Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Эта статья записывает новые таксоны из ископаемых млекопитающих всякого рода , которые были описанными в течение 2017 года, а также других важных открытий и событий , связанных с палеонтологией млекопитающих , которые произошли в 2017 году.

Метатерии [ править ]

Исследование [ править ]

  • Исследование морфологии и филогенетических отношений Eobrasilia coutoi опубликовано Carneiro & Oliveira (2017). [1]
  • Новая информация об анатомии черепа Peratherium cuvieri опубликована Selva & Ladevèze (2017). [2]
  • Zeusdelphys complicatus от эоцена из Бразилии интерпретируется как член Hatcheriformes по Карнейро & Oliveira (2017). [3]
  • Описание черепной морфологии из Epidolops ameghinoi и исследования о филогенетических отношениях Polydolopimorphia публикуется Беком (2017 г.). [4]
  • Исследование причин упадка и исчезновения спарассодонтов опубликовано López-Aguirre et al. (2017). [5]
  • Исследование возраста экземпляра Zygomaturus trilobus, извлеченного из местонахождения Уилландра Лейкс ( Австралия ), показывающее, что этот вид сохранялся в течение значительного времени после первого прибытия коренных австралийцев , опубликовано Westaway, Olley & Grün (2017). [6]
  • Исследование, оценивающее, было ли сокращение популяции австралийских мегафаунов в плейстоцене , приведшее к исчезновению мегафауны в Австралии, вызвано климатическими изменениями, опубликовано van der Kaars et al. (2017). [7]
  • DeSantis et al., Опубликовали исследование окружающей среды и диеты сумчатых из двух концентрированных горизонтов ископаемых костей в Кадди-Спрингс ( Австралия : один из среднего плейстоцена , а второй из позднего плейстоцена). др. (2017). [8]
  • Прайс и др. Опубликовали исследование плейстоценового сумчатого Diprotodon optatum , показывающее, что он совершал сезонную двустороннюю миграцию в восточном Сахуле . (2017). [9]
  • Батлер и др. Опубликовали исследование видового богатства и относительного обилия макроподиформных сумчатых из Риверсли . (2017). [10]
  • Бакли и др. Опубликовали исследование, изучающее потенциал метода коллагенового отпечатка пальца, также известного как зооархеология с помощью масс-спектрометрии, в изучении палеобиоразнообразия австралийских позвоночных с использованием его для выявления окаменелостей позднеплейстоценовых кенгуру из двух пещер в Тасмании . (2017). [11]
  • Myers et al. Опубликовали исследование олиго-миоценовых местных фаун в зоне всемирного наследия Риверсли ( Австралия ), направленное на выявление потенциальных палеосообществ и типов палеосообществ млекопитающих . (2017). [12]

Новые таксоны [ править ]

Евтерийцы [ править ]

Исследование [ править ]

