고생물학에서 2023년
2023 in paleobotany
| |||
---|---|---|---|
이 고생물학 목록은 2023년에 설명될 새로운 화석 식물 분류군과 2023년에 발생한 다른 중요한 고생물학적 발견 및 사건을 기록합니다.
녹조
엽록체
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 유효한 | 부쿠르, 에노스앤민조니 | 트라이아스기 중기 | Dasycladales 그룹에 속하는 녹색 조류입니다. | |||||
장군 등 nov | 유효한 | 말로니 외. | 돌로레스 크리크 층 | 모식종은 A. 군초입니다. | |||||
11월 15일 | 유효한 | 부쿠르, 에노스앤민조니 | 트라이아스기 중기 | Dasycladales 그룹에 속하는 녹색 조류입니다. | |||||
11월 15일 | 유효한 | 부쿠르, 에노스앤민조니 | 트라이아스기 중기 | Dasycladales 그룹에 속하는 녹색 조류입니다. | |||||
11월 15일 | 유효한 | 부쿠르, 에노스앤민조니 | 트라이아스기 중기 | Dasycladales 그룹에 속하는 녹색 조류입니다. | |||||
장군 등 nov | 유효한 | 콜로소프 | 에디아카란 | 벽층 | 울발레스 그룹에 속하는 녹색 조류입니다.종류는 P. 플레이트입니다. | ||||
11월 15일 | 페레즈 로이나제 외. | 백악기 후기 (마스트리흐트절) | 스파에로페아의 한 종류. | ||||||
장군 등 nov | 인쇄중 | 스콤프스키 외. | 실루리아어 | Dasycladales과 Triploporellaceae과에 속하는 녹색 조류입니다.속에는 새로운 종 V. 드라이간티가 포함됩니다. |
생리학적 연구
- Yang et al. (2023)은 Protomelission을 초기의 dasycladale 녹색 [6]조류로 재해석합니다.
리코피테스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스보브 | 스피커만, 재스퍼, 게라-소머 & D.우얼 | 초본성 리캅시드 | |||||||
장군님, 스패. 빗.노우 | 베크 외. | 석탄기의 | 초본성 리코피테. |
양치류 및 양치류
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 저우 외. | 페름기 | 식물성 양치류입니다. | ||||||
11월 15일 | 프셰니치카 외. | 석탄기의 | 고사리과의 마루타리아 양치류입니다. | ||||||
스보브 | 렌앤썬 | 양치류 | |||||||
11월 15일 | Cao et al.의 Zhang & Xie. | 마이오세 | 말괄량이의 한 종류. | ||||||
11월 15일 | 쿤두, 하즈라 그리고 쿤두 외의 칸. | 마이오세 | 말괄량이의 한 종류. | ||||||
11월 15일 | Cao et al.의 Zhang & Xie. | 마이오세 | 유샤산 층 | 말괄량이의 한 종류. | |||||
11월 15일 | 인쇄중 | 롱, 왕, 시 | 백악기 | 호박 | 덴스타디아과의 양치류입니다. | ||||
장군 등 nov | 인쇄중 | Wang, Shi & Engel 외. | 백악기 | 호박 | Dryopteridaceae과의 일원. |
익생물학적 연구
- Blanco-Moreno & Buscalioni (2023)는 Spenopteris wonnacottii를 Coniopteris laciniata의 하위 동의어로 식별하고, C. laciniata의 전체 식물 재구성을 제공하며, C.[16] laciniata의 피뉴의 변동성을 발달 중에 잎의 꼭짓점 부분이 물에 잠기면서 발생할 가능성이 높다고 해석합니다.
은행식물
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 노사바, 코스티나 & 아포닌의 노사바 | 백악기 전기 (압티아-알비아) | 카르케니아과의 일원. | ||||||
11월 15일 | 노사바, 코스티나 & 아포닌 | 백악기 전기 (압티아-알비아) | 쿠렌두크 층 |
침엽수
카이로레피디아과
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 진 외. | 백악기 전기 | |||||||
11월 15일 | 멘데스, 크바체크 & 도일 | 백악기 |
코다이타과
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 뷰레쉬 외. | 석탄기 (모스크바) | 플젠 분지 | 코다이탈레스의 꽃가루를 머금은 기관. |
피니과
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 유효한 | 바제노바 외. | 쥐라기 중기 | 소나무. | |||||
11월 15일 | 인쇄중 | Li et al. | 마이오세 | 츠가의 한 종류. |
포도카르파세아과
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 유형 지역성 | 위치 | 동의어 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 유효한 | 푸자나 외. | 올리고세 | 산호세 층 | |||||
11월 15일 | 유효한 | 푸자나 외. | 올리고세 | 산호세 층 |
볼치알레스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 유형 지역성 | 위치 | 동의어 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장군 등 nov | 유효한 | 왕 외. | 페름기(시술사) | 산시 성층 |
기타 침엽수
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 왕 외. | 석탄기의 | 침엽수가 석화된 나무입니다. |
꽃식물
외떡잎식물
알리스마탈레스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장군 등 nov | 인쇄중 | 스톡키 등. | 에오세 | 아라과의 일원.유형은 A. 보그네리입니다. |
기저유디콧류
기저 유디콧 연구
- Lamont, He & Cowling(2023)[27]은 프로테아과의 구성원들이 백악기 후기에 호주에서 인도양을 건너기보다는 북중부 아프리카에서 남아프리카 곶에 도달했음을 나타내는 것으로 해석되는 팔리모형 화석 기록의 증거를 제시합니다.
