Sanping Xie; Mingxuan Sun; Bainian Sun (2019). «Разнообразие и палеоэкологическая значимость Calophyllum (Clusiaceae) из миоцена юго -восточного Китая». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 31 (10): 1379–1393. doi : 10.1080/08912963.2018.1455677 . S2CID   90671819 .
  141. ^ Рашми Шривастава; Регис Б. Миллер; Pieterus (2019). «Больше Malpighiales: леса Achariiaceae и/или Salicaceae из Deccan Intertrappean Lods, индийские » Журнал системной и эволюции 57 (2): 200–2 Doi : 10.1111/ jse.1
  142. ^ Зикси Ван; Fankai Sun; Sanping Xie; Джидонг Ван; Йиджи Ли; Junling Dong; Mingxuan Sun; Bainian Sun (2019). «Новые виды Garcinia (Clusiaceae) из среднего миоцена Фуцзяна, Китая и фитогеографического анализа». Геологический журнал . 54 (3): 1317–1330. doi : 10.1002/gj.3228 . S2CID   134957741 .
  143. ^ Найлет К. Сентено-Гонсалес; Héctor Poras-Múzquit; Эмилио Страда-Руиз (2019). Полем Американская земля 91 : 80–8 Bibcode : 2019jsaes . doi : 10.1016/j.jsames . S2CID   135280148 .
  144. ^ Маркус Сахз (2019). « Populus repratica Sachse, ном. Ноябрь - не совсем новый, но стратиграфически информативный вид из позднего олигоцена и раннего миоцена Центральной Европы» . Acta palaeobotanica . 59 (1): 69–73. doi : 10.2478/acpa-2019-0009 .
  145. ^ Джордж О. Пунар, младший; Кентон Л. Чамберс (2019). « Tropidogyne Lobodisca sp. Nov., Третий вид рода из средней мозговой части Мьянмы Амбер» . Журнал Ботанического исследовательского института Техаса . 13 (2): 461–466. doi : 10.17348/jbrit.v13.i2.798 . S2CID   2444944400 .
  146. ^ Лин-Бо Цзя; Дао Су; Юн-Цзин Хуан; Fei-xiang wu; Дао Дэн; Zhe-Kun Zhou (2019). «Первая ископаемая запись о Cedrelospermum (Ulmaceae) с плато Цинхай -Тибетского: последствия для морфологической эволюции и биогеографии» . Журнал систематики и эволюции . 57 (2): 94–104. doi : 10.1111/jse.12435 .
  147. ^ Jump up to: а беременный Уильям Оки Вонг; Дэвид Л. Дилчер; Казухико Умура (2019). третья Это ; Фитотакса 409 (1): 1–1 doi : 10.11646/phytotax . S2CID   198254559 .
  148. ^ Jump up to: а беременный Александр Б. Доуэлд (2019). «Новые названия ископаемого рубаса (Rosaceae). Приложение I». Фитотакса . 393 (2): 198–200. doi : 10.11646/phytotaxa.393.2.6 . S2CID   92483624 .
  149. ^ Терри А. Лотт; Стивен Р. Манчестер; Сара Л. Корбетт (2019). «Миоценовая флора квасцов Блафф, округ Либерти, Флорида» . Acta palaeobotanica . 59 (1): 75–129. doi : 10.2478/acpa-2019-0003 .
  150. ^ Наталья П. Маслова; Татьяна М. Кодрул; Алексей Б. Герман; Мин Ту; Сяян Лю; Цзяньхуа Джин (2019). «Новые виды Liquidambar (Altingiaceae) из позднего эоцена Южно -Китай». Журнал исследований растений . 132 (2): 223–236. doi : 10.1007/s10265-019-01091-0 . PMID   30840210 . S2CID   71144281 .
  151. ^ Стивен Р. Манчестер; Dashrath K. Kapgate; Дипак Д. Рамтеке; Шарадкумар П. Патил; Селена Ю. Смит (2019). «Морфология и анатомия фруктового баккатокарпона покрыто 7 -го , Incertae sedis, из маастрихтских деканских межтраппинских слоев Индии» . Acta palaeobotanica . 59 (2): 241–250. doi : 10.2478/acpa-2019-0019 .
  152. ^ Jump up to: а беременный Кэтрин Смит; Софи Варни; Амелия Э. Шевенилл ; Шон П.С. Гулик; Эми Левентер (2019). «Новые виды из флоры Сабрины: ранняя палеогена пыльца и спора с побережья Сабрины, Восточная Антарктида». Палинология . 43 (4): 650–659. Bibcode : 2019paly ... 43..650S . doi : 10.1080/01916122.2018.1471422 . S2CID   134670668 .
  153. ^ Стивен Манчестер; Терри А. Лотт (2019). « Bonanzacarpum sprungerorum sp. Nov. - Странный фрукт из формирования эоценовой зеленой реки в штате Юта, США» (PDF) . Ископаемый отпечаток . 75 (2): 281–288. doi : 10.2478/if-2019-0016 . S2CID   209378482 .
  154. ^ Клемент приземи; Николай Кардджилов; Инго Манке; Мэри Э. Э. Бернардес-де-Оливейра (2019). «Ископаемые свидетельства основных монокотов в раннем меловом периоде». Природные растения . 5 (7): 691–696. doi : 10.1038/s41477-019-0468-y . PMID   31285562 . S2CID   195825675 .
  155. ^ А.Б. Герман; VV Kostyleva; Па Никольския; AE Basilyan; AE Kotel'nikov (2019). «Новые данные о поздней меловой флоре острова Новой Сибири, Новые Сибирские острова» . Стратиграфия и геологическая корреляция . 27 (3): 323–338. Bibcode : 2019sgc .... 27..323H . doi : 10.1134/s0869593819030031 . S2CID   195239753 .
  156. ^ Джордж О. Пунар младший; Кентон Л. Чамберс (2019). « Dispariflora Robertae Gen. Et Sp. Nov., Средний цветок возможного лауреаского сродства от Мьянмы Амбер» . Журнал Ботанического исследовательского института Техаса . 13 (1): 173–183. doi : 10.17348/jbrit.v13.i1.839 . S2CID   244510326 .
  157. ^ Джордж О. Пунар, младший (2019). « Exalloanthum , новое название для ископаемого цветка на уклонах в Мьянме Амбер» . Журнал Ботанического исследовательского института Техаса . 13 (2): 475–476. doi : 10.17348/jbrit.v13.i2.800 . S2CID   244521650 .