  • Liu et al. Опубликовали исследование времени диверсификации плацентарных млекопитающих, основанное на геномных данных, показывающее, что плаценты подвергались непрерывному облучению через границу мелового и палеогенового периодов без видимого прерывания вымиранием мелового периода и палеогена . (2017). [17] [18] [19]
  • Исследование по вопросу о полноте плацентарных окаменелостей, намереваясь установить , является ли отсутствие плацентарного ископаемых млекопитающих в меловом периоде , скорее всего, будет вызвано плохими окаменелостями или подлинным отсутствием плацентарных млекопитающих в меловом, публикуются Дэвис и др al. (2017). [20]
  • Пересмотр ископаемого материала видов, отнесенных к базальному роду Eutherian Prokennalestes, и исследование их морфологической и размерной изменчивости опубликовано Lopatin & Averianov (2017). [21]
  • Жлиобайте, Фортелиус и Стенсет (liobaitė, Fortelius & Stenseth) опубликовали исследование влияния биотических (давление конкуренции) и абиотических факторов (изменение окружающей среды) на эволюционный успех, сокращение и исчезновение крупных ископаемых травоядных млекопитающих из Северной Америки, Европы и бассейна Туркана в Африке. 2017). [22]
  • Исследование влияния температуры и деятельности человека на вымирание в локальном и региональном масштабах, а также на причины исчезновения или значительного истребления четырех групп млекопитающих мегафауны (т. Е. Мамонтов, носорогов, лошадей и оленей) в позднем плейстоцене. и Holocene , опубликовано Wang & Zhang (2017). [23]
  • Исследование филогенетических взаимоотношений плацентарных млекопитающих палеоцена опубликовано Halliday, Upchurch and Goswami (2017). [24]
  • Исследование о влиянии эоцена Thermal Maximum 2 на эволюцию размера тела в четырех плацентарных родах, особенно в начале equid линиджной Arenahippus pernix , опубликован D'Ambrosia и соавт. (2017). [25]
  • Исследование оценки ли вымирание плейстоцена мегафауны в Северной Америке было вызвано быстрым перепромыслом после появления людей, сравнивая даты последних выступлений мегафауны и первых появления людей по всем Северной Америке , издаваемое Эмери-Wetherell, McHorse & Дэвис (2017). [26]
  • Menéndez et al. (2017) сделали выводы о климатических переменных для среднего миоцена на участке ископаемых позвоночных Сомосагуас ( Испания ) на основе структуры размеров тела фауны млекопитающих, известной на этом участке, которая тесно связана с климатом и растительностью. [27]
  • Следы плотоядных животных обнаружены на костях млекопитающих из плейстоцена в Аргентине , в том числе на трех костях измельченного ленивца и одной кости токсодонтида , Чичкоян и др. (2017). [28]
  • Описание остеологии черепа пампата Holmesina floridanus на основе окаменелостей из Бланкана во Флориде опубликовано Gaudin & Lyon (2017). [29]
  • Исследование на диете плейстоценовыми глиптодонты и наземных ленивцев из плейстоцена в Аргентине , как указано δ13C значений в костном коллагене и карбонат публикуется Bocherens и соавт. (2017). [30] [31] [32]
  • Исследование филогенетического размещения представителей рода Thalassocnus в пределах Megatheria опубликовано Amson, de Muizon & Gaudin (2017). [33]
  • Описание новых mylodontine лени остатков от позднего плейстоцена из Эквадора и Перу , а также пересмотр систематики рода Glossotherium опубликован De Iuliis и др. (2017), которые считают Glossotherium tropicorum допустимым видом. [34]
  • Исследование образца Stegomastodon platensis (или Notiomastodon platensis ), извлеченного из плейстоценовых речных отложений в бассейне Сантьяго ( Чили ), с получением информации об истории жизни, относящейся к последним четырем годам жизни и сезону смерти, опубликовано El Adli et al. al. (2017). [35]
  • Неполный ювенильный череп Gomphotherium wimani из миоценовой формации Hujialiang и щечные зубы представителя того же вида из миоценовой формации Dongxiang ( Китай ) описаны Yang, Li & Wang (2017). [36]
  • Исследование диетических различий между представителями родов Sinomastodon , Stegodon и Elephas из плейстоцена Южного Китая опубликовано Zhang et al. (2017). [37]
  • Останки плейстоценового хоботка, связанные с человеческими зубами, описаны из пещеры Мавоку ( Гуйчжоу , Китай ) Ван и др. (2017), которые относят этот ископаемый материал к видам Stegodon orientalis и Elephas maximus . [38]
  • Исследование динамики популяции мамонтов и мастодонтов на Среднем Западе Северной Америки в течение позднего плейстоцена и возможных причин их исчезновения в регионе опубликовано Widga et al. (2017). [39]
  • Исследование региональной изменчивости рациона американского мастодонта ( Mammut americanum ) опубликовано Green, DeSantis & Smith (2017). [40]
  • Meyer et al. (2017) сообщают о восстановлении полных митохондриальных геномов из четырех и частичных ядерных геномов из двух окаменелостей слона с прямыми клыками ( Palaeoloxodon antiquus ), анализ которых показал, что слон с прямыми клыками был близким родственником африканского лесного слона. . [41]
  • Rogers & Slatkin (2017) опубликовали исследование вредных мутаций у представителей реликтовой голоценовой популяции шерстистого мамонта с острова Врангеля до исчезновения этой популяции. [42]
  • Chang et al. Опубликовали исследование филогенетических взаимоотношений популяций шерстистых мамонтов позднего плейстоцена на основе набора данных из 143 митохондриальных геномов мамонтов . (2017). [43]
  • Исследование, определяющее пол 98 особей шерстистых мамонтов, собранных в различных местах по всей Сибири, опубликовано Pečnerová et al. (2017), которые сообщают о значительном перекосе в сторону мужчин среди исследованных особей и ищут возможные объяснения наблюдаемого перекоса в соотношении полов. [44]
  • Товарищи Йейтс и др. (2017) идентифицировали и сгенерировали двадцать митохондриальных геномов шерстистого мамонта на основе материала позднего плейстоцена из Центральной Европы. [45]
  • Matsui et al. Опубликовали исследование о предпочтениях среды обитания десмостилий Desmostylus и Paleoparadoxia, о которых свидетельствуют их ископаемые находки . (2017). [46]
  • Мацуи (2017) опубликовал исследование морфологии плечевой кости десмостилий с целью установить, можно ли различить разные роды десмостилий на основе их плечевых костей. [47]
  • Описание черепных и посткраниальных останков Pyrotherium из олигоценового местонахождения Quebrada Fiera ( провинция Мендоса , Аргентина ) опубликовано Cerdeño & Vera (2017). [48]
  • Исследование на разнообразие летучих мышей в Гаити во времени на основе ископаемых свидетельств публикуется Soto-Сентено, Simmons & Стидману (2017). [49]
  • Huang et al. Опубликовали исследование изменения размеров тела у неогеновых копытных животных с однопалыми и четными копытами из Европы и Северной Америки и о том, коррелируют ли они с темпами возникновения и / или вымирания в кладах и регионах . (2017). [50]
  • Переописание анатомии черепа голотипа экземпляра Eoastrapostylops riolorense с акцентом на слуховую область опубликовано Kramarz, Bond & Rougier (2017), которые интерпретируют этот вид как члена базальной меридионгулярной линии, которая расходилась до дифференциация astrapotheres , pyrotheres и notoungulates . [51]
  • Описание в микроструктуре на зубной эмали из кароднии vieirai публикуется Bergqvist & фон Кенигсвальду (2017). [52]
  • Окаменелость из литоптерны видов Neolicaphrium recens описан из плейстоценовых отложений Рио Дульсе ( Сантьяго провинции , Аргентина ) по Гаудиозо и др. (2017), представляющие собой самую северную и самую западную находку этого вида. [53]
  • Почти полный митохондриальный геном литоптерна Macrauchenia patachonica восстановлен Westbury et al. (2017). [54]
  • Гомес Родригес, Херрел и Биллет (2017) опубликовали исследование вариаций роста и прорезывания зубов у неместных животных в контексте геологических, климатических и экологических изменений, происходящих в Южной Америке с позднего палеоцена и далее. [55]
  • Систематический пересмотр членов семейства Archaeopithecidae из эоцена Патагонии ( Аргентина ) опубликован Верой (2017), которая признает Archaeopithecus rogeri единственным допустимым видом. [56]