슈퍼아스터과
에리카레스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콤브노브 | 유효한 | 사도프스키 & 호프만 | 심플록시아과의 꽃 종입니다. |
솔라나스속
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장군 등 nov | 유효한 | 디애나 외. | 에오세 | Solanaceae과의 일원입니다.유형은 E. infata입니다. | |||||
장군 등 nov | 유효한 | 디애나 외. | 에오세 | Solanaceae과의 일원입니다.유형은 L. 칼리시나입니다. |
일반 슈퍼아스테로이드 연구
슈퍼로시드
쿠쿠비탈레스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
빗장군.노우 | 유효한 | 코레아 나르바에즈 외. | 에오세 | 사구체 잎의 형태형 | |||||
빗장군.노우 | 유효한 | 코레아 나르바에즈 외. | 에오세 | 그린리버 층 | 네모류 씨앗 형태형질 |
파발레스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 유효한 | Nguyen, Su & J. Huang in Nguyen 등. | 마이오세 | 옌바이 분지 | |||||
11월 15일 | 유효한 | 팬 등. | 마이오세 | 영국 로덴드론의 한 종류. |
파갈레스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | Song & Jin in Song et al. | 마이오세 | 얼지탕 층 | 엥겔하르디아의 일종. | |||||
11월 15일 | 황, 힐 & 힐 | 네오겐 | 짐노스토마의 한 종류. | ||||||
11월 15일 | 유효한 | 바티아, 스리바스타바 & 메로트라 | 팔레오세 후기 | 투라 층 | |||||
11월 15일 | 유효한 | 바티아, 스리바스타바 & 메로트라 | 팔레오세 후기 | 투라 층 |
말피기알레스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 유효한 | 베니케 인 베니케 외. | 플라이스토세 초기로 추정됨 | 엘라틴의 한 종류.2022년에 발표되었으며, 최종 기사 버전은 2023년에 출판되었습니다. | |||||
11월 15일 | 윌프, 이글레시아스 & 간돌포 | 에오세 (이프레시안) | 마카랑가의 한 종류. | ||||||
11월 15일 | 헤르무센 | 플리오세 | 파시플로라의 한 종류. | ||||||
장군 등 nov | 윌프, 이글레시아스 & 간돌포 | 에오세 (이프레시안) | 휘트레라 층 |
말발레스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 유효한 | 하자라, 베라 & 칸 | 플리오세 | 봄백스의 한 종류. |
Myrtales
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장군 등 nov | 라모스 외. | 플라이스토세 | 엘 팔마르 층 | 콤브레타과에 속하는 화석 나무입니다.이 속에는 새로운 종인 C. cristalliferum이 포함되어 있습니다. | |||||
11월 15일 | 바티아, 스리바스타바 & 메로트라 | 올리고세 (채티안) | 티카크 파르바트 층 | 두아방가의 일종. | |||||
11월 15일 | 유효한 | 푸자나 외. | 올리고세 | 산호세 층 | |||||
11월 15일 | 라모스 외. | 플라이스토세 | 엘 팔마르 층 | 콤브레타과에 속하는 화석 나무입니다. | |||||
11월 15일 | 라모스 외. | 플라이스토세 | 엘 팔마르 층 | 콤브레타과에 속하는 화석 나무입니다. | |||||
11월 15일 | 우 외. | 마이오세 | 포탄 그룹 | 트라파의 한 종류. |
로잘레스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 찬드라 외. | 고생물학 | 피쿠스의 한 종류. | ||||||
11월 15일 | 찬드라 외. | 고생물학 | 피쿠스의 한 종류. | ||||||
11월 15일 | 찬드라 외. | 고생물학 | 피쿠스의 한 종류. | ||||||
장군 등 nov | 유효한 | 센테노곤살레스, 포르라스무스키스 & 에스트라다루이즈 | 백악기 후기 (샹파뉴절) | 람나과의 일원.속에는 새로운 종 G. muzquizensis가 포함됩니다. | |||||
장군 등 nov | 유효한 | 마르티네스 마르티네스 | 마이오세 | 모라과의 일원.속에는 신종 H. paranensis가 포함되어 있습니다. | |||||
콤프.노브 | 유효한 | (Knowlton) Denk et al. | 최신 에오세 | 카게네키아의 한 종류. | |||||
11월 15일 | 루 외. | 마이오세 | 샤오룽탄 층 | 느릅나무. | |||||
콤프.노브 | 유효한 | (Saporta) Denk et al. | 올리고세 (채티안) | 바우켈리니아의 한 종류. | |||||
콤프.노브 | 유효한 | (Saporta) Denk et al. | 올리고세(차티아)와 마이오세 초기 | ||||||
콤프.노브 | 유효한 | (웅거) 덴크 외. | 올리고세와 마이오세 초기 | 바우켈리니아의 한 종류. |
사핀달레스
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 인쇄중 | 비렐 외. | 마이오세 | 장푸엠버 | 카나륨의 일종. | ||||
11월 15일 | 인쇄중 | 비렐 외. | 마이오세 | 장푸엠버 | 카나륨의 일종. | ||||
11월 15일 | 유효한 | 델 리오 외. | 팔레오세와 에오세 | 키르토카르파의 한 종류. | |||||
11월 15일 | 유효한 | 찬드라 외. | 고생물학 | 스위스의 한 종. |
기타 슈퍼로시드
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장군 등 nov | 유효한 | 탕, 스미스 & 앳킨슨 | 백악기 후기 | 로즈는 불확실한 친화력의 결실을 맺었습니다. |
기타 혈관유래류
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장군 등 nov | 유효한 | 체피치코바 크바체크 | 기본적인 안지오스팜 잎 형태 유전자 | ||||||
장군 등 nov | 유효한 | 프리즈, 크레인 & 페데르센 | 백악기 전기 | 계통발생학적 위치가 불확실한 초기의 혈관샘으로 목련과 가장 밀접한 관련이 있으며, 아마도 로랄린 친화력이 있을 것입니다. | |||||
콤프.노브 | 유효한 | 체피치코바 크바체크 | |||||||
장군 등 nov | 왕 외. | 백악기 전기 (알비아) | 불확실한 친화력의 초기 혈관샘플입니다. |
- 백악기 후기 크라토 층(브라질)의 새로운 화석 물질로부터 얻은 자료를 바탕으로 산타니엘라의 친화력에 대한 연구는 Pessoa et al.(2023)에 의해 발표되었으며, 그는 산타니엘라를 루쿨루스류로 해석하는 것을 지지하지 않으며, 아마도 [58]목련류로 추정되는 불확실한 친화력의 중간생성물로 간주합니다.
혈관배아 연구
- López-Martínez et al. (2023)[59]에 의해 예외적으로 보존된 24개의 화석 꽃의 친화성을 결정하기 위한 연구가 발표되었습니다.