  158. ^ Jump up to: а беременный Карен Чин; Эмилио Эстрада-Руиз; Элизабет А. Уилер; Garland R. Upchurch Jr.; Дуглас Г. Вулф (2019). «Ранние болотоперстные леса из среднего мозгового (туронового) Нью-Мексико, США: Paraphyllanthoxylon , два новых таксона и необычное сохранение» . Мерашные исследования . 98 : 292–304. Bibcode : 2019crres..98..292c . doi : 10.1016/j.cretres.2019.01.017 . S2CID   135306441 .
  159. ^ Он танг; Цзя Лю; Fei-xiang wu; Тереза ​​Спайсер; Роберт А. Спайсер; Вей-я-донг Дэн; Cong-li Xu; Фанат Чжао; Цзянь Хуан; Шу-Фенг Ли; Дао Су; Zhe-Kun Zhou (2019). «Вымерший род Lagokarpos выявляет биогеографическую связь между Тибетом и другими областями в северном полушарии во время палеогена» . Журнал систематики и эволюции . 57 (6): 670–677. doi : 10.1111/jse.12505 .
  160. ^ А. Бура; G. Saulnier; D. de Franceschi; Б. Гомес; V. Daviero-Gomez; Д. Понс; Г. Гарсия; Н. Робин; JM. Боито; X. Валентин (2019). «Ранняя запись о покрывающихся покрывающих веществах из среднего сеномана долины Энтиген (Вена, Западная Франция)» (PDF) . Iawa Journal . 40 (3): 530–550. Doi : 10.1163/22941932-40190238 . S2CID   133064995 .
  161. ^ Джордж О. Пунар, младший; Кентон Л. Чамберс (2019). « Gen. Nov. Nov. Nov., Ископаемое покрытосеменное с двумя видами в среднерезовой Мьянме Амбер» . Журнал Ботанического исследовательского института Техаса . 13 (2): 451–460. doi : 10.17348/jbrit.v13.i2.797 . S2CID   244510839 .
  162. ^ Элизабет А. Уилер; Питер К. Браун; Аллан Дж. Кох (2019). «Поздние палеоценовые леса из Ранчо Чероки, Колорадо, США » . 54 (1): 33–46. Bibcode : 2019rmgeo..54 ... 33W . doi : 10.24872/rmgjournal.54.1.33 .
  163. ^ Джордж О. Пунар, младший; Кентон Л. Чамберс (2019). « Zygadelphus etheus gen. Et sp. Nov., Необычный ископаемый цветок из средней мозговой Мьянмы Амбер» . Журнал Ботанического исследовательского института Техаса . 13 (2): 467–473. doi : 10.17348/jbrit.v13.i2.799 . S2CID   208232590 .
  164. ^ Jump up to: а беременный Филиппо Бараттоло; Виорел Ионези; Пол ţibuleac (2019). «В новой полифисацевой водорослях из миоцена Румынии и ее биоминерализации» . Acta palaeontologica policica . 64 (1): 85–100. Doi : 10.4202/app.00537.2018 .
  165. ^ Bruno RC Granier; Александр Летиерс (2019). « Aloisalthella , новый род ископаемых зеленых водорослей (хлорофита, Dasycladales), с примечаниями о роде Clypeina (Michelin, 1845)» . Palaeontologia Electronica . 22 (2): Статья № 22.2.45. doi : 10.26879/923 .
  166. ^ Б. Каскалес-Миньяна; JZ XUE; Г. Риал; П. Герриенн; П. Хуан; P. Steemans (2019). «Пересмотр спортивных собраний из нижней Девонской Попонгшонг Формирования Веншана, провинция Юньнань, юго -западный Китай» (PDF) . Земля и экологическая наука Сделок Королевского общества Эдинбурга . 108 (4): 339–354. doi : 10.1017/s1755691018000233 . HDL : 20.500.12210/34410 . S2CID   133753403 .
  167. ^ Jump up to: а беременный Лассад Ткани; Халед Трабелси; Фекри Камун; Мохамед Сусси; Яссин Хула; Бенджамин Сэмс; Карлес Мартин-Клос (2019). «Средние юры Харофиты из южного Туниса: последствия для эволюции и палеобиогеографии». Обзор палаоботании и палинологии . 263 : 65–84. Bibcode : 2019rpapa.263 ... 65t . Doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.01.011 . S2CID   135087782 .
  168. ^ Bruno RC Varge; Ioan I. " Dasycladeae , Dasycladaceae) и описание своего старейшего представителя . Карнеты геологии 19 (1): 1–19. два : /2 10,4267
  169. ^ Jump up to: а беременный Стивен Т. Лодука (2019). «Новые ордовикские морские макроводоросли из Северной Америки с наблюдениями о Бутуграпте , Каллитхамнопсисе и Chaetocladus ». Журнал палеонтологии . 93 (2): 197–214. Bibcode : 2019jpal ... 93..197L . doi : 10.1017/jpa.2018.76 . S2CID   134704886 .
  170. ^ Jump up to: а беременный Карл Крайнер; Даниэль Вахард; Мария Шаффхаузер (2019). «Яхташьян (арминско -ра -ранни кунгурский) цианобактерии и известковые водоросли из карнических Альп (Австрия/Италия)» . Palaeontologia Electronica . 22 (3): Статья № 22.3.54. doi : 10.26879/931 .
  171. ^ Мелани Танраттана; Бриджит Мейер-Берто; Anne-Laure Decombeix (2019). « Callixylon wendtii sp. Nov., Новый вид археоптеридального прогимносперма от покойного Девониана Анти-Атлас, Марокко». Земля и экологическая наука Сделок Королевского общества Эдинбурга . 108 (4): 373–385. doi : 10.1017/s1755691017000457 . S2CID   134212345 .
  172. ^ Юджин Чжан; Bingcai Liu; Фэй Лян (2019). «Новый вид Coniopteris moguqiensis sp. Nov. От средней юры Ванбао в Восточной Внутренней Монголии, Китай» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 93 (5): 1317–1324. doi : 10.1111/1755-6724.14363 . S2CID   210777638 .