  • Seoane, Roig Juñent & Cerdeño (2017) опубликовали исследование филогенетических взаимоотношений гегетотериидных неунгулятов, а также их возможного ареала предков и викариантности , расселения и исчезновения. [57]
  • Пересмотр содержания видов гегетотериид Prohegetotherium sculptum на основе повторного изучения типовых образцов и исследования филогенетических взаимоотношений гегетотериид опубликован Kramarz & Bond (2017). [58]
  • Описание скелета Thomashuxleya externa с хорошо сохранившимся черепом и челюстями, связанными с посткранией, извлеченное из эоцена Канадон-Вака ( Аргентина ), а также исследование филогенетических взаимоотношений видов опубликовано Carrillo & Asher (2017). [59]
  • Исследование сравнения зуба морфологии и развития в mesotheriid notoungulates и дошедших до нас gundis публикуется Гомес Rodrigues и соавт. (2017). [60]
  • Исследование рациона трех наиболее распространенных копытных из ям Ла-Бреа ( Bison antiquus , Camelops hesternus и Equus occidentalis ) опубликовано Jones & DeSantis (2017). [61]
  • Описание морфологии скелета Hyrachyus modestus опубликовано Bai et al. (2017). [62]
  • Описание нового ископаемого материала helaletid tapiroids Paracolodon fissus и Desmatotherium mongoliense из эоцена свиты Irdin Manha ( Внутренняя Монголия , Китай ) , а также исследования о филогенетических взаимоотношениях этих видов опубликованных Bai и др. (2017). [63]
  • Исследование филогенетических взаимоотношений рода Stephanorhinus носорогов, основанное на древних белковых последовательностях, опубликовано Welker et al. (2017). [64]
  • Череп Stephanorhinus kirchbergensis описан в долине реки Чондон (Арктическая Якутия , Россия ) Кирилловой и соавт. (2017), представляющий собой первую находку представителя рода Stephanorhinus за полярным кругом . [65]
  • Исследование частоты аномалий развития шейных позвонков (наличие шейных ребер) в позднеплейстоценовой популяции шерстистых носорогов ( Coelodonta antiquitatis ) опубликовано van der Geer & Galis (2017). [66]
  • Скелет беременной кобылы Eurohippus messelensis с сохранившимися мягкими тканями описан из ямы Мессель в эоцене ( Германия ) Franzen & Habersetzer (2017). [67]
  • Cantalapiedra et al. Опубликовали исследование скорости видообразования и эволюции размеров тела и морфологии зубов при неогеновой и четвертичной радиации у лошадей . (2017). [68]
  • McHorse, Biewener & Pierce (2017) опубликовали исследование ископаемых метаподиалов лошадей , в котором проверяется, как изменяются напряжения локомоторных костей с уменьшением пальцев и увеличением размера тела по всей линии лошади. [69]
  • Исследование онтогенетических изменений зубов гиппарионинов позднего миоцена на основе окаменелостей из Фугу ( Шэньси , Китай ) опубликовано Li et al. (2017). [70]
  • Исследование на диете и средах обитания образцов Dinohippus mexicanus и Neohipparion eurystyle известной с концом Hemphillian населенных пунктов в центральной Мексике , как указано стабильные изотопы углерода и кислород определяет в молярной эмали публикуется Перес-Креспо и др. (2017). [71]
  • Barrón-Ortiz et al. Опубликовали исследование количества видов лошадей, населявших западные внутренние районы Северной Америки до вымирания в конце плейстоцена , основанное на морфологии щечных зубов и древней мтДНК . (2017). [72]
  • Исследование характера роста первого нижнего коренного зуба у существующих и вымерших видов Equus и его связи с событиями жизненного цикла опубликовано Nacarino-Meneses et al. (2017). [73]
  • Исследование по морфологии среднего уха и костный лабиринту из anoplotheriid парнокопытного Diplobune несовершеннолетнего и их последствий для передвижения членов этого вида публикуется Orliac, Araújo & Lihoreau (2017). [74]
  • Ископаемые члена верблюдовых рода Hemiauchenia описаны с конца плиоцена в Аргентине по Gasparini и др. (2017), представляющий собой самую старую находку племени Ламини в Южной Америке, о которой было сообщено до сих пор. [75]
  • Данные последовательности ДНК получены для образцов 12 образцов пекари с плоской головкой из пещеры Шериден ( Огайо , США ) Perry et al. (2017). [76]
  • Исследование по морфологии от костного лабиринта из существующих и вымерших оленей и на филогенетических взаимоотношений ископаемых оленями публикуется Mennecart и соавт. (2017). [77]
  • Окаменелость оленя (почти полная плечевая кость ) обнаружена Розенбаумом и др. В позднемиоценовой осадочной толще формации Бира у ручья Хагал (западная окраина долины реки Иордан, Израиль ) . (2017), что представляет собой первую запись о наземном млекопитающем, о которой сообщалось в этой последовательности. [78]
  • Ossicone и посткраниальные остатки жирафов неясного присвоения конкретного описаны из миоцена на Potwar плато ( Пакистан ) по Danowitz, Barry & Solounias (2017). [79]
  • Кости муфлонов были обнаружены в позднем плейстоцене восточной Иордании Йомансом, Мартином и Рихтером (2017). [80]
  • Исследование на диете миоцена коровьего Hezhengia bohlini , как указано эмалированной microwear публикуются Semprebon, Solounias и Тао (2017). [81]
  • Froese et al. Опубликовали исследование времени прибытия бизонов в Северную Америку, на что указывают митохондриальные геномы, извлеченные из ископаемых образцов . (2017). [82] [83]
  • Паласио и др. Опубликовали исследование филогенетических взаимоотношений плейстоценовых видов Bison schoetensacki, на что указывает восстановленная древняя ДНК . (2017). [84]
  • Частичный скелет бизона, родственного степному бизону , описан Зазулой и др. Из среднего голоцена (~ 5400 лет назад) Юкона ( Канада ) . (2017), подтверждая локальное выживание популяций северных степных зубров в голоцене. [85]
  • Описание новых стоматологических останков anthracothere Hemimeryx blanfordi из позднего олигоцена отложений Хиллзли Бугти ( Chitarwata свиты , Пакистан ), представляющих первый бесспорный олигоцен возникновение видов, и исследование по молярной эмали микроструктуры и филогенетических отношения вида опубликовано Lihoreau et al. (2017). [86]
  • Описание костного лабиринта два эоцен ( парижский ) protocetid образцов из Kpogamé ( Того ) , а также исследования о последствиях анатомии образцов для слуховых способностей ранних китов публикуются Mourlam и Orliac (2017). [87]
  • Подробное описание экземпляра голотипа Cynthiacetus peruvianus и исследование филогенетических взаимоотношений археоцетов (особенно базилозаврид ) опубликовано Мартинес-Касересом, Ламбертом и де Муизоном (2017). [88]
  • Исследование по анатомии внутреннего уха из олигоцена mammalodontid и aetiocetid китообразных и их способности обнаруживать низкие частоты публикуются Park и др. (2017). [89]
  • Новые олиго-миоценовые образцы эомистицетид описаны из Новой Зеландии Boessenecker & Fordyce (2017), включая представителя рода Waharoa из самого раннего миоцена (самый последний экземпляр эомистицетид, о котором сообщалось до сих пор). [90]
  • Пять xenorophid образцов (четыре образца , принадлежащих к видам Albertocetus meffordorum и одного члена рода Echovenator ) описаны из олигоцена в Северной и Южной Каролины ( США ) по Boessenecker, Ахмед и Гейслер (2017 г.). [91]
  • Два зуба крупного зубчатого кита из группы Physeteroidea (принадлежащего к роду Zygophyseter или относящегося к нему ) описаны в среднем или верхнем миоцене Нидерландов Reumer, Mens & Post (2017). [92]
  • Годфри, Барнс и Ламберт (2017) опубликовали исследование филогенетических взаимоотношений Araeodelphis natator ( миоценовый родственник южноазиатского речного дельфина ). [93]
  • Слейтер, Голдбоген и Пиенсон (2017) опубликовали исследование летописи окаменелостей mysticetes , проверяющее, когда и как гигантизм развился у mysticetes. [94]
  • Исследование остроты и функции зубов у архаичных мистицетов опубликовано Hocking et al. (2017). [95]
  • Исключительно сохранившийся усатый аппарат Piscobalaena nana из миоценовой формации Писко ( Перу ) описан Marx et al. (2017). [96]
  • Карликовый кит окаменелости описаны с плейстоцена из Италии и Японии по Tsai и др. (2017). [97]