기타식물
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장군 등 nov | 양 외. | 쥐라기 중기 | 다오후구 침대 | Gnetidae과의 일원.유형은 D. sinensis입니다. | |||||
장군 등 nov | 랄리카 & 토메스쿠 | 데본어(Emsian) | 초기의 유생 식물.속에는 새로운 종인 N. mikmaqiana가 포함되어 있습니다. | ||||||
장군 등 nov | 류, 심앤왕 | 쥬라기 중기 (칼로비안) | 이전에는 혈관유래에만 제한되었던 몇 가지 형태학적 특징을 가진 균류입니다.유형은 P.huangii입니다. | ||||||
스보브 | 인쇄 중인 | 콜스턴, 란다우, 톰스쿠 | 삼엽충 식물의 일종의 초지 식물. | ||||||
장군 등 nov | Han et al.의 Wang & Sun. | 쥐라기 중기 | 야오제 층 | 초기 혈관유래일 가능성이 있습니다.유형은 Q. formosa입니다. | |||||
11월 15일 | 인쇄중 | 양 | 초기 쥐라기 | 산공허층 | 정자. | ||||
11월 15일 | 엘고리아가 & 앳킨슨 | 백악기 후기 (샹파뉴절) | 홀츠 셰일 |
기타 식물 연구
- Decombeix et al. (2023) 문서 타일로스는 후기 데본기 칼릭실론 [67]목재에서 손실됩니다.
- Permian Taiyuan 층(중국)의 표본 데이터를 기반으로 Tingia unita의 해부학적 구조와 친화성에 대한 연구는 Yang, Wang & Wang(2023)에 의해 출판되었으며, 그는 T. unita가 Noggerathiales [68]그룹에 속하는 프로그램 모기임을 확인했습니다.
- Fu et al. (2023)는 난징안투스 덴드로스티야 표본의 난소 내에 둘러싸인 배주의 존재를 보고하고, 그들의 발견이 난징안투스를 초기 쥐라기 혈관 [69]정자로 해석하는 것과 일치한다고 생각합니다.
고생물학
이름. | 참신함 | 상황 | 작가들 | 나이 | 구성 단위 | 위치 | 동의어 분류법 | 메모들 | 이미지들 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11월 15일 | 페레즈 로이나제 외. | 백악기 후기 (마스트리흐트절) | 초릴로 층 | 불확실한 친화력의 포자. | |||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | 꽃이 피는 식물의 꽃가루. | ||||||
Gen. et 2 sp. 11월 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | 꽃이 피는 식물의 꽃가루.이 속에는 신종 C. dispersiclavatus와 C. spicatus가 포함됩니다. | ||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | |||||||
유전자 spnov | 황, 몰리, 혼 | 에오세 말기 | 쿠파니안의 진딧물 꽃가루 형태형 | ||||||
11월 15일 | Sui, McLoughlin & Feng in Sui 등. | 페름기(로프어) | 쉬안웨이 층 | 리캅시드 메가포어. | |||||
윈난겐시스속 윈난엔시스[72] | 11월 15일 | Sui, McLoughlin & Feng in Sui 등. | 페름기(로프어) | 쉬안웨이 층 | 리캅시드 메가포어. | ||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | |||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | 꽃이 피는 식물의 꽃가루. | ||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | 꽃이 피는 식물의 꽃가루. | ||||||
11월 15일 | 페레즈 로이나제 외. | 백악기 후기 (마스트리흐트절) | 초릴로 층 | 불확실한 친화력의 포자. | |||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | 꽃이 피는 식물의 꽃가루. | ||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | 포자. | ||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | 포자. | ||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | 꽃이 피는 식물의 꽃가루. | ||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | 꽃이 피는 식물의 꽃가루. | ||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | |||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | |||||||
장군 등 nov | 유효한 | 헤마노바 외. | 백악기 후기 | 노마폴스 콤플렉스의 꽃가루로, 파갈레스목에 속하는 속씨식물에 의해 생성된 것으로 보입니다.속에는 새로운 종 S. inaegalis가 포함됩니다. | |||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | |||||||
싱크로포라이트로스트로[70] | 11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | ||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | 꽃이 피는 식물의 꽃가루. | ||||||
빗장군.노우 | 베크 외. | 고생대 | 리코피테 토마스 세라투스가 생산한 포자.리코스포라속("Lycospora")은 큰부리코끼리속에 속하는 속입니다. | ||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | |||||||
삼엽충 다관조[70] | 11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 | ||||||
11월 15일 | 만더, 자라밀로 & 오보-이쿠에노베 | 고생물학 |
고생물학적 연구
- Malaikanok et al. (2023)은 Li Basin(태국)의 Oligocene에서 Miocene Ban Pa Kha Subbasin까지 Fagaceae과에 속하는 화석 꽃가루 알갱이를 기술하고, 연구된 화석은 고생물학적 기록에 대한 이전의 해석과 달리,열대의 파과과가 지배하는 숲은 적어도 팔레오제네 후기부터 태국 북부에 존재했고 [74]태국의 현대 식물까지 지속되었습니다.
조사.
- Yuan et al.(2023)[75]은 Cambrian에서 Permian에 이르는 해양 퇴적암 샘플의 수은 농도와 동위원소 서명에서 나온 증거를 제시했는데, 이는 Ordovician-Silurian 전환기에 이미 혈관 식물이 육지에 널리 분포되어 있습니다.
- 최신 실루리아-초기 데본기 화석 기록의 초기 식물 다양성에 대한 지식이 적어도 부분적으로 암석 기록의 변화에 영향을 받는다는 것을 나타내는 증거가 Caffel et al. (2023)[76]에 의해 제시되었습니다.
- 실루리아 및 데본기에 걸쳐 알려진 고지리학적 단위(라우루스, 시베리아, 카자흐스탄, 곤드와나)에 걸친 초기 육상 식물 다양성 패턴에 대한 연구가 Capel et al. (2023)[77]에 의해 발표되었습니다.
- 시베리아 플랫폼(러시아)의 화석 기록에서 알 수 있듯이, Frasian-Tournaisian 내부 동안 고생대 앙가리다에서 온 식물의 생존 및 이주 역학에 대한 연구는 Dowding, Akulov & Mashchuk(2023)[78]에 의해 출판되었습니다.
- Barón et al. (2023)은 백악기 이베리아 사막 시스템 중기에 번성했던 침엽수림 지대와 양치류/안기오세름 군락의 존재에 대한 증거를 제공하는 백악기 마에스트라즈고 분지(스페인)의 꽃 집합체를 연구하고, 연구된 집합체는 일반적으로 유럽과 북미의 다른 집단과 관련이 있을 수 있다고 보고했습니다.하지만 북부 [79]곤드와나의 전형적인 식물들도 포함되었습니다.