  173. ^ Феликс Шлагинтвейт; Корош Рашид; Хамед Ярахмадзахи; Шарам Хабибимуд; Махназ Амиршахкарми; Хоссейн Ахмади; Хоссейн Хокан (2019). « Диссокулделла? Чахторшиана Шлагинтвейт н. и Рашид Acta palaeontlogica romoaniae 15 (2): 3–1 Doi : 10.35463/ j.apr.2019.02.0 S2CID   198241794
  174. ^ К. Рашиди; F. Schlagintweit (2019). « Диссокулделла Copressa N. Sp., Новый Dasycladale (зеленые водоросли) из верхнего мастера Ирана» Аравийский журнал о геологиях 12 (7): Статья 247. DOI : 10.1007/ S12517-019-4403-3  134071417S2CID
  175. ^ Джордж Пунар; Алекс Э. Браун (2019). «Зеленые водоросли (Chaetophorales: Chaetophoraceae) в бирманской янтаре». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 33 (3): 323–327. doi : 10.1080/08912963.2019.1616719 . ISSN   0891-2963 . S2CID   182663732 .
  176. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Майя А. Бикнер; Александру MF Tomescu (2019). «Структурно сложные, но анатомически плезиоморфные: перминерализованные растения из эмсиана гаспе (Квебек, Канада) расширяют разнообразие ранних девонских эвриллофитов». Iawa Journal . 40 (3): 421–445. doi : 10.1163/22941932-40190234 . S2CID   91985397 .
  177. ^ Мария Барбаба; Грегорз Пачина; Артур Горецки; Эвелин Кустатсчер (2019). « Leonophyllum Tenellum Gen. Gen., ноябрь Sp., Энегматическое растение из ранней юры Mecsek MTS (Венгрия)» Геобис 53 : 1–7 Bibcode : 2019gobob..53 .... 1b Doi : 10.1016/ j.geobous.2019.02.02.0  135198762S2CID
  178. ^ Дмитрий А. Мамонов; Дункан Маклин; Ольга А. Орлова; Ольга А. Гаврилова (2019). « Maiaspora : новый род Miospore с загадочной скульптурой из покойного Висейна Европейской России». Документы по палеонтологии . 7 (1): 263–306. doi : 10.1002/spp2.1278 . S2CID   204709404 .
  179. ^ Энн-Лаур ДеКомбейкс; Жан Галтье; Стивен Маклафлин; Бриджит Мейер-Берто; Грегори Э. Уэбб; Пол Р. Блейк (2019). «Разнообразие раннего карбонового лигнофита в Австралии: леса из бассейнов Драммонда и Яррола, Квинсленд» (PDF) . Обзор палеоботании и палинологии . 263 : 47–64. Bibcode : 2019rpapa.263 ... 47d . doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.01.009 . S2CID   134475270 .
  180. ^ Кармин С. Уэйнман; Даниэль Дж. Мантл; Кэри Ханнафорд; Питер Дж. МакКейб (2019). «Возможные пресноводные динофлагеллятные кисты и колониальные водоросли из верхних юрских слоев бассейна Сурат, Австралия». Палинология . 43 (3): 411–422. Bibcode : 2019paly ... 43..411w . doi : 10.1080/01916122.2018.1451785 . S2CID   134883353 .
  181. ^ Коурош Рашиди; Felix Schlagintweit (2019). «Новые данные о некоторых типовых видах маастрихтских палеоценовых Dasycladales (зеленые водоросли) из Ирана. Часть I. Pseudocomopolia Elliott, 1970» . Carnets de Géologie . 19 (6): 97–111. doi : 10.4267/2042/70194 .
  182. ^ Петр Крафт; Йозеф Пшеничка; Джакуб Сакала; Jiří frýda (2019). «Первоначальное событие диверсификации растений и рассеивания в верхнем силурийском языке в Пражском бассейне». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 514 : 144–155. Bibcode : 2019ppp ... 514..144K . doi : 10.1016/j.palaeo.2018.09.034 . S2CID   133777180 .
  183. ^ Коурош Рашиди; Felix Schlagintweit (2019). « Матчая Наганенсис Н. С. С. (Дасикладейл) из Верхнего Маастрихта Ирана» . Карнеты геологии . 19 (2): 21-33. Doi : 10.4267 / 2042/69755 .
  184. ^ Чарльз Х. Веллман; Линда Э. Грэм; Луиза А. Льюис (2019). «Нитчатые зеленые водоросли от ранней Девонской Рини Черт» . Палц 93 (3): 387–393. doi : 10.1007/s12542-019-00456-z .
  185. ^ Филиппо Бараттоло; Никола Каррас; Марк Андре Конрад; Раджка Радоичич (2019). « Falselikanella Campanensis (Azéma and Jaffrezo, 1972) Granier, 1987, пересмотренный на типовом материале, свидетельство о природе полифизацев (зеленые водоросли)». Журнал палеонтологии . 93 (4): 593–611. Bibcode : 2019jpal ... 93..593b . Doi : 10.1017/jpa.2018.108 . S2CID   134700876 .
  186. ^ Альба Висенте; Zoltán Csiki-Sava; Карлес Мартин-Клос (2019). «Европейская эволюция харофита по границе мела - палеогена». Палеогеография, палеоклиматология, палеэкология . 533 : Статьи 109244. BIBCODE : 2019PPP ... 53309244V . Doi : 10.1016/j.palaeo.2019.109244 . S2CID   197582338 .
  187. ^ Клаудия В. Рубинштейн; Vivi Vajda (2019). «Балтика колыбель ранних наземных растений? Самые старые записи о спорах трилетных и разнообразных Cryptospore Comblags; доказательства от ордовикских последований Швеции» . Дар 141 (3): 181–190. Bibcode : 2019gff ... 141..181r . doi : 10.1080/11035897.2019.1636860 . HDL : 11336/124409 .
  188. ^ Александр Дж. Аскью; Чарльз Х. Веллман (2019). «Эндемическая флора рассеянных споров из среднего девона Иберии» . Документы по палеонтологии . 5 (3): 415–459. doi : 10.1002/spp2.1245 .
  189. ^ Марсела Кетглас; Сесилия Маклуф; Mercedes of Pasquo (2019). «Морфология мегаспора лагенослойтов Магнус (Chi and Hills 1976) Candilier et al. (1982), от каменноугольного (нижний Миссисипский: середина турниазийца) Боливии» . Анаис из Academia Braziliira de Ciências . 91 (Suppl. 2): E20180750. Doi : 10.1590/0001-3765201920180750 . HDL : 11336/127828 . PMID   31340218 .
  190. ^ Томас Серыс; Borja Cascales-Miñana; Кристофер Дж. Клел; Филипп Герриенн; Дэвид в Харпере; Mareike Neumann (2019). «Пересмотр великой диверсификации сухопутных растений: недавние данные и перспективы». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 534 : статья 109280. Bibcode : 2019ppp ... 53409280S . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.109280 . HDL : 20.500.12210/34263 . S2CID   201318295 .