  • Buono et al. Опубликовали исследование анатомии и филогенетических взаимоотношений миоценовых балаенид Morenocetus parvus . (2017). [98]
  • Частичный череп кита (представителя или родственника рода Eubalaena ) описан Филдом и др. Из плиоценовой формации Тьёрнес ( Исландия ) . (2017). [99]
  • Миоцена разведения сайт для Parietobalaena yamaokai известного из Itahashi свиты ( Япония ) сообщает Tsai (2017 г.). [100]
  • Самая старая известная окаменелость финвалов ( барабанный булла ) описана в раннем плейстоцене Северной Калифорнии Цаем и Бессенекером (2017). [101]
  • Исследование на коррелятах между морфологией в пяточной кости и режимом опорно - двигательного аппарата в существующих carnivorans , и их последствиями для определения режима двигательного в потухших carnivorans и креодонтах , публикуются Panciroli и соавт. (2017). [102]
  • Borths & Stevens (2017) опубликовали исследование морфологии молочных зубов и последовательности прорезывания зубов у гиенайлороидоидных гиенодонтов . [103]
  • Исследование по анатомии костного лабиринта из гиенодоны Exiguus и его последствия для палеобиологии видов публикуются Pfaff и др. (2017). [104]
  • Наковальня из гиенодоны (первый известный слуховой косточки этого рода и любого hyaenodont млекопитающего до сих пор) описан и по сравнению с большим набором включает в дошедших до нас carnivorans по Bastl, Nagel & Solé (2017). [105]
  • Исследование частоты травматических повреждений элементов скелета у саблезубого кота Smilodon fatalis и лютого волка ( Canis dirus ) из La Brea Tar Pits опубликовано Brown et al. (2017). [106]
  • Ревизия окаменелостей псовых из позднеплиоценового памятника Квабеби ( Грузия ), раскрывающая совместное присутствие представителей родов Nyctereutes , Eucyon и Vulpes , опубликована Rook et al. (2017). [107]
  • Tarquini et al. Опубликовали исследование морфологических адаптаций, связанных со способностью хватать и копать, предпочтением субстрата и двигательным режимом передних конечностей Cyonasua . (2017). [108]
  • Повторная из миоцена куньих Hadrictis fricki публикуется Valenciano и соавт. (2017), которые считают Hadrictis младшим синонимом рода Eomellivora и переводят H. fricki в род Eomellivora . [109]
  • Верхние хищные зубы из Tayra ( Эйр Барбара ) описываются с поздним плейстоценом из Entre Ríos ( Аргентина ) по Schiaffini и др. (2017). [110]
  • Ископаемая выдра Enhydritherium terraenovae обнаружена в позднемиоценовых отложениях бассейна Джучипила ( Мексика ) Tseng et al. (2017). [111]
  • Исследование способности кормления нижней челюсти ископаемой выдры Siamogale melilutra опубликовано Tseng et al. (2017). [112]
  • Зубы и плечевая кость ископаемой выдры Lutra simplicidens описаны Cherin (2017) на территории раннего среднего плейстоцена Фойгтстедт ( Германия ). [113]
  • Описание морфологии черепа и шеи и исследование пищевого поведения медвежьей собаки Magericyon anceps опубликовано Siliceo et al. (2017). [114]
  • Ревизия ископаемого вида медведя " Ursus " abstrusus Bjork (1970), основанная на новых останках плиоцена острова Элсмир ( Нунавут , Канада ), опубликована Wang et al. (2017), которые переводят этот вид в род Protarctos . [115]
  • Вейтшеггер (2017) опубликовал исследование абсолютного и относительного размера мозга пещерного медведя ( Ursus spelaeus ), сравнивающего его с размером мозга существующих видов медведей, а также потенциальных переменных, влияющих на эволюцию размера их мозга. [116]
  • Исследование по оценке времени исчезновения пещерного медведя и Ursus ingressus опубликовано Mackiewicz et al. (2017). [117]
  • Пересмотр и исследование филогенетических взаимоотношений миоценовых безухих тюленей, отнесенных к родам Prophoca и Leptophoca , опубликованы Dewaele, Lambert & Louwye (2017). [118]
  • Череп Hyaenictis aff. almerai , представляющий наиболее полный европейский экземпляр этого рода, описан в миоцене Испании Vinuesa et al. (2017). [119]
  • DeSantis et al. Опубликовали исследование экологии питания плейстоценовой гиены Crocuta crocuta ultima из Китая , оценивающее его сходство с экологией питания современной пятнистой гиены . (2017). [120]
  • Исследование эволюции передних и задних конечностей саблезубых хищников опубликовано Martín-Serra, Figueirido & Palmqvist (2017). [121]
  • Исследование роста костей передних конечностей Smilodon fatalis, на что указывает анатомия образцов, извлеченных из ям La Brea Tar Pits , опубликовано Long et al. (2017). [122]
  • Paijmans et al. (2017 г.) представляют частичные митохондриальные геномы из Smilodon Populator и членов рода Homotherium и определить поздний плейстоцен (~28,000 лет) нижней челюсти , извлеченного из Брауна банка региона в Северном море , как ископаемое члена рода Homotherium . [123]
  • Исследование филогенетических взаимоотношений «Felis» pamiri Ozansoy (1959) из позднего миоцена Турции опубликовано Geraads & Peigné (2017). [124]
  • Исследование анатомии черепной коробки американского льва ( Panthera atrox ) опубликовано Cuff, Stockey & Goswami (2017). [125]
  • Кафф, Госвами и Хатчинсон (2017) оценивают размер мускулатуры конечностей и позвоночника американского льва. [126]
  • Окаменелости большого семейства кошачьих из местонахождений позднего плейстоцена на юге Чили и Аргентины интерпретируются как окаменелости американского льва Chimento & Agnolin (2017). [127]
  • Исследование на зубной морфологии из дошедших до нас и вымерших мышиных и не- arvicoline cricetid грызунов и его последствия для выведения палеоэкологии из неогеновых грызунов из южной Франции и Пиренейского полуострова публикуется Gomez Кано и др. (2017). [128]
  • Первые известные ископаемые останки облачного бегуна с острова Илин ( Crateromys paulus ) описаны Reyes et al. (2017). [129]
  • Описание новых образцов клещевидного грызуна Propalaeocastor irtyshensis из олигоценовой формации реки Иртыш ( Китай и исследование филогенетических взаимоотношений между ранними касторидами опубликовано Ли и др. (2017) [130]).
  • Виртуальный черепной эндокран из олигоцена sciurid Cedromus wilsoni реконструируется Бертран, Амадор-Моголы & Silcox (2017). [131]
  • Самый старый известный plesiadapiform скелет (частичный скелет Torrejonia wilsoni ) описывается с раннего палеоцена Насимиенто свиты ( Нью - Мексико , США ) Честера и др. (2017). [132]
  • Доклад об открытии таранной кости из Donrussellia provincialis и исследования по анатомии этой кости и на филогенетических отношений этого вида публикуется Бойер, Туссен и Годино (2017). [133]
  • Bernardi & Couette (2017) опубликовали исследование передвижения и образа жизни Adapis parisiensis по морфологии внутреннего уха . [134]
  • Новый материал, приписываемый Agerinia smithorum , состоящий из изолированных зубов и фрагмента пяточной кости , описан Femenias -Gual et al. Из эоценовой местности Casa Retjo-1 ( Испания ) . (2017). [135]
  • Челюсти, относящиеся к виду Notharctus tenebrosus , описаны Perry, Gunnell & Emry (2017) из формации овец среднего эоцена ( Невада , США ). [136]
  • Первый известный почти полный женский череп Gelada подвид Theropithecus oswaldi leakeyi описан из плейстоценового сайта Makuyuni ( Танзания ) морозом и др. (2017). [137]
  • Исследование анатомии зубов Mesopithecus pentelicus и его влияния на диетические предпочтения представителей этого вида опубликовано Thiery et al. (2017). [138]
  • Новый ископаемый материал Krishnapithecus krishnaii описан в позднем миоцене штата Химачал-Прадеш ( Индия ) Sankhyan, Kelley & Harrison (2017), которые подтверждают сходство этого вида с плиопитекоидами . [139]
  • Дин (2017) опубликовал исследование морфологии зубов и челюстей Morotopithecus bishopi и Afropithecus turkanensis , которое указывает на то, что они, вероятно, являются разными видами с разными пищевыми адаптациями. [140]
  • Исследование филогенетических отношений Graecopithecus , указывающее на его возможное сродство с гомининами (людьми и их предками, не являющимися обезьянами), опубликовано Fuss et al. (2017); [141] другой анализ, направленный на опровержение гипотезы о том, что Graecopithecus является членом клады гомининов, впоследствии опубликован Benoit & Thackeray (2017). [142] [143]