- 서부 사막(이집트)의 세노마니안 퇴적물에서 나온 식물의 화석 물질에 대한 연구는 El Atfy et al.(2023)에 의해 출판되었으며, 그는 다섯 가지 주요 식물 유형의 존재를 보고하고 연구된 화석을 건조한 [80]상태의 반복적인 단계에 의해 중단된 전반적인 온난하고 습한 기후를 나타내는 것으로 해석합니다.
- Casa Grande Formation(아르헨티나 Jujuy)의 포자 꽃가루 기록을 기반으로 한 중앙 안데스 남부의 에오세 중기 식물에 대한 연구는 Tapia et al.(2023)에 의해 출판되었습니다. Tapia et al.은 그들의 발견을 현대 남미 식물에서 가까운 유사체가 없는 식물 공동체를 나타내는 것으로 해석했습니다.아열대 또는 열대 기후와 서리가 내리지 않는 [81]겨울을 나타내는 것입니다.
- Pliocene Usno 지층(에티오피아, Lower Omo Valley)의 Brown Sands 및 Flat Sands 지역의 화석 목재에 대한 설명은 Jolly-Saad & Bonnefille(2023)에 의해 출판되었으며, 연구된 조립품은 에티오피아의 다른 Miocene 및 Pliocene 목재 조립품과 매우 다르다고 보고했습니다.그리고 그것들을 계절적 기후와 현재와 비교하여 더 습한 기후 조건을 나타내는 것으로 해석하지만, 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스의 [82]존재 기간 동안 나무 덮개의 구성에 상당한 변화가 있는 기후 및 환경 조건의 불안정을 나타내는 것으로 해석합니다.
- 아델리 외(2023)[83]는 지난 12,000년 동안 호주 남동부 지역 식물의 기능적 다양성 변화에 대한 연구를 발표했습니다.
- 바람에 오염된 베솜 히스의 가장 오래된 꽃과 씨앗 화석인 에리카 종파.클로로코돈은 마데이라 섬에서 130만 년 된 화석 퇴적물 [84]안에서 발견되었습니다.
레퍼런스
- ^ a b c d Bucur, I. I.; Enos, P.; Minzoni, M. (2023). "Middle Triassic calcareous algae and microproblematica from south China". Micropaleontology. 69 (1): 61–102. doi:10.47894/mpal.69.1.02. S2CID 255664327.
- ^ Maloney, K. M.; Maverick, D. P.; Schiffbauer, J. D.; Halverson, G. P.; Xiao, S.; Laflamme, M. (2023). "Systematic paleontology of macroalgal fossils from the Tonian Mackenzie Mountains Supergroup". Journal of Paleontology. 97 (2): 499–515. doi:10.1017/jpa.2023.4. S2CID 257295582.
- ^ Kolosov, P. N. (2023). "Palaeoulvaria green algae of the Vendian (Ediacaran) Berezovsky Trough (south of the Siberian Platform)". Paleontological Journal. 57 (2): 231–234. doi:10.1134/S0031030123020090.
- ^ a b c Perez Loinaze, V. S.; Vera, E. I.; Moyano-Paz, D.; Coronel, M. D.; Manabe, M.; Tsuihiji, T.; Novas, F. E. (2023). "Maastrichtian palynological assemblages from the Chorrillo Formation, Patagonia, Argentina". Review of Palaeobotany and Palynology. 314. 104893. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104893. S2CID 258043990.
- ^ Skompski, S.; Kozłowska, A.; Kozłowski, W.; Łuczyński, P. (2023). "Coexistence of algae and a graptolite-like problematicum: a case study from the late Silurian of Podolia (Ukraine)". Acta Geologica Polonica. doi:10.24425/agp.2022.143599.
- ^ Yang, J.; Lan, T.; Zhang, X.; Smith, M. R. (2023). "Protomelission is an early dasyclad alga and not a Cambrian bryozoan". Nature. 615 (7952): 468–471. doi:10.1038/s41586-023-05775-5. PMID 36890226. S2CID 257425218.
- ^ Spiekermann, R.; Jasper, A.; Pozzebon-Silva, Â.; Carniere, J. S.; Benício, J. R. W.; Guerra-Sommer, M.; Uhl, D. (2023). "Small but not trivial: Nothostigma sepeensis sp. nov., a lycopsid from the Cisuralian (early Permian) of the Paraná Basin, Brazil". Journal of South American Earth Sciences. 122.
- ^ a b Bek, J.; Pšenička, J.; Drábková, J.; Zhou, W.-M.; Wang, J. (2023). "Thomasites gen. nov. a new herbaceous lycophyte and its spores from late Duckmantian of the Radnice Basin, Czech Republic and palynological grouping of Palaeozoic herbaceous lycophytes". Review of Palaeobotany and Palynology. 310. 104842. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104842. S2CID 255799382.
- ^ Zhou, W.; Pšenička, J.; Bek, J.; Libertín, M.; Wang, S.; Wang, J. (2023). "A new species of Botryopteridium Doweld from the early Permian Wuda Tuff Flora and its evolutionary significance". Review of Palaeobotany and Palynology. 311. 104849. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104849. S2CID 256151569.
- ^ Pšenička, J.; Votočková Frojdová, J.; Bek, J.; Zodrow, E. L.; Zhou, W.-M.; Wang, J.; Li, D.-D.; Feng, Z.; Guo, Y.; Zhou, Y. (2023). "A new marattialean fern Diplazites campbellii sp. nov. and its in situ spores from the Pennsylvanian of the Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada". Review of Palaeobotany and Palynology. 312. 104850. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104850. S2CID 256125643.
- ^ Ren, W. X.; Wu, G. T.; Han, L.; Hua, Y. F.; Sun, B. N. (2023). "New species of fossil Dryopterites from the Lower Cretaceous in the Zhongkouzi Basin, Beishan area, Northwest China, and its geological significance". Historical Biology. 35 (1): 84–91.