  191. ^ Y. Datu Adiatma; Мэтью Р. Зальцман; Сет А. Янг; Элизабет М. Гриффит; Невин П. Козик; Коул Т. Эдвардс; Стивен А. Лесли; Алисса М. Бэнкрофт (2019). «Изготовили ли ранние наземные растения пошаговое изменение в атмосферном кислороде во время позднего ордовика (песчаный шкаф ~ 458 млн. Лет)?» Полем Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 534 : статья 109341. Bibcode : 2019ppp ... 53409341a . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.109341 . S2CID   201309297 .
  192. ^ Чжэньчжу Ван; Томас Дж. Алгео; Патриция Г. Генсель; Стивен Э. Шеклер; Уильям Э. Стейн; Уолтер Л. Кресслер III; Кристофер М. Берри; Хонгх Сюй; Гарольд Д. Роу; Питер Э. Сауэр (2019). «Экологическое влияние на стабильный изотопический состав углерода девонских и ранних карбовых земельных растений». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 531, Часть A: Статья 109100. Bibcode : 2019ppp ... 53109100W . doi : 10.1016/j.palaeo.2019.02.025 . S2CID   134594972 .
  193. ^ Миньяна Каскалес Борха; Филипп Стиеманс; Томас служит; Кевин Лепот; Филипп Герриенн (2019). "У них есть альтернативная модель. Летая 52 (4): 445–453. Два : 10,1111/Письмо . HDL 20.500.12210/34259:  134199773S2CID
  194. ^ Уильям Л. Креп; Карл Дж. Никлас (2019). «Эволюция ранней сложности сосудистого растения». Международный журнал растительных наук . 180 (8): 800–810. doi : 10.1086/705001 . S2CID   202855985 .
  195. ^ Кристина Струллу-Эрриен; Сильвен Бернард; Алан Р.Т. Спенсер; Лоран Ремусат; Пол Кенрик; Delphine Derrien (2019). «О структуре и химии окаменелостей самого раннего древесного растения» (PDF) . Палеонтология . 62 (6): 1015–1026. Bibcode : 2019palgy..62.1015s . doi : 10.1111/pala.12440 . S2CID   200049911 .
  196. ^ Николе К. Бонакорси; Эндрю Б. Лесли (2019). «Функциональное разнообразие и конвергенция в эволюции репродуктивных структур растений» . Анналы ботаники . 123 (1): 145–152. doi : 10.1093/aob/mcy151 . PMC   6344085 . PMID   30107388 .
  197. ^ Ольга А. Орлова; Наталья Завиалова; Сергей Снигиревский; Алефтина Юрина; Анна Лидскайя (2019). « Коссовиелла Тиманика Петросджан Эксп. Из Верхнего Девоняна Северного Тьяна: морфология и ультрастальная структура споры» Земля и экологическая наука Сделки Королевского общества Эдинбурга 108 (4): 355–3 Doi : 10.1017/s1755691000000269 . S2CID   133760013
  198. ^ Уилсон А. Тейлор (2019). «Ультраструктура Spore Wall в турнеазийском ликопсидном Oxradeia gracilis ». Международный журнал растительных наук . 180 (6): 571–577. doi : 10.1086/702942 . S2CID   191153577 .
  199. ^ Александр Дж. Хетерингтон; Уильям А. Димихеле; Спенсер Г. Лукас; Себастьян Войгт (2019). «Крошечные системы ризоморфного укоренения из раннего пермского образования ABO в Нью -Мексико, США» . Международный журнал растительных наук . 180 (6): 504–512. doi : 10.1086/702759 . S2CID   191180857 .
  200. ^ Родриго Нерегато; Джейсон Хилтон (2019). «Реинвестирование загадочного каменноугольного спенофита Strobilus cheirostrobus Scott и последствия споров in situ retusotriletes » (PDF) . Международный журнал растительных наук . 180 (8): 811–833. doi : 10.1086/704945 . S2CID   202848438 .
  201. ^ Hugues Terreaux de Felice; Энн-Лаур ДеКомбейкс; Джин Галтье (2019). «Анатомия, сродство и эволюционные последствия новых силицированных стеблей Sphenophyllum Brongniart, 1828 из раннего каменноугольного (Миссисипи) Франции и Германии» . Geodiversitas . 41 (14): 587–599. doi : 10.5252/geodiversitas2019v41a14 .
  202. ^ Эндрю С. Розефельдс; Мэри Э. Деттманн; Анита К. Милрой; Эндрю Хаммонд; Х. Тревор Клиффорд; Меррик Экинс (2019). «Неожиданная, недавняя история хвощ в Австралии». Австралийская систематическая ботаника . 32 (3): 255–268. doi : 10.1071/sb18033 . S2CID   196660665 .
  203. ^ Джеймс У. Кларк; Марк Н. Путтик; Philip CJ Donoghue (2019). «Происхождение хвощ и роль дублирования всего генома в макроэволюции растений» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 286 (1914): ID статьи 20191662. DOI : 10.1098/rspb.2019.1662 . PMC   6842847 . PMID   31662084 .
  204. ^ Софи Линдстрадж; Был Сани; BAS пользователей побега; Ганвер К. Педерсен; Чарльз Э. Лесер; Кристиан Тегнер; Carmmen Heuni; Карен Дайбккр; Питер М. Аутидж (2019). «Фолонская милосердие и муоргенный в стране, посадившись в конечную триасскую массовую вымирание» . Наука достижения . 5 (10): EAW4018. Код BIB : 2019Scia .... 5,4018L . doi : 10,1126/scidv.aaw4018 . PMC   6810405 . PMID   31681836 .
  205. ^ Кит Берри (2019). «Жизнеспособность споры папоротника, рассматриваемая в связи с продолжительностью силой великой палеогеновой (K-PG) зимы. Вклад в обсуждение» . Acta palaeobotanica . 59 (1): 19–25. doi : 10.2478/acpa-2019-0008 .
  206. ^ Yuangao Qu; Никола Маклафлин; Отметка. А. Ван Зуйлен; Мартин Уайтхаус; Андерс Энгдаль; Vivi Vajda (2019). «Свидетельство о молекулярных структурных изменениях в цитоархитектурах юрского растения» . Геология . 47 (4): 325–329. Bibcode : 2019geo .... 47..325q . doi : 10.1130/g45725.1 .
  207. ^ Кандела Бланко-Морено; Бернард Гомес; Хесус Маруган-Лобон; Véronique Daviero-Gomez; Ангела Д. Бускалиони (2019). «Новый подход к метрическому анализу листьев папоротников: рост и архитектура мезозойских папоротников Weichselia reticulata в свете современных папоротников» . Plos один . 14 (6): E0219192. BIBCODE : 2019PLOSO..1419192B . doi : 10.1371/journal.pone.0219192 . PMC   6597107 . PMID   31247026 .