  • Исследование возраста окаменелостей Graecopithecus freybergi и условий окружающей среды, в которых он процветал, опубликовано Böhme et al. (2017). [144]
  • Предполагаемые следы четвероногих с гомининоподобными характеристиками описаны из позднего миоцена Крита ( Греция ) Gierliński et al. (2017); [145] исследование впоследствии подверглось критике Meldrum & Sarmiento (2018). [146]
  • Исследование эволюции массы тела и роста гомининов опубликовано Will, Pablos & Stock (2017). [147]
  • Частичный скелет Australopithecus afarensis , сохраняющий все семь шейных позвонков и 12 реберных позвонков (как у людей, а не 13 как у африканских обезьян), описан в Дикике ( Эфиопия ) Ward et al. (2017). [148]
  • Новые окаменелости, относящиеся к виду Australopithecus anamensis , описаны в Канапой ( Кения ) Ward, Plavcan & Manthi (2017). [149]
  • Исследование созревания скелета Australopithecus sediba опубликовано Cameron et al. (2017). [150]
  • Кимбел и Рак (2017) опубликовали исследование морфологии голотипа черепа Australopithecus sediba и его значения для филогенетических взаимоотношений видов. [151]
  • Blumenthal et al. Опубликовали исследование засушливости в Восточной Африке за последние 4,4 миллиона лет, на что указывают отношения изотопов кислорода в зубной эмали ископаемых травоядных животных , а также его значение для вывода о роли климата в формировании среды обитания первых гомининов . (2017). [152]
  • Исследование экологических изменений в нижней части долины Аваш и бассейна Туркана от 3,5 до 1 миллиона лет назад (с акцентом на последний плиоцен ), основанное на новом анализе сообществ млекопитающих и новых данных о стабильных изотопах углерода для зубной эмали млекопитающих , в том числе первых представителей рода Homo опубликован Robinson et al. (2017). [153]
  • Исследование модифицированных костей млекопитающих из плио-плейстоцена Эфиопии опубликовано Sahle, El Zaatari & White (2017), которые интерпретируют следы на некоторых из этих костей как более вероятно, что они были произведены крокодилами, чем гоминидами, использующими каменные орудия. . [154]
  • Исследование на knapping навыков гоминидов , населявших Северный Китай в период раннего плейстоцена , как указано на каменных орудиях из Donggutuo местности публикуется Янг и др. (2017). [155]
  • Исследование филогенетических отношений Homo floresiensis опубликовано Argue et al. (2017). [156]
  • Исследование возраста окаменелостей Homo naledi опубликовано Dirks et al. (2017). [157]
  • Новые окаменелости Homo naledi описаны из камеры Леседи системы пещер восходящей звезды Хоуксом и др. (2017). [158]
  • Исследование филогенетических отношений Homo naledi по морфологии черепа опубликовано Schroeder et al. (2017). [159]
  • Исследования анатомии скелета Homo naledi опубликованы Laird et al. (2017), [160] Williams et al. (2017), [161] Feuerriegel et al. (2017) [162] и Marchi et al. (2017). [163]
  • Исследование местоположения, количества и серьезности переломов зубов Homo naledi и их последствий для рациона таксона опубликовано Towle, Irish & De Groote (2017). [164]
  • Исследование размеров тела, пропорций, а также абсолютного и относительного размера мозга у Homo naledi опубликовано Garvin et al. (2017). [165]
  • Исследование образования и прорезывания зубов у Homo naledi опубликовано Cofran & Walker (2017). [166]
  • Фенетическая анализ окаменелостей Homo наледи опубликована Невес, Бернардо и Панталеоните (2017), которые считают как Homo Naledi и австралопитек Sediba быть , вероятно , младшие синонимами из человека умелого . [167]
  • Мишель и др. Опубликовали исследование возраста стоянки Валлонне ( Франция ) и его значения для знания о первых расселениях представителей рода Homo во время раннего плейстоцена ( Калабрия ) в этой области Европы . (2017). [168]
  • Два черепа архаичных представителей рода Homo неясного филогенетического размещения описаны с плейстоцена из Китая Ли и др. (2017). [169]
  • Исследование родства черепа плейстоценового гоминина из Дали в провинции Шэньси , Китай, опубликовано Athreya & Wu (2017). [170]
  • Описание черепа гоминина, извлеченного из пещеры Ароэйра в Португалии , возраст которого составляет примерно 400 000 лет, и исследование его значения для разнообразия европейских гомининов среднего плейстоцена опубликовано Daura et al. (2017). [171]
  • Скалы возрастом 130 000 лет, интерпретируемые как отбойные молотки и каменные наковальни, связанные с останками мастодонта ( Mammut americanum ), показывающими признаки разрушения, описаны на территории участка Cerutti Mastodon в Калифорнии Holen et al. (2017), которые интерпретируют находку как указание на то, что неопознанный вид Homo достиг Северной Америки в раннем позднем плейстоцене ; [172] [173] исследование впоследствии подверглось критике со стороны Haynes (2017), Braje et al. (2017), Ферраро и др. (2018), Феррелл (2019) и Саттон, Паркинсон и Розен (2019). [174] [175][176] [177] [178] [179] [180] [181]
  • Следы ДНК древних млекопитающих, в том числе ДНК неандертальцев и денисовцев , идентифицированы в отложениях пещер плейстоцена , в том числе в отложениях без скелетных останков, Slon et al. (2017). [182]
  • Исследование эволюционной истории неандертальцев и денисовцев на основе генетических данных опубликовано Rogers, Bohlender & Huff (2017). [183] [184] [185]
  • Slon et al. (2017) сообщают об извлечении ДНК из коренного зуба денисовца, который, по мнению авторов, является одним из старейших останков гоминина, обнаруженных в Денисовой пещере . [186]
  • Исследование возраста останков неандертальцев, обнаруженных в пещере Виндия ( Хорватия ), опубликовано Devièse et al. (2017). [187]
  • Prüfer et al. (2017) секвенируют геном неандертальской женщины, известный по останкам, найденным в пещере Виндия. [188]
  • Полная мтДНК обнаружена в бедренной кости неандертальца из пещеры Hohlenstein-Stadel ( Германия ) Posth et al. (2017), которые оценивают значение этого открытия для знания времени генетической интрогрессии африканских гомининов в популяции неандертальцев. [189]
  • Rosas et al. Опубликовали исследование моделей роста неандертальцев на основе частичного скелета неандертальского ребенка из стоянки Эль-Сидрон ( Испания ) . (2017). [190] [191] [192]
  • Исследование генетического вклада неандертальцев в фенотипические вариации у современных людей опубликовано Dannemann & Kelso (2017). [193]
  • Реконструкция внутренней носовой полости неандертальца и исследование, сравнивающее дыхательный цикл неандертальцев и современных людей, опубликованы de Azevedo et al. (2017). [194] [195] [196]
  • Marín et al. Опубликовали исследование охотничьих стратегий неандертальцев, основанное на данных по останкам оленей и лошадей из стоянки Abric Romaní ( Каталония , Испания ) . (2017). [197]
  • Первый генетический анализ зубного камня от пяти неандертальцев из пещеры Эль-Сидрон в Испании , пещеры Шпионов в Бельгии и пещеры Брейя в Италии опубликован Weyrich et al. (2017), которые также оценивают значение своих выводов для вывода о диете, поведении и болезнях неандертальцев; [198] интерпретация авторов своих результатов впоследствии подверглась критике со стороны Шарлье, Готье и Эри-Арно (2019). [199]
  • Окаменелости ранних людей ( Homo Sapiens ) описаны из среднего каменного века сайт Джебель-Ирхуд ( Марокко ) по Hublin и др. (2017) [200], а их возраст оценивается Richter et al. (2017). [201]
  • Зубы современных людей, извлеченные из пещеры Лида-Аджер на Суматре ( Индонезия ), датируются возрастом от 73 000 до 63 000 лет Westaway et al. (2017). [202]
  • Артефакты, обнаруженные в Маджедбебе , каменном убежище в северной Австралии , свидетельствующие о том, что люди колонизировали Австралию, по крайней мере, 65 000 лет назад, сообщают Кларксон и др. (2017); [203] их выводы о возрасте этих артефактов впоследствии были поставлены под сомнение Алленом (2017) [204] [205] и О'Коннеллом и др. (2018). [206]
  • Исследование на диете из старейших анатомически современных людей из Юго - Восточной Европы, на основе изотопных данных из человеческих костей из плейстоцена в Крыму , публикуется Друкер и др. (2017). [207]