- ^ a b Cao, Z.-D.; Zhang, P.; Zhang, S.-H.; Yang, Y.-H.; Chen, J.-Y.; Liu, L.-M.; Li, X.-C.; Xie, S.-P. (2023). "Miocene Equisetum tubers from the Wulan Basin, Northeast Qinghai-Tibetan Plateau and their paleoecological significance". Palaeoworld. doi:10.1016/j.palwor.2022.12.012. S2CID 255658320.
- ^ Kundu, S.; Hazra, T.; Chakraborty, T.; Bera, S.; Khan, M. A. (2023). "Evidence of the oldest extant vascular plant (horsetails) from the Indian Cenozoic". Plant Diversity. doi:10.1016/j.pld.2023.01.004. S2CID 255896301.
- ^ Long, X.; Peng, Y.; Zhang, H.; Fan, Y.; Shi, C.; Wang, S. (2023). "Microlepia burmasia sp. nov., a new fern species from mid-Cretaceous Kachin amber of northern Myanmar (Dennstaedtiaceae, Polypodiales)". Cretaceous Research. 143.
- ^ Long, X.; Peng, Y.; Feng, Q.; Engel, M. S.; Shi, C.; Wang, S. (2023). "A new fossil fern of the Dryopteridaceae (Polypodiales) from the mid-Cretaceous Kachin amber". Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments. doi:10.1007/s12549-023-00572-4. S2CID 257253460.
- ^ Blanco-Moreno, C.; Buscalioni, Á. D. (2023). "Revision of the Barremian fern Coniopteris laciniata from Las Hoyas and El Montsec (Spain): Highlighting its importance in the evolution of vegetation during the Early Cretaceous". Taxon. doi:10.1002/tax.12888. S2CID 258044454.
- ^ a b Nosova, N.; Kostina, E.; Afonin, M. (2023). "Ovule-bearing structures of Karkenia Archangelsky and associated leaves of Sphenobaiera Florin from the Lower Cretaceous of Mongolia". Review of Palaeobotany and Palynology. 104907. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104907.
- ^ Jin, P.; Zhang, M.; Du, B.; Li, A.; Sun, B. (2023). "A new species of Pararaucaria from the Lower Cretaceous of Shandong province (Eastern China): Insights into the Evolution of the Cheirolepidiaceae cone". Cretaceous Research. 146. 105475. doi:10.1016/j.cretres.2023.105475. S2CID 256537440.
- ^ Mendes, M. M.; Kvaček, J.; Doyle, J. A. (2023). "Pseudofrenelopsis dinisii, a new species of the extinct conifer family Cheirolepidiaceae from the probable lower Hauterivian (Cretaceous) of western Portugal". Review of Palaeobotany and Palynology. 104905. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104905.
- ^ Bureš, J.; Šimůnek, Z.; Pšenička, J.; Bek, J.; Drábková, J.; Bruthansová, J. (2023). "Fertile cordaitalean leafy branch with in situ pollen from the volcanic Whetstone Horizon (Radnice Member, early Moscovian, Plzeň Basin, Czech Republic)". Review of Palaeobotany and Palynology. 104903. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104903.
- ^ Bazhenova, N. V.; Bazhenov, A. V.; Tekleva, M. V.; Resvyi, A. S. (2023). "New representative of Pinus L. from Jurassic deposits of Belgorod Region, Russia". Paleontological Journal. 57 (1): 102–119. doi:10.1134/S0031030123010033.
- ^ Li, Y.; Gee, C. T.; Tan, Z.-Z.; Zhu, Y.-B.; Yi, T.-M.; Li, C.-S. (2023). "Exceptionally well-preserved seed cones of a new fossil species of hemlock, Tsuga weichangensis sp. nov. (Pinaceae), from the Lower Miocene of Hebei Province, North China". Journal of Systematics and Evolution: jse.12952. doi:10.1111/jse.12952. S2CID 257368511.
- ^ a b c Pujana, R. R.; Bostelmann, J. E.; Ugalde, R. A.; Riquelme, M. P.; Torres, T. (2022). "Fossil woods from the Pato Raro Heights, Patagonia National Park, Aysén, Chile: A new paleobotanical assemblage at the Oligocene climate transition". Review of Palaeobotany and Palynology. 309. 104814. doi:10.1016/j.revpalbo.2022.104814. S2CID 254332837.
- ^ Wang, X.; Yang, Y.; Hua, Y.; Sun, B.; Miao, Y. (2022). "Hexicladia, a new genus of the Cisuralian conifer from Hexi Corridor, China". Review of Palaeobotany and Palynology. 308. 104789. doi:10.1016/j.revpalbo.2022.104789. S2CID 253194535.
- ^ Wang, K.; Huang, X.; Yang, W.; Wang, J.; Wan, M. (2023). "A new gymnospermous stem from the Moscovian (Carboniferous) of North China, and its palaeoecological significance for the Cathaysian Flora at the early evolutionary stage". Review of Palaeobotany and Palynology. 311. 104858. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104858. S2CID 256596362.
- ^ Stockey, R. A.; Rothwell, G. W.; Beard, G.; Gemmell, J. (2023). "Refining Our Understanding of Late Cretaceous-Paleogene Evolution within the Monocot Family Araceae: Appianospadix bogneri gen. et sp. nov". International Journal of Plant Sciences. doi:10.1086/725163. S2CID 257860852.
- ^ Lamont, B. B.; He, T.; Cowling, R. M. (2023). "Fossil pollen resolves origin of the South African Proteaceae as transcontinental not transoceanic". Annals of Botany. doi:10.1093/aob/mcad055. PMID 37076271.
- ^ Sadowski, E.-M.; Hofmann, C.-C. (2023). "The largest amber-preserved flower revisited". Scientific Reports. 13 (1). 17. Bibcode:2023NatSR..13...17S. doi:10.1038/s41598-022-24549-z. PMC 9837116. PMID 36635320.
- ^ a b Deanna, R.; Martínez, C.; Manchester, S.; Wilf, P.; Campos, A.; Knapp, S.; Chiarini, F. E.; Barboza, G. E.; Bernardello, G.; Sauquet, H.; Dean, E.; Orejuela, A.; Smith, S. D. (2023). "Fossil berries reveal global radiation of the nightshade family by the early Cenozoic". New Phytologist. 238 (6): 2685–2697. doi:10.1111/nph.18904. PMID 36960534. S2CID 257715632.