  208. ^ Кунлин Синь; Цзинжинг Ван; Лухан Ван; Yamei Zhang (2019). «Численная таксономия и байеса дискриминантный анализ 42 ископаемых видов в Dicksoniaceae из Китая» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 93 (1): 183–198. doi : 10.1111/1755-6724.13777 . S2CID   134377158 .
  209. ^ Cong-li Xu; Дао Су; Цзянь Хуан; Юн-Цзин Хуан; Шу-Фенг Ли; И-Шан Чжао; Zhe-Kun Zhou (2019). «Возникновение Кристаллы (Thelypteridaceae) в юго -западном Китае и его признаки палеоокружения цинхай -тибетского плато и прилегающих районов» . Журнал систематики и эволюции . 57 (2): 169–179. doi : 10.1111/jse.12452 .
  210. ^ Анурадха Тевари; Ашалата д'Орозарио; Шармила Бхаттачарья; Ахинсук Баруа; Мегма Бера; Субир Бера; Суренду Датта (2019). «Биомаркерские подписи знакового растения Glossopteris ». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 531, Часть B: Статья 108887. Bibcode : 2019ppp ... 53108887t . doi : 10.1016/j.palaeo.2018.08.001 . S2CID   133840747 .
  211. ^ Анжу Саксена; Камаль Джет Сингх; Кристофер Дж. Клел; Шайла Чандра; Шреруп Госвами; Хусейн Шаббар (2019). «Развитие флоры Glossopters и ее конечного разрешения Demis в Tapani -Ramkola Coalfield, бассейн Сон -Маханади, Индия» Геологический журнал 54 (4): 2472–2494. Doi : 10.1002/ gj.3 S2CID   135032378
  212. ^ Стивен Маклафлин; Rose Prevec (2019). «Архитектура пермских глянцевых репродуктивных органов яйца» . Алхринге: австралийский журнал палеонтологии . 43 (4): 480–510. Bibcode : 2019.lch ... 43..480M . doi : 10.1080/03115518.2019.1659852 . S2CID   210288980 .
  213. ^ Кэтрин Эдвина Хилл; Роберт Стивен Хилл; Дженнифер Робин Уотлинг (2019). «Пинналя и устья размера и устья плотности жизни, а образцы ископаемой Боунии и эововении дают представление о физиологии во время меловых и эоценовых палеоклиматов» (PDF) . Международный журнал растительных наук . 180 (4): 323–336. doi : 10.1086/702643 . HDL : 2440/119938 . S2CID   109540350 .
  214. ^ Цин-мин Мэн; Конрад С. Лабанддейра; Qiao-ling ding; Донг Рен (2019). «Естественная история яйцекладки на фрукте Ginkgophyte из среднего юрского периода северо -восточного Китая» . Наука насекомых . 26 (1): 171–179. doi : 10.1111/1744-7917.12506 . PMID   28737833 . S2CID   23888970 .
  215. ^ Ацуши Ябе; Юнтун Чжон; Кёнсик Ким; Казухико Умура (2019). и Корея Япония Systethmatics Журнал 57 (2): 114–1 doi : 10.111/jse.12445 .
  216. ^ Габриэла Глайзер; Карина Л. Спезиале; Серхио А. Ламбертуччи; Фернандо Хиральдо; Хосе Л. Телда; Марсело А. Айзен (2019). «Необеспеченная эволюция мужчин и женских конусов в древнем линии хвойного дерева». Международный журнал растительных наук . 180 (1): 72–80. doi : 10.1086/700580 . HDL : 11336/111999 . S2CID   91934729 .
  217. ^ Ян Ву; Цзянь-хуа Джин; Нэн Ли; Хуй-Мин он; Тинг Чен; Сяо-ян Лю (2019). «Ранний олигоценовый калоцедрус (Cupressaceae) из бассейна Маоминга, Южный Китай, и его палеогеографические и палеоклиматические последствия» . Журнал систематики и эволюции . 57 (2): 142–152. doi : 10.1111/jse.12424 .
  218. ^ Ли Ван; Лутц Кунцманн; Дао Су; Яо-Ву Син; Ши-Тао Чжан; Ю-Цин Ван; Zhe-Kun Zhou (2019). «Исчезновение Metasequoia (Cupressaceae) после среднего миоцена в Юньнане, юго -западный Китай: доказательства эволюционного застоя и интенсификацию азиатского муссона». Обзор палеоботании и палинологии . 264 : 64–74. BIBCODE : 2019RPAPA.264 ... 64W . doi : 10.1016/j.revpalbo.2018.12.007 . S2CID   134510478 .
  219. ^ Марк Филипп; Максим Афонин; Сильвен Дельзон; Грегори Дж. Джордан; Казуо Терада; Мелани Тиибаут (2019). «Палеобиогеографический сценарий для Taxaceae, основанный на пересмотренной записи ископаемого дерева и сопротивления эмболии». Обзор палеоботании и палинологии . 263 : 147–158. Bibcode : 2019rpapa.263..147p . doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.01.003 . S2CID   135444698 .
  220. ^ Биргит Нибур (2019). «От животного до растения Королевства: предполагаемая губчатая сифония Bovista Geinitz из мелового цвета Саксонии (Германия) фактически представляет внутренние формы конусных ископаемых дамммаритов растений, ставших Пресл в Стернберге» . Бюллетень из героя . 94 (2): 221–234. doi : 10.3140/bull.geosci.1733 .
  221. ^ Паула Дж. Рудалл; Ричард М. Бейтман (2019). «Развитие поверхности листьев и записи ископаемого растения: устойчивое паттерн в Bennettitales». Биологические обзоры . 94 (3): 1179–1194. doi : 10.1111/brv.12497 . PMID   30714286 . S2CID   73438394 .
  222. ^ Богуларка Эрдеи; Марио Койро; Ян Миллер; Кирк Р. Джонсон; М. Патрик Гриффит; Вики Мерфи (2019). «Первая листва сажана в циаде из ископаемой записи и выводов для кайнозойской эволюции циад» . Биологические письма . 15 (7): ID статьи 20190114. DOI : 10.1098/rsbl.2019.0114 . PMC   6684986 . PMID   31288679 .