Новые таксоны [ править ]

Ксенартранс [ править ]

Афротерианцы [ править ]

Летучие мыши [ править ]

Однопалые копытные [ править ]

Копытные животные [ править ]

Китообразные [ править ]

Плотоядные [ править ]

Зайцеобразные [ править ]

Грызуны [ править ]

Приматы [ править ]

Другие евтерийцы [ править ]

Другие млекопитающие [ править ]

Исследование [ править ]

  • Исследование паттернов активности предков млекопитающих, выведенных из паттернов активности современных млекопитающих, опубликовано Maor et al. (2017), которые утверждают, что млекопитающие, скорее всего, произошли от предков, которые вели ночной образ жизни на протяжении всего мезозоя либо незадолго до мелового-палеогенового вымирания, либо сразу после него (что авторы считают более вероятным). [347]
  • Исследование о развитии мышц челюсти через цинодонты - mammaliaform перехода публикуется Лаутеншлагер и др. (2017). [348]
  • Grossnickle (2017) опубликовал исследование морфологических изменений челюстных процессов в эволюции мезозойских млекопитающих (особенно ранних кладотериев ) и их последствий для изменений векторов мышц челюсти и вращения челюсти. [349]
  • Следы небольшого прыгающего следопыта млекопитающего описаны из раннемеловой формации Чинджу ( Южная Корея ) Kim et al. (2017), которые назвали новый ихнотаксон Koreasaltipes jinjuensis, принадлежащий морфосемейству Ameghinichnidae . [350]
  • Следы енота размера mammaliaform , представляющего morphofamily Ameghinichnidae описаны с раннего мела (конец аптского ) Calonda формирования ( Ангола ) по Матеуш и др. (2017), которые назвали новый ихнотаксон Catocapes angolanus . [351]
  • Новый образец морганукодонтанов вида Wareolestes rex (частичный дентарный ) описан Панцироли, Бенсоном и Уолшем (2017) из среднеюрской формации Килмалуаг ( Шотландия ). [352]
  • Описание морфологии посткраниального скелета Yanoconodon allini и исследование его последствий для осанки и передвижения представителей этого вида опубликовано Chen, Luo & Wilson (2017). [353]
  • Новый ископаемый материал представителей рода гобиконодон описан из раннего мела из Монголии на Лопатина (2017 г.). [354]
  • Многобугорчатая бедренная кость описана из верхнего мела ( маастрихт ) Maevarano свиты ( Мадагаскар ) по Krause , Hoffmann & Werning (2017), что подтверждает наличие multituberculates на Гондвано . [355]
  • Исследование анатомии черепа Necrolestes patagonensis с упором на его адаптацию к окаменелому образу жизни опубликовано Wible & Rougier (2017). [356]
  • Позвонки и фрагментарные элементы передних и задних конечностей терианских млекопитающих описаны Аверьяновым и Арчибальдом (2017) из верхнего мела ( турон ) бисектинской свиты ( Узбекистан ). [357]