- ^ a b Correa Narvaez, J. E.; Allen, S. E.; Huegele, I. B.; Manchester, S. R. (2023). "Fossil leaves and fruits of Tetramelaceae (Curcurbitales) from the Eocene of the Rocky Mountain region, USA, and their biogeographic significance". International Journal of Plant Sciences. 184 (3): 177–200. doi:10.1086/724018. S2CID 256185427.
- ^ Cockerell, T.D.A. (1925). "Plant and insect fossils from the Green River Eocene of Colorado". Proceedings of the U.S. National Museum. 66 (19): 1–13. doi:10.5479/si.00963801.66-2556.1.
- ^ a b LaMotte, R.S. (1952). Catalogue of the Cenozoic plants of North America through 1950. Geological Society of America Memoirs. Vol. 51. Geological Society of America. doi:10.1130/MEM51.
- ^ Brown, R. W. (1929). "Additions to the flora of the Green River formation". U.S. Geological Survey Professional Paper. 154: 279–292. doi:10.3133/pp154J.
- ^ Nguyen, H. B.; Huang, J.; Van Do, T.; Srivastava, G.; Nguyen, H. M. T.; Li, S.-F.; Chen, L.-L.; Nguyen, M. T.; Doan, H. D.; Zhou, Z.-K.; Su, T. (2022). "Pod fossils of Albizia (Fabaceae: Caesalpinioideae) from the late Miocene of northern Vietnam and their phytogeographic history". Review of Palaeobotany and Palynology. 308. 104801. doi:10.1016/j.revpalbo.2022.104801. S2CID 253473525.
- ^ Pan, A. D.; Jacobs, B. F.; Bush, R. T.; de la Estrella, M.; Grímsson, F.; Herendeen, P. S.; van der Burgt, X. M.; Currano, E. D. (2023). "First evidence of a monodominant (Englerodendron, Amherstieae, Detarioideae, Leguminosae) tropical moist forest from the early Miocene (21.73 Ma) of Ethiopia". PLOS ONE. 18 (1). e0279491. doi:10.1371/journal.pone.0279491. PMC 9833558. PMID 36630378.
- ^ Song, H.; Huang, L.; Xiang, H.; Quan, C.; Jin, J. (2023). "First reliable Miocene fossil winged fruits record of Engelhardia in Asia through anatomical investigation". iScience. 106867. doi:10.1016/j.isci.2023.106867.
- ^ Whang, S. S.; Hill, K. E.; Hill, R. S. (2023). "A new species of Gymnostoma (Casuarinaceae) present during the Neogene aridification of Southern Australia". Review of Palaeobotany and Palynology. 312. 104873. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104873. S2CID 257223342.
- ^ a b Bhatia, H.; Srivastava, G.; Mehrotra, R. C. (2022). "Legumes from the Paleocene sediments of India and their ecological significance". Plant Diversity. 45 (2): 199–210. doi:10.1016/j.pld.2022.08.001. PMC 10105134. PMID 37069925. S2CID 251573496.
- ^ Bennike, O.; Colgan, W.; Hedenäs, L.; Heiri, O.; Lemdahl, G.; Wiberg-Larsen, P.; Ribeiro, S.; Pronzato, R.; Manconi, R.; Bjørk, A. A. (2022). "An Early Pleistocene interglacial deposit at Pingorsuit, North-West Greenland". Boreas. 52 (1): 27–41. doi:10.1111/bor.12596. S2CID 251938184.
- ^ a b Wilf, P.; Iglesias, A.; Gandolfo, M. A. (2023). "The first Gondwanan Euphorbiaceae fossils reset the biogeographic history of the Macaranga-Mallotus clade". American Journal of Botany. e16169. doi:10.1002/ajb2.16169. PMID 37128981.
- ^ Hermsen, E. J. (2023). "Pliocene seeds of Passiflora subgenus Decaloba (Gray Fossil Site, Tennessee) and the impact of the fossil record on understanding the diversification and biogeography of Passiflora". American Journal of Botany. 110 (3): e16137. doi:10.1002/ajb2.16137. PMID 36735676. S2CID 256596142.
- ^ Hazra, T.; Bera, S.; Khan, M. A. (2023). "First Fossil Mallow Flower from Asia". International Journal of Plant Sciences. 184 (2): 106–121. doi:10.1086/723603. S2CID 256356226.
- ^ a b c Ramos, R. S.; Brea, M.; Kröhling, D. M.; Patterer, N. I. (2023). "Pleistocene subtribe Terminaliinae (Combretaceae) fossils in the middle-lower Uruguay river basin, South America". Review of Palaeobotany and Palynology. 311. 104857. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104857. S2CID 256492732.
- ^ Bhatia, H.; Srivastava, G.; Mehrotra, R. C. (2023). "Duabanga (Lythraceae) from the Oligocene of India and its climatic and phytogeographic significance". Geobios. doi:10.1016/j.geobios.2023.05.003.
- ^ Wu, X.-T.; Wang, Z.-X.; Shu, J.-W.; Yin, S.-X.; Mao, L.-M.; Shi, G.-L. (2023). "A new Trapa from the middle Miocene of Zhangpu, Fujian, southeastern China". Palaeoworld. doi:10.1016/j.palwor.2023.02.008. S2CID 257370975.
- ^ a b c Chandra, K.; Spicer, R. A.; Shukla, A.; Spicer, T.; Mehrotra, R. C.; Singh, A. K. (2023). "Paleogene Ficus leaves from India and their implications for fig evolution and diversification". American Journal of Botany. 110 (3): e16145. doi:10.1002/ajb2.16145. PMID 36821420. S2CID 257174173.
- ^ Centeno-González, N. K.; Porras-Múzquiz, H.; Estrada-Ruiz, E. (2023). "Nuevo género de hojas ovadas de Rhamnaceae de la Formación Olmos (Cretácico Superior) de Coahuila, México". Paleontología Mexicana. 12 (1): 33–41.
- ^ Martinez Martinez, C. M. (2023). "New records of Moraceae from the upper Miocene of northeastern Argentina". Ameghiniana. 60 (1): 78–96. doi:10.5710/AMGH.04.12.2022.3519. S2CID 254401207.
- ^ a b c d Denk, T.; Bouchal, J. M.; Güner, H. T.; Coiro, M.; Butzmann, R.; Pigg, K. B.; Tiffney, B. H. (2023). "Cenozoic migration of a desert plant lineage across the North Atlantic". New Phytologist. 238 (6): 2668–2684. doi:10.1111/nph.18743. PMID 36651063. S2CID 255972958.