  223. ^ Марио Койро; Джеймс А. Дойл; Джейсон Хилтон (2019). «Насколько глубок конфликт между молекулярными и ископаемыми доказательствами в возрасте покрытосеменных?» Полем Новый фитолог . 223 (1): 83–99. doi : 10.1111/nph.15708 . PMID   30681148 .
  224. ^ Hong-Tao Li; Банк; ) ( 2019 Li -Zhu    Полем
  225. ^ Иначе Мари Фрис; Питер Р. Крейн; Кадж Раунсгаррд Педерсен (2019). "Эндотлий в просмотре ранних покрытосеменных " Новый фитолог 224 (4): 1419–1424. Doi : 10.1111/ nph.16024  31240716PMID
  226. ^ Келли Кс Мацунага; Стивен Р. Манчестер; Рашми Шривастава; Dashrath K. Kapgate; Селена Ю. Смит (2019). «Фрукты ископаемых пальм из Индии указывают на меловое происхождение Arecaceae Tibe Borasseae» . Ботанический журнал Линневого общества . 190 (3): 260–280. doi : 10.1093/botlinnean/boz019 .
  227. ^ Юн-Цзин Хуан; Хай Чжу; Арата Момохара; Лин-Бо Цзя; Zhe-Kun Zhou (2019). «Фруктовые окаменелости Розоидей (Розасей) из позднего плиоцена северо -западного Юннана, юго -западный Китай» . Журнал систематики и эволюции . 57 (2): 180–189. doi : 10.1111/jse.12443 .
  228. ^ Он Сюй; Дао Су; Zhe-Kun Zhou (2019). «Листовые и инфрукцентные окаменелости alnus (Betulaceae) из позднего эоцена юго -восточного цыя -тибетского плато» . Журнал систематики и эволюции . 57 (2): 105–113. doi : 10.1111/jse.12463 .
  229. ^ Карина Хорн; Рэймонд Ван Ван Хэм; Филипп де Парра; Соня Саламанка; Ганс Тер Стег; Ханна Бэнкс; Звезда Wim; Берти Джоан Ван Ховен; Роб Скин; Фернанда А. Карвалу; Родригес-Форо; Лаура П. Лагомарино (2019). история Биогетическая Paynobotology Обзор 264 : 90–1 Bibcode : 2019rpata.264 ... 90h . doi : 10.1016/j.revpal .  133941286S2CID из оригинальности 2022-04-0 Архивировано 2022-02-072022-0
  230. ^ Джордан Б. Беммелс; Л. Лейси Ноулз; Кристофер В. Дик (2019). «Геномные доказательства выживания возле ледовочной края для некоторых, но не всех, североамериканских деревьев» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 116 (17): 8431–8436. Bibcode : 2019pnas..116.8431b . doi : 10.1073/pnas.19016561116 . PMC   6486725 . PMID   30962371 .
  231. ^ Каролин Моравек; Микаэла Грейн; Уилфрид Конрад; Jiří kvaček; Йоханна Кова-Редер; Кристоф Неййнхуис; Кристофер Трайзер; Lutz Kunzmann (2019). «Черты листьев длинных видов палеогена и их связь с фациями осадки, климатом и атмосферным уровнем CO 2 ». Palaeontographica abteilung b . 298 (4–6): 93–172. Bibcode : 2019palab.298 ... 93M . doi : 10.1127/palb/2019/0062 . S2CID   199112754 .
  232. ^ Стивен Р. Манчестер; Маргарет Э. Коллинсон (2019). «Морфология фруктов, анатомия и взаимосвязь типов видов мастиксикарпум и эомастиксии (Cornales) из позднего эоцена ордла, Южная Англия» . Acta palaeobotanica . 59 (1): 51–67. doi : 10.2478/acpa-2019-0006 .
  233. ^ Карлос А. Гойс-Марки; Риа Л. Митчелл; Рождение; Хосе Мария Фернандес-Паласиос; Хосе Мадейра; Мигель Менезес де Секейра (2019). " Eurya Stigmosa (Theaceae), новая и вымершая запись для калабрийской сцены острова Мадейра (Португалия): 40 С/ 39 Знакомство AR, палеэкологические и океанические палеобиогеографические последствия ». Обзоры Quaternary Science . 206 : 129–140. Bibcode : 2019qsrv..206..129G . DOI : 10.1016/j.quascirev.2019.01.008 . Hdl : 10400.13/4182 . S2CID   . 134725615 .
  234. ^ Мауро Г. Пассалия; Николас Кавилья; Иезкиль И. Вера (2019). « Lithraea Australis (Berry) Comb. Nov. (Anacardiaceae) из верхней части формирования jirihuau (средний миоцен), Патагония» . Обзор палеоботании и палинологии . 266 : 1–11. Bibcode : 2019rpapa.266 .... 1p . doi : 10.1016/j.revpalbo.2019.04.003 . S2CID   134231809 .
  235. ^ Мелани Танратта; Жан-Франсуа Barcccco от Энн-Лаур ДеКобубикс; Бриджит Мейер-Берто; Джонатан Уилсон (2019). «Новый подход к созданию транспортировки воды в растениях с пушинами». Iawa Journal . 40 (3): 466-S4. Doi : 10.1163 / 22941932-40190243 . S2PID   1908881467 .
  236. ^ Человек Лу; Юэхан Лу; Takehito ikejiri; Николас Хогункамп; Yongge Sun; Циханг Ву; Ричард Кэрролл; Ibrahim çemen; Джек Пашин (2019). «Геохимические доказательства первого леса в самой южной Еврамерике из верхних Девонских (Фаменниан) Черных сланцев» . Научные отчеты . 9 (1): статья № 7581. Bibcode : 2019natsr ... 9.7581L . doi : 10.1038/s41598-019-43993-y . PMC   6527553 . PMID   31110279 .
  237. ^ Николе К. Бонакорси; Эндрю Б. Лесли (2019). «Положение спорангия, разветвление архитектуры и эволюция репродуктивной морфологии у девонских растений». Международный журнал растительных наук . 180 (6): 493–503. doi : 10.1086/702938 . S2CID   195411961 .
  238. ^ Густаво Корреа; Сильвия Н. Сезари (2019). «Пересмотр первого каменноугольного палеофлорного населенного пункта, обнаруженного в Аргентине» . Acta palaeobotanica . 59 (1): 3–17. doi : 10.2478/acpa-2019-0007 . HDL : 11336/120783 .
  239. ^ Хендрик Новак; Элке Шнибели-Херманн; Эвелин Кустатсчер (2019). «Нет массового вымирания для наземных растений при пермском переходе» . Природная связь . 10 (1): статья № 384. Bibcode : 2019natco..10..384n . doi : 10.1038/s41467-018-07945-w . PMC   6344494 . PMID   30674875 .