Новые таксоны [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Леонардо М. Карнейро; Эдисон Висенте де Оливейра (2017). "Систематическое родство вымершего метатерия Eobrasilia coutoi Simpson, 1947, южноамериканского раннего эоцена Stagodontidae: значение для" Eobrasiliinae " " . Revista Brasileira de Paleontologia . 20 (3): 355–372. DOI : 10,4072 / rbp.2017.3.07 .
  2. ^ Шарлен Сельва; Сандрин Ладевез (2017). «Компьютерное микротомографическое исследование черепа знаменитого« опоссума »Кювье (Marsupialiformes, Herpetotheriidae) из эоцена Монмартра». Зоологический журнал Линнеевского общества . 180 (3): 672–693. DOI : 10.1111 / zoj.12495 .
  3. ^ Леонардо М. Карнейро; Эдисон Висенте Оливейра (2017). « Эоценовая южноамериканская метатерия Zeusdelphys complexatus - это не протодидельфидид, а инкубатор: палеобиогеографические последствия» . Acta Palaeontologica Polonica . 62 (3): 497–507. DOI : 10,4202 / app.00351.2017 .
  4. ^ Робин MD Бек (2017). "Череп Epidolops ameghinoi из фауны Итабораи раннего эоцена, Юго-Восточная Бразилия, и родство вымерших сумчатых полидолопиморфий отряда" . Журнал эволюции млекопитающих . 24 (4): 373–414. DOI : 10.1007 / s10914-016-9357-6 . PMC 5684316 . PMID 29187780 .  
  5. ^ Камило Лопес-Агирре; Майкл Арчер; Сюзанна Дж. Хэнд; Шон В. Лаффан (2017). «Вымирание южноамериканских sparassodontans (Metatheria): экологические колебания или сложные экологические процессы?». Палеонтология . 60 (1): 91–115. DOI : 10.1111 / pala.12272 .
  6. ^ Майкл С. Вестэвей; Джон Олли; Райнер Грюн (2017). «По крайней мере 17000 лет сосуществования: современные люди и мегафауна на озерах Уилландра, Юго-Восточная Австралия». Четвертичные научные обзоры . 157 : 206–211. Bibcode : 2017QSRv..157..206W . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2016.11.031 .
  7. ^ Сандер ван дер Каарс; Гиффорд Х. Миллер; Крис С.М. Терни; Эллин Дж. Кук; Дирк Нюрнберг; Иоахим Шенфельд; А. Питер Кершоу; Скотт Дж. Леман (2017). «Люди, а не климат - основная причина вымирания мегафауны плейстоцена в Австралии» . Nature Communications . 8 : Артикульный номер 14142. Bibcode : 2017NatCo ... 814142V . DOI : 10.1038 / ncomms14142 . PMC 5263868 . PMID 28106043 .  
  8. ^ Лариса Р.Г. ДеСантис; Джудит Х. Филд; Стивен Роу; Джон Р. Додсон (2017). «Диетические реакции мегафауны Сахула (плейстоценовая Австралия - Новая Гвинея) на изменение климата и окружающей среды» . Палеобиология . 43 (2): 181–195. DOI : 10.1017 / pab.2016.50 . S2CID 13134989 . 
  9. ^ Гилберт Дж. Прайс; Кайл Дж. Фергюсон; Грегори Э. Уэбб; Юэ-син Фэн; Пеннилин Хиггинс; Ай Дык Нгуен; Цзянь-синь Чжао; Рено Жоан-Бойо; Жюльен Луис (2017). «Сезонная миграция сумчатой ​​мегафауны в плейстоцене Сахул (Австралия – Новая Гвинея)» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 284 (1863 г.): 20170785. DOI : 10.1098 / rspb.2017.0785 . PMC 5627191 . PMID 28954903 .  
  10. ^ Кайлин Батлер; Кенни Дж. Травуйон; Гилберт Дж. Прайс; Майкл Арчер; Сюзанна Дж. Хэнд (2017). «Изменение численности, богатства и размеров тела кенгуру (Marsupialia: Macropodiformes) на протяжении олиго-миоцена Австралии». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 487 : 25–36. Bibcode : 2017PPP ... 487 ... 25B . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2017.08.016 .
  11. ^ Майкл Бакли; Ричард Косгроув; Джиллиан Гарви; Гэвин Дж. Придо (2017). «Идентификация останков вымерших кенгуру в отложениях позднего плейстоцена с использованием отпечатков пальцев коллагена» . Журнал четвертичной науки . 32 (5): 653–660. Bibcode : 2017JQS .... 32..653B . DOI : 10.1002 / jqs.2964 .
  12. ^ Трой Дж. Майерс; Карен Х. Блэк; Майкл Арчер; Сюзанна Дж. Хэнд (2017). «Выявление палеосообществ олиго-миоценовых млекопитающих в зоне всемирного наследия Риверсли, Австралия, и оценка палеоэкологических методов» . PeerJ . 5 : e3511. DOI : 10,7717 / peerj.3511 . PMC 5494167 . PMID 28674663 .  
  13. А. Мурат Мага; Робин МД Бек (2017). «Скелет необычного сумчатого родственника размером с кошку (Metatheria: Marsupialiformes) из среднего эоцена (лютетианский: 44-43 миллиона лет назад) в Турции» . PLOS ONE . 12 (8): e0181712. Bibcode : 2017PLoSO..1281712M . DOI : 10.1371 / journal.pone.0181712 . PMC 5559079 . PMID 28813431 .  
  14. ^ Пиппа Бинфилд; Майкл Арчер; Сюзанна Дж. Хэнд; Карен Х. Блэк; Трой Дж. Майерс; Анна К. Гиллеспи и Деррик А. Арена (2017). «Новое хищное сумчатое животное миоцена, Barinya kutjamarpensis (Dasyuromorphia), из центральной Австралии». Алчеринга: Австралазийский журнал палеонтологии . 41 (1): 46–53. DOI : 10.1080 / 03115518.2016.1180029 . S2CID 133283494 . 
  15. ^ a b Кенни Дж. Травуйон; Жюльен Луис; Гилберт Дж. Прайс; Майкл Арчер; Сюзанна Дж. Хэнд; Жанетт Мюрхед (2017). «Обзор плиоценовых бандикутов Австралии и описания новых родов и видов» . Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (5): e1360894. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1360894 . S2CID 90107606 . 
  16. ^ Анна К. Гиллеспи; Майкл Арчер; Сюзанна Дж. Хэнд (2017). «Новый олиго-миоценовый сумчатый лев из Австралии и ревизия семейства Thylacoleonidae». Журнал систематической палеонтологии . 17 (1): 59–89. DOI : 10.1080 / 14772019.2017.1391885 . S2CID 90758394 . 
  17. ^ Лян Лю; Цзинь Чжан; Франк Э. Райндт; Фумин Лей; Яньхуа Цюй; Ю Ван; Ю Чжан; Корвин Салливан; Венхуэй Не; Цзиньхуань Ван; Фэнтан Ян; Цзиньпин Чен; Скотт В. Эдвардс; Цзинь Мэн; Шаоюань Ву (2017). «Геномные данные показывают излучение плацентарных млекопитающих, не прерываемое границей КПГ» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (35): E7282 – E7290. DOI : 10.1073 / pnas.1616744114 . PMC 5584403 . PMID 28808022 .  
  18. ^ Джон Гейтси; Марк С. Спрингер (2017). «Филогеномные красные флаги: ошибки гомологии и зомби-линии в эволюционной диверсификации плацентарных млекопитающих» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (45): E9431 – E9432. DOI : 10.1073 / pnas.1715318114 . PMC 5692601 . PMID 29078405 .  
  19. ^ Лян Лю; Цзинь Чжан; Франк Э. Райндт; Фумин Лей; Яньхуа Цюй; Ю Ван; Ю Чжан; Корвин Салливан; Венхуэй Не; Цзиньхуань Ван; Фэнтан Ян; Цзиньпин Чен; Скотт В. Эдвардс; Цзинь Мэн; Шаоюань Ву (2017). «Ответ Гейтси и Спрингеру: утверждения об ошибках гомологии и происхождении зомби не ставят под угрозу датировку диверсификации плаценты» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (45): E9433 – E9434. DOI : 10.1073 / pnas.1715371114 . PMC 5692603 . PMID 29078408 .  
  20. ^ Томас В. Дэвис; Марк А. Белл; Анджали Госвами; Томас Дж. Д. Холлидей (2017). «Полнота летописи окаменелостей эвтерианских млекопитающих и значение для реконструкции эволюции млекопитающих в период массового вымирания мелового / палеогенового периода» . Палеобиология . 43 (4): 521–536. DOI : 10.1017 / pab.2017.20 . S2CID 89732700 . 
  21. ^ А.В. Лопатин; А.О. Аверьянов (2017). « Стволовое плацентарное млекопитающее Prokennalestes из раннего мела Монголии». Палеонтологический журнал . 51 (12): 1293–1374. DOI : 10,1134 / S0031030117120048 . S2CID 90148237 . 
  22. ^ Индре Жлиобайте; Микаэль Фортелиус; Нильс С. Стенсет (2017). «Согласование старения таксона с гипотезой Красной Королевы». Природа . 552 (7683): ​​92–95. Bibcode : 2017Natur.552 ... 92Z . DOI : 10.1038 / nature24656 . ЛВП : 10852/65201 . PMID 29186124 . S2CID 4458011 .  
  23. ^ Xinru Wan; Чжибин Чжан (2017). «Потепление климата и люди сыграли разные роли в запуске позднечетвертичных вымираний на востоке и западе Евразии» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 284 (1851): 20162438. DOI : 10.1098 / rspb.2016.2438 . PMC 5378077 . PMID 28330916 .  
  24. ^ Томас Дж. Д. Холлидей; Пол Апчерч; Анджали Госвами (2017). «Разрешение родства плацентарных млекопитающих палеоцена» . Биологические обзоры . 92 (1): 521–550. DOI : 10.1111 / brv.12242 . PMC 6849585 . PMID 28075073 .  