- ^ Lu, P.; Zhang, J.-W.; Liang, X.-Q.; Li, H.-M.; Li, D.-L. (2023). "Ancestors of Ulmus parvifolia from late Miocene sediments in Yunnan, Southwest China and its future distribution". Review of Palaeobotany and Palynology. 313. 104879. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104879. S2CID 257650454.
- ^ a b Beurel, S.; Bachelier, J. B.; Hammel, J. U.; Shi, G.-L.; Wu, X.-T.; Rühr, P. T.; Sadowski, E.-M. (2023). "Flower inclusions of Canarium (Burseraceae) from Miocene Zhangpu amber (China)". Palaeoworld. doi:10.1016/j.palwor.2023.02.006. S2CID 257274673.
- ^ Del Rio, C.; Tosal, A.; Kara, E.; Manchester, S. R.; Herrera, F.; Collinson, M. E.; De Franceschi, D. (2023). "Fruits of Anacardiaceae from the Paleogene of the Paris Basin, France". International Journal of Plant Sciences. 184 (3): 164–176. doi:10.1086/723841. S2CID 256170452.
- ^ Chandra, K.; Shukla, A.; Mehrotra, R. C.; Bansal, M.; Prasad, V. (2023). "Fossil Mahogany from the Early Paleogene of India". Journal of the Geological Society of India. 99 (1): 65–72. doi:10.1007/s12594-023-2268-2. S2CID 256146833.
- ^ Tang, K. K.; Smith, S. Y.; Atkinson, B. A. (2023). "Winged Fruits of Friisifructus aligeri gen. et sp. nov. from the Late Cretaceous of Western North America". International Journal of Plant Sciences. 184 (4): 271–281. doi:10.1086/724745. S2CID 257989759.
- ^ a b Čepičková, J.; Kvaček, J. (2022). "Fossil leaves of Cenomanian basal angiosperms from the Peruc-Korycany Formation, Czechia, central Europe". Review of Palaeobotany and Palynology. 309. 104802. doi:10.1016/j.revpalbo.2022.104802. S2CID 253504307.
- ^ Friis, E. M.; Crane, P. R.; Pedersen, K. R. (2023). "Multipartite Flowers with a Distinct Floral Cup and Multiovulate Carpels: An Early Cretaceous Angiosperm of Probable Lauralean Relationship". International Journal of Plant Sciences. 184 (2): 87–105. doi:10.1086/723682. S2CID 255675031.
- ^ Wang, X.; Diez, J. B.; Pole, M.; García-Ávila, M. (2023). "An Anatomically Preserved Cone-like Flower from the Lower Cretaceous of China". Life. 13 (1). 129. doi:10.3390/life13010129. PMC 9861255. PMID 36676078.
- ^ Pessoa, E. M.; Ribeiro, A. C.; Christenhuz, M. J. M.; Coan, A. I.; Jud, N. A. (2023). "Is Santaniella a ranuculid? Re-assessment of this enigmatic fossil angiosperm from the Lower Cretaceous (Aptian, Crato Konservat-Lagerstätte, Brazil) provides a new interpretation". American Journal of Botany. doi:10.1002/ajb2.16163. PMID 37014186. S2CID 257922833.
- ^ López-Martínez, A. M.; Schönenberger, J.; von Balthazar, M.; González-Martínez, C. A.; Ramírez-Barahona, S.; Sauquet, H.; Magallón, S. (2023). "Integrating Fossil Flowers into the Angiosperm Phylogeny Using Molecular and Morphological Evidence". Systematic Biology. doi:10.1093/sysbio/syad017. PMID 36995161.
- ^ Yang, Y.; Yang, Z.; Lin, L.; Wang, Y.; Ferguson, D. K. (2023). "A New Gnetalean Macrofossil from the Mid-Jurassic Daohugou Formation". Plants. 12 (9). 1749. doi:10.3390/plants12091749.
- ^ Lalica, M. A. K.; Tomescu, A. M. F. (2023). "Complex wound response mechanisms and phellogen evolution – insights from Early Devonian euphyllophytes". New Phytologist. doi:10.1111/nph.18926. PMID 37010090. S2CID 257910880.
- ^ Liu, W.-Z.; Shen, H.-X.; Wang, X. (2023). "A novel gymnosperm reproductive organ from the Jurassic of China". Palaeoworld. doi:10.1016/j.palwor.2023.03.002. S2CID 257435347.
- ^ Colston, C. M.; Landaw, K.; Tomescu, A. M. (2023). "An early snapshot of plant–herbivore interactions: Psilophyton diakanthon sp. nov. from the Early Devonian of Gaspé (Quebec, Canada)". American Journal of Botany. 110 (1).
- ^ Han, L.; Zhao, Y.; Zhao, M.; Sun, J.; Sun, B.; Wang, X. (2023). "New Fossil Evidence Suggests That Angiosperms Flourished in the Middle Jurassic". Life. 13 (3). 819. doi:10.3390/life13030819. PMC 10059865. PMID 36983974.
- ^ Yang, X.-J. (2023). "First record of Rhaphidopteris (Gymnospermae) from the Lower Jurassic of the Junggar Basin, Xinjiang, NW China". In J. Sha; S. M. Slater; V. Vajda; P. E. Olsen; H. Zhang (eds.). The Triassic and Jurassic of the Junggar Basin, China: Advances in Palaeontology and Environments. Geological Society, London, Special Publications. Vol. 538. The Geological Society of London. doi:10.1144/SP538-2021-191.
- ^ Elgorriaga, A.; Atkinson, B. A. (2023). "Cretaceous pollen cone with three-dimensional preservation sheds light on the morphological evolution of cycads in deep time". New Phytologist. 238 (4): 1695–1710. doi:10.1111/nph.18852. PMID 36943236. S2CID 257639494.
- ^ Decombeix, A.-L.; Harper, C. J.; Prestianni, C.; Durieux, T.; Ramel, M.; Krings, M. (2023). "Fossil evidence of tylosis formation in Late Devonian plants". Nature Plants: 1–4. doi:10.1038/s41477-023-01394-0. PMID 37081291.