  240. ^ Кристофер Р. Филдинг; Трейси Д. Франк; Стивен Маклафлин; Виви Ваджда; Крис Мэйс; Аллен П. Тевив; Арн Кинтут; Корнелия Кинтут; Роберт С. Николл; Малкольм Бокинг; Джеймс Л. Кроули (2019). «Возраст и схема южного высокоширотного континентального континентального вымирания, ограниченные мультитроксическим анализом» . Природная связь . 10 (1): статья № 385. Bibcode : 2019natco..10..385f . doi : 10.1038/s41467-018-07934-z . PMC   6344581 . PMID   30674880 .
  241. ^ МБ Абу Дисэм; Бети аль-Макат; Cátia V. Gonçalves; Рафаэль Шпикерманн; Андре Джаспер; Диета Уль (2019). "Первая запись Dicropidum . Палц 93 (3): 487–4 doi : 10.1007/ s12542-019-00470-1 S2CID   198140666 .
  242. ^ Сэм М. Слейтер; Ричард Дж. Твитчетт; Сильвия Данизе; Vivi Vajda (2019). «Существенная реакция на растительность на раннее юрское глобальное потепление с воздействием на аноксию океана» . Природа Геонаука . 12 (6): 462–467. Bibcode : 2019natge..12..462S . doi : 10.1038/s41561-019-0349-z . S2CID   155624907 .
  243. ^ Стивен Маклафлин; Кристиан Потт (2019). «Мобильность растений в мезозое: стратегии рассеивания рассеивания китайского и австралийского среднего юрского периода к ранним меловодым растениям» . Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 515 : 47–69. Bibcode : 2019ppp ... 515 ... 47M . doi : 10.1016/j.palaeo.2017.12.036 . S2CID   133664797 .
  244. ^ Мария Патриция Веласко-де-Леон; Эрика Л. Ортис-Мартинес; Диего Э. Лозано-Кармона; Мигель А. Флорес-Барраган (2019). «Палеофлорное сравнение бассейнов Аюкилы и Отлалтепека, средняя юрская болезнь, Оахака, Мексика». Журнал южноамериканских наук о Земле . 93 : 1–13. Bibcode : 2019jsaes..93 .... 1V . Doi : 10.1016/j.jsames.2019.04.008 . S2CID   149686009 .
  245. ^ Зикун Цзян; Бенпей Лю; Юндонг Ван; Мин Хуан; Том Капитани; Нин Тянь; Юн Као; Юанжун Лу; Shenghui Deng (2019). «Фототропизм кольца деревьев и последствия для вращения блока Северного Китая» . Научные отчеты . 9 (1): статья № 4856. Bibcode : 2019natsr ... 9.4856j . doi : 10.1038/s41598-019-41339-2 . PMC   6425038 . PMID   30890749 .
  246. ^ Марсело де Арауджо Карвалью; Питер Бенгтсон; Сесилия Кунха Лана; Наталия де Паула Са; Густаво Сантьяго; Мишель Кардосо да Силва Джаннерини (2019). «Поздний Аптианский (Ранний меловой) сухой - влажные циклы и их влияние на растительность в Южной Атлантике: палинологические данные». Мерашные исследования . 100 : 172–183. BIBCODE : 2019CRRES.100..172C . Doi : 10.1016/j.cretres.2019.03.021 . S2CID   135364636 .
  247. ^ Сяодан Лин; Конрад С. Лабанддейра; Цаоаоааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа же Цинмин Мэн; Донг Рен (2019). «Использование ненужных ресурсов в глубокое время: закономерности яйцекладки на средних мезозойских растениях с северо-восточного Китая». Международный журнал растительных наук . 180 (5): 411–457. doi : 10.1086/702641 . S2CID   149750672 .
  248. ^ Эдилсон Безорра Дос Сантос Филхо; Карен Адами-Родриг; Флавиана Хорхе де Лима; Ренан Альфредо Мачадо Бантим; Торстен Уапплер; Антонио Аломо Фейтоса Сарайва (2019). «Свидетельство взаимодействия растений - насекомых в ранней меловой флоре из формирования крато, бассейн Арарипе, северо -восточная Бразилия». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 31 (7): 926–937. Doi : 10.1080/08912963.2017.1408611 . S2CID   89699329 .
  249. ^ Пабло Эстевиз-Галлардо; Луис М. отправитель; Эдуардо мэрал; Хосе Б. Диз (2019). «Первое свидетельство травоядного насекомых на Альбианских водных покрытосеменных на полуострове NE Иберийского полуострова». Земля и экологическая наука Сделок Королевского общества Эдинбурга . 108 (4): 429–435. doi : 10.1017/s1755691018000555 . S2CID   134440463 .
  250. ^ Александр В. Демерс-Потвин; Hans CE Larsson (2019). "Палеокматическая реконструкция для цензура . Паалонтология 62 (6) (6): 1027–1 doi : 10.1111/боль . S2CID   240760598
  251. ^ Хизер В. Грэм; Фабиани Эррера; Карлос Джарамильо; Скотт Л. Винг; Кэтрин Х. Фриман (2019). «Структура навеса в позднем меловом и палеоценовом лесах, реконструированной из изотопов углерода, анализа ископаемых листьев». Геология . 47 (10): 977–981. Bibcode : 2019geo .... 47..977g . doi : 10.1130/g46152.1 . S2CID   202915662 .
  252. ^ Эндрю Г. Флинн; Даниэль Дж. Пеппе (2019). «Ранний народный лес, Сент -Бассейн, Нью -Мексико, США» Палеобиология . 45 (4): 612–635. Bibcode : 2019pio ... 45..612f doi : 10.1017/pab .  198395947S2CID
  253. ^ Олеся В. Бондаренко; Надеэ болеекременный И. Блохина; Торстен Утесчер (2019). «Основные изменения биома растений в регионе Принье (вдали от России) во время палеогена» . Botanica Pacifica . 8 (1): 3–18. doi : 10.17581/bp.2019.08106 .
  254. ^ Лорен Э. Азеведо Шмидт; Риган Э. Данн; Джейсон Мерсер; Марике ДеКесен; Эллен Д. Куррано (2019). «Расшивение и насекомые ее травоядные вариации по границе палеоцена -эоцена в бассейне Ханны, юго -восточный Вайоминг » Перг 7 : E7 Doi : 10.7717/ peerj.7 PMC   6798869  31637117PMID
  255. ^ Маргрет Штейнторсдоттер; Виви Ваджда; Майк Поул; Гай Холдгейт (2019). «Умеренные уровни эоцена P CO 2, обозначенные устья ископаемого растения в южном полушарии» . Геология . 47 (10): 914–918. Bibcode : 2019geo .... 47..914s . doi : 10.1130/g46274.1 .