  25. Эбигейл Р. Д'Амброзия; Уильям К. Клайд; Генри К. Фрике; Филип Д. Джинджерич; Хеммо А. Абельс (2017). «Повторяющееся карликование млекопитающих во время древних событий тепличного потепления» . Наука продвигается . 3 (3): e1601430. Bibcode : 2017SciA .... 3E1430D . DOI : 10.1126 / sciadv.1601430 . PMC 5351980 . PMID 28345031 .  
  26. ^ Миган М. Эмери-Ветерелл; Брианна К. МакХорс; Эдвард Берд Дэвис (2017). «Пространственно подробный анализ проливает новый свет на вымирание мегафауны плейстоцена в Северной Америке» . Палеобиология . 43 (4): 642–655. DOI : 10.1017 / pab.2017.15 . S2CID 90330072 . 
  27. ^ Ирис Менендес; Ана Р. Гомес Кано; Бланка А. Гарсиа Йело; Лаура Доминго; М. Соледад Доминго; Хуан Л. Канталапьедра; Фернандо Бланко; Мануэль Эрнандес Фернандес (2017). «Размерная структура фауны млекопитающих Центральной Иберии свидетельствует о полупустынных условиях во время глобального похолодания в среднем миоцене» . PLOS ONE . 12 (10): e0186762. Bibcode : 2017PLoSO..1286762M . DOI : 10.1371 / journal.pone.0186762 . PMC 5658084 . PMID 29073193 .  
  28. ^ Karina Vanesa Chichkoyan; Борха Фигейридо; Маргарита Белинчон; Хосе Луис Ланата; Анн-Мари Муань; Бьенвенидо Мартинес-Наварро (2017). «Прямое свидетельство взаимодействия мегаммлекопитающих и хищников, расшифрованное по отметкам костей в исторических коллекциях окаменелостей из региона Пампе» . PeerJ . 5 : e3117. DOI : 10,7717 / peerj.3117 . PMC 5426367 . PMID 28503369 .  
  29. ^ Тимоти Дж. Годен; Лорен М. Лайон (2017). «Черепная остеология pampathere Holmesina floridanus (Xenarthra: Cingulata; Blancan NALMA), включая описание изолированной каменистой кости» . PeerJ . 5 : e4022. DOI : 10,7717 / peerj.4022 . PMC 5729832 . PMID 29250462 .  
  30. ^ Эрве Бошеренс; Мартин Котт; Рикардо А. Бонини; Пабло Страччиа; Дэниел Скиан; Леопольдо Сойбельзон; Франсиско Дж. Превости (2017). «Изотопное понимание палеодиеты вымерших плейстоценовых мегафауна Xenarthrans из Аргентины». Гондванские исследования . 48 : 7–14. Bibcode : 2017GondR..48 .... 7B . DOI : 10.1016 / j.gr.2017.04.003 . hdl : 11336/56592 .
  31. ^ Ричард А. Фаринья; Лучано Варела (2018). "Комментарий к" Изотопному пониманию палеодиеты вымерших плейстоценовых мегафауна Xenarthrans из Аргентины "Х. Бочеренс, М. Котте, Р. А. Бонини, П. Страччиа, Д. Скиан, Л. Сойбельзон и Ф. Дж. Превости, Исследование Гондваны, Том 48, Выпуск 1, страницы 7–14 ». Гондванские исследования . 58 : 241–242. Bibcode : 2018GondR..58..241F . DOI : 10.1016 / j.gr.2018.03.004 .
  32. ^ Эрве Бошеренс; Мартин Котт; Рикардо А. Бонини; Пабло Страччиа; Дэниел Скиан; Леопольдо Сойбельзон; Франсиско Дж. Превости (2018). «Ответ на» Комментарий к «Изотопному взгляду на палеодиету…» Бочеренс и др. (Исследования Гондваны, 48 (1), 7–14) " ". Гондванские исследования . 58 : 243–245. Bibcode : 2018GondR..58..243B . DOI : 10.1016 / j.gr.2018.03.003 .
  33. ^ Eli Amson; Кристиан де Мюзон; Тимоти Дж. Годен (2017). «Переоценка филогении Megatheria (Mammalia: Tardigrada) с акцентом на взаимоотношения Thalassocninae, морских ленивцев» . Зоологический журнал Линнеевского общества . 179 (1): 217–236. DOI : 10.1111 / zoj.12450 .
  34. ^ Херардо Де Iuliis; Cástor Cartelle; Х. Грегори Макдональд; Франсуа Пухос (2017). «Милодонтин наземный ленивец Glossotherium tropicorum из позднего плейстоцена Эквадора и Перу». Статьи по палеонтологии . 3 (4): 613–636. DOI : 10.1002 / spp2.1088 .
  35. ^ Джозеф Дж. Эль Адли; Дэниел С. Фишер; Михаил Д. Черный; Рафаэль Лабарка; Фредерик Лакомбат (2017). «Первый анализ истории жизни и сезона смерти южноамериканского гомфотера». Четвертичный интернационал . 443, Часть A: 180–188. Bibcode : 2017QuInt.443..180E . DOI : 10.1016 / j.quaint.2017.03.016 .
  36. ^ Сян-Вэнь Ян; Ю Ли; Ши-Ци Ван (2017). «Черепной и зубной материал Gomphotherium wimani (Gomphotheriidae, Proboscidea) из среднего миоцена бассейна Линься, северо-запад Китая» . Vertebrata PalAsiatica . 55 (4): 331–346. DOI : 10.19615 / j.cnki.1000-3118.170511 .
  37. ^ Ханвен Чжан; Юань Ван; Кристин М. Янис; Роберт Х. Гудолл; Марк А. Пурнелл (2017). «Изучение экологии кормления плейстоценовых хоботков из южного Китая ( Sinomastodon , Stegodon , Elephas ) с помощью анализа текстуры стоматологических микропереносов» . Четвертичный интернационал . 445 : 60–70. Bibcode : 2017QuInt.445 ... 60Z . DOI : 10.1016 / j.quaint.2016.07.011 .
  38. ^ Юань Ван; Линся Чжао; Баопу Ду; Личжао Чжан; Синьцзинь Ван; Хуэйян Цай (2017). «Новые хоботные останки, связанные с Homo sapiens, из пещеры Мавокоу в Бицзе, провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая» (PDF) . Acta Anthropologica Sinica . 36 (3): 414–425. DOI : 10.16359 / j.cnki.cn11-1963 / q.2017.0045 .
  39. ^ Крис Видга; Стейси Н. Ленджел; Джеффри Сондерс; Грегори Ходгинс; Дж. Дуглас Уокер; Алан Д. Ванамейкер (2017). «Поздняя плейстоценовая динамика популяции хоботков на Среднем континенте Северной Америки» . Борей . 46 (4): 772–782. DOI : 10.1111 / bor.12235 .
  40. ^ Джереми Л. Грин; Лариса Р.Г. ДеСантис; Грегори Джеймс Смит (2017). «Региональные различия в рационе плейстоцена Mammut americanum (Mammalia, Proboscidea), зарегистрированные с помощью текстур стоматологических микроволокон». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 487 : 59–70. Bibcode : 2017PPP ... 487 ... 59G . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2017.08.019 .
  41. ^ Маттиас Мейер; Элефтерия Палкопулу; Сина Балека; Матиас Стиллер; Кирсти Э. Х. Пенкман ; Курт В. Альт; Ясуко Исида; Дитрих Мания; Swapan Mallick; Том Мейер; Харальд Меллер; Сара Нагель; Биргит Никель; Свен Остриц; Надин Роланд; Кароль Шауэр; Тим Шулер; Альфред Л. Рока; Дэвид Райх; Бет Шапиро; Майкл Хофрейтер (2017). «Палеогеномы евразийских слонов с прямыми бивнями бросают вызов современным взглядам на эволюцию слонов» . eLife . 6 : e25413. DOI : 10.7554 / eLife.25413 . PMC 5461109 . PMID 28585920 .  
  42. Ребекка Л. Роджерс; Монтгомери Слаткин (2017). «Избыток геномных дефектов у шерстистого мамонта на острове Врангеля» . PLOS Genetics . 13 (3): e1006601. DOI : 10.1371 / journal.pgen.1006601 . PMC 5333797 . PMID 28253255 .  
  43. ^ Дэн Чанг; Майкл Кнапп; Яков Энк; Себастьян Липпольд; Мартин Кирчер; Адриан Листер; Росс Де Макфи; Кристофер Видга; Пол Чеховски; Роберт Соммер; Эмили Ходжес; Николаус Штюмпель; Ян Барнс; Любовь Дален; Анатолий Деревянко; Митье Жермонпре; Александра Хиллебранд-Войкулеску; Сильвиу Константин; Татьяна Кузнецова; Дик Мол; Томас Ратгебер; Вильфрид Розендаль; Алексей Н. Тихонов; Эске Виллерслев; Грег Хэннон; Карлес Лалуэса-Фокс; Ульрих Йогер; Хендрик Пойнар; Майкл Хофрайтер; Бет Шапиро (2017). «Эволюционная и филогеографическая история шерстистых мамонтов: всесторонний митогеномный анализ» . Научные отчеты . 7 : Артикульный номер 44585. Bibcode : 2017NatSR ... 744585C .DOI : 10.1038 / srep44585 . PMC  5361112 . PMID  28327635 .
  44. ^ Патриция Печнерова; Давид Диес-дель-Молино; Николас Дуссекс; Татьяна Фейерборн; Йоханна фон Сет; Йоханнес ван дер Плихт; Павел Никольский; Алексей Тихонов; Сергей Вартанян; Любовь Дален (2017). «Определение пола на основе генома дает ключ к разгадке поведения и социальной структуры шерстистого мамонта» . Текущая биология . 27 (22): 3505–3510.e3. DOI : 10.1016 / j.cub.2017.09.064 . PMID 29103934 . S2CID 6913386 .  
  45. ^ Джеймс А. Товарищи Йейтс; Дороти Г. Друкер; Элла Райтер; Симон Хеумос; Фридо Велкер; Сюзанна К. Мюнцель; Петр Войтал; Мартина Лазничкова-Галетова; Николас Дж. Конард; Александр Хербиг; Эрве Бошеренс; Йоханнес Краузе (2017). "Динамика популяции шерстистых мамонтов Центральной Европы: выводы из митохондриальных геномов позднего плейстоцена" . Научные отчеты . 7 (1): Артикульный номер 17714. Bibcode : 2017NatSR ... 717