- ^ Yang, Y.; Wang, S.-J.; Wang, J. (2023). "Stem Anatomy Confirms Tingia unita Is a Progymnosperm". Biology. 12 (4). 494. doi:10.3390/biology12040494.
- ^ Fu, Q.; Hou, Y.; Yin, P.; Diez, J. B.; Pole, M.; García-Ávila, M.; Wang, X. (2023). "Micro-CT results exhibit ovules enclosed in the ovaries of Nanjinganthus". Scientific Reports. 13 (1). 426. Bibcode:2023NatSR..13..426F. doi:10.1038/s41598-022-27334-0. PMC 9829905. PMID 36624144.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s Mander, L.; Jaramillo, C.; Oboh-Ikuenobe, F. (2023). "Descriptive systematics of Upper Paleocene–Lower Eocene pollen and spores from the northern Niger Delta, southeastern Nigeria". Palynology. doi:10.1080/01916122.2023.2200525.
- ^ Huang, H.; Morley, R. J.; van der Ham, R.; Mao, L.; Licht, A.; Dupont-Nivet, G.; Win, Z.; Aung, D.; Hoorn, C. (2023). "Grimmipollis burmanica gen. et sp. nov.: New genus of the soapberry family (Sapindaceae) from the late Eocene of central Myanmar". Review of Palaeobotany and Palynology. 309.
- ^ a b Sui, Q.; Sheng, Z.-H.; Yang, J.-Y.; Guo, Y.; McLoughlin, S.; Feng, Z. (2023). "Two new isoetalean (Lycopsida) megaspore species representing the earliest occurrence of Henrisporites from upper Permian strata of Southwest China". Review of Palaeobotany and Palynology. 314. 104894. doi:10.1016/j.revpalbo.2023.104894. S2CID 258055855.
- ^ Heřmanová, Z.; Kvaček, J.; Čepičková, J.; von Balthazar, M.; Luthardt, L.; Schönenberger, J. (2023). "Slavicekia gen. nov. - a new member of the Normapolles complex from Late Cretaceous sediments of the Czech Republic". International Journal of Plant Sciences. 184 (3): 201–213. doi:10.1086/724155. S2CID 256048862.
- ^ Malaikanok, P.; Grímsson, F.; Denk, T.; Phuphumirat, W. (2023). "Community assembly of tropical Fagaceae-dominated forests in Thailand dates back at least to the Late Palaeogene". Botanical Journal of the Linnean Society. doi:10.1093/botlinnean/boac075.
- ^ Yuan, W.; Liu, M.; Chen, D.; Xing, Y.-W.; Spicer, R. A.; Chen, J.; Them, T. R.; Wang, X.; Li, S.; Guo, C.; Zhang, G.; Zhang, L.; Zhang, H.; Feng, X. (2023). "Mercury isotopes show vascular plants had colonized land extensively by the early Silurian". Science Advances. 9 (17). eade9510. doi:10.1126/sciadv.ade9510. PMC 10146902. PMID 37115923.
- ^ Capel, E.; Monnet, C.; Cleal, C. J.; Xue, J.; Servais, T.; Cascales-Miñana, B. (2023). "The effect of geological biases on our perception of early land plant radiation". Palaeontology. 66 (2). e12644. doi:10.1111/pala.12644. S2CID 257654230.
- ^ Capel, E.; Cleal, C. J.; Servais, T.; Cascales-Miñana, B. (2023). "New insights into Silurian–Devonian palaeophytogeography". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 613. 111393. Bibcode:2023PPP...613k1393C. doi:10.1016/j.palaeo.2023.111393. S2CID 255727527.
- ^ Dowding, E. M.; Akulov, N. I.; Mashchuk, I. M. (2023). "Survivorship dynamics of the flora of Devonian Angarida". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 290 (1990). 20221079. doi:10.1098/rspb.2022.1079. PMC 9832553. PMID 36629112.
- ^ Barrón, E.; Peyrot, D.; Bueno-Cebollada, C. A.; Kvaček, J.; Álvarez-Parra, S.; Altolaguirre, Y.; Meléndez, N. (2023). "Biodiversity of ecosystems in an arid setting: The late Albian plant communities and associated biota from eastern Iberia". PLOS ONE. 18 (3). e0282178. doi:10.1371/journal.pone.0282178. PMC 9980801. PMID 36862709.
- ^ El Atfy, H.; Coiffard, C.; El Beialy, S. Y.; Uhl, D. (2023). "Vegetation and climate change at the southern margin of the Neo-Tethys during the Cenomanian (Late Cretaceous): Evidence from Egypt". PLOS ONE. 18 (1). e0281008. doi:10.1371/journal.pone.0281008. PMC 9886267. PMID 36716334.
- ^ Tapia, M. J.; Farrell, E. E.; Mautino, L. R.; del Papa, C.; Barreda, V. D.; Palazzesi, L. (2023). "A snapshot of mid Eocene landscapes in the southern Central Andes: Spore-pollen records from the Casa Grande Formation (Jujuy, Argentina)". PLOS ONE. 18 (4). e0277389. doi:10.1371/journal.pone.0277389. PMC 10075436. PMID 37018180.
- ^ Jolly-Saad, M.-C.; Bonnefille, R. (2023). "Tropical forests and Combretaceae woodland at Usno in the Lower Omo Valley (Ethiopia), 3.3-3.2 Ma ago". Geobios. 76: 1–17. doi:10.1016/j.geobios.2023.01.003. S2CID 256214841.
- ^ Adeleye, M. A.; Haberle, S. G.; Gallagher, R.; Andrew, S. C.; Herbert, A. (2023). "Changing plant functional diversity over the last 12,000 years provides perspectives for tracking future changes in vegetation communities". Nature Ecology & Evolution. 7 (2): 224–235. doi:10.1038/s41559-022-01943-4. PMID 36624175. S2CID 255569024.
- ^ Góis‐Marques, Carlos A.; de Nascimento, Lea; Fernández‐Palacios, José María; Madeira, José; de Sequeira, Miguel Menezes (2023-02-15). "Description and systematic affinity of flower and seed fossils of Erica sect. Chlorocodon (Ericaceae) from the early Pleistocene of Madeira Island, Portugal". Taxon. 72 (2): 375–392. doi:10.1002/tax.12881. ISSN 0040-0262. S2CID 256975369.