  256. ^ Майк Пол (2019). «Ранние эоценовые макрофоссили из бассейна Booval, Dinmore, недалеко от Брисбена, Квинсленд» . Palaeontologia Electronica . 22 (3): Статья № 22.3.60. doi : 10.26879/922 .
  257. ^ Энтони П. Джиджина; Эллен Д. Куррано; Курт Констениус (2019). «Палеоботаника, палеотика и палеоэкология эоценовых герренских слоев северо-центрального Орегона, США» Палаис 34 (9): 424–436. Bibcode : 2019palai..34..4 Doi : 10.2110/ palo.2019.0 S2CID   204256016
  258. ^ Дао; Лонг ; - Ченг 6 3 ( . 495–504 )   :  
  259. ^ Кеке Ай; Кабина Ши; Кексин Чжан; Junliang Ji; Боуэн песня; Tianyi Shen; Шуансинг Го (2019). «Самая верхняя олигоцена кайлас -флора с южного тибетского плато и ее последствия для истории поднятия южного террейна Лхаса». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 515 : 143–151. Bibcode : 2019ppp ... 515..143a . doi : 10.1016/j.palaeo.2018.04.017 . S2CID   134696755 .
  260. ^ Светлана Попова; Торстен Утесш; Дмитрий Гросико; Volker Mosbrugger; Луи Франсуа (2019). «Динамика и эволюция растительности типа Тургая в западной части Сибири на протяжении раннего олигоцена до самого раннего миоцена-исследование, основанное на разнообразии функциональных типов растений в карпологическом отчете» . Журнал систематики и эволюции . 57 (2): 129–141. doi : 10.1111/jse.12420 .
  261. ^ Qijia li; Дао Су; Юшэн (Кристофер) Лю; Ченг Куан (2019). «Экологические стратегии олигоценового растения в низкоискатной Азии, распутанной экономикой листьев». Журнал азиатских наук о Земле . 182 : Статья 103933. Bibcode : 2019jaesc.18203933L . doi : 10.1016/j.jseaes.2019.103933 . S2CID   201332627 .
  262. ^ Даниэль М. Макнейр; Дебра З. Стулты; Брайан Аксмит; Мак Х. Алфорд; Джеймс Э. Старнс (2019). «Предварительное исследование разнообразной мегафоссильной цветочной сборки из среднего миоцена Южного Миссисипи, США» . Palaeontologia Electronica . 22 (2): Статья № 22.2.40. doi : 10.26879/906 .
  263. ^ Итан Г. Хайленд; Натан Д. Шелдон; Селена Ю. Смит; Кэролайн А. Э. Стрёмберг (2019). «Поздний миоценовый подъем и падение C 4 трав в западных Соединенных Штатах, связанных с аридификацией и подъемом». Бюллетень GSA . 131 (1–2): 224–234. Bibcode : 2019gsab..131..224H . doi : 10.1130/b32009.1 . S2CID   134213981 .
  264. ^ Анжелика Фейрдеан; Юлиана Васильев (2019). «Вклад огня в поздний миоценовый разброс лугов в восточной Евразии (регион Черного моря)» . Научные отчеты . 9 (1): статья № 6750. Bibcode : 2019natsr ... 9.6750f . doi : 10.1038/s41598-019-43094-w . PMC   6494819 . PMID   31043665 .
  265. ^ Пратигья Дж. Полиссар; Кассандра Роуз; Кевин Т. Уно; Сэмюэль Р. Фелпс; Питер Деменокал (2019). «Синхронный рост африканских экосистем C 4 10 миллионов лет назад в отсутствие аридификации». Природа Геонаука . 12 (8): 657–660. Bibcode : 2019natge..12..657p . doi : 10.1038/s41561-019-0399-2 . S2CID   199473686 .
  266. ^ Энн-Мари Лезин; Кенджи Изуми; Маса Кагеяма; Гастон Ахоуунга (2019). «90 000-летний рекорд афромонтанских лесных реакций на изменение климата» . Наука . 363 (6423): 177–181. Bibcode : 2019sci ... 363..177L . doi : 10.1126/science.aav6821 . PMID   30630932 .
  267. ^ Кристофер М. Вурстер; Хамди Рифай; Бен Чжоу; Джордана Хейг; Майкл И. Берд (2019). «Саванна в экваториальном Борнео во время позднего плейстоцена» . Научные отчеты . 9 (1): Статья № 6392. Bibcode : 2019natsr ... 9.6392W . doi : 10.1038/s41598-019-42670-4 . PMC   6483998 . PMID   31024024 .
  268. ^ Фидель Эрнандес; Карлос Риос; Humant-Baldiveso (2019). Полем Quatrance Обзоры 220 : 279–2 Bibcode : 2019qrv . doi : 10.1016/j.quascirev .  202179132S2CID
  269. ^ MC STAHLSCHMIDT; ТС Коллин; DM Фернандес; Г. Бар-Оз; А. Белфер-Коэн; З. Гао; Н. Джакели; З. Матскевич; Т. Мешвельяни; JK Pritchard; Ф. МакДермотт; Р. Пинхаси (2019). «Дневная ДНК млекопитающих и растений из поздних четвертичных сталагмитовых слоев в пещере Солкота, Грузия» . Научные отчеты . 9 (1): статья № 6628. Bibcode : 2019natsr ... 9.6628S . doi : 10.1038/s41598-019-43147-0 . PMC   6488622 . PMID   31036834 .
  270. ^ Уильям Э. Стейн; Кристофер М. Берри; Дженнифер Л. Моррис; Линда Ваналлер Херник; Фрэнк Маннолини; Чарльз Вер Страетен; Эд Лендинг; Джон Эа Маршалл; Чарльз Х. Веллман; Дэвид Дж. Берлинг; Джонатан Р. Лик (2019). «Средние девонские археоптерисные корни сигнализируют о революционных изменениях в самых ранних ископаемых лесах» . Текущая биология . 30 (3): 421–431.e2. doi : 10.1016/j.cub.2019.11.067 . PMID   31866369 . S2CID   209422168 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 603dae205b5353fbd47f6459dd8a2087__1724129400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/60/87/603dae205b5353fbd47f6459dd8a2087.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
2019 in paleobotany - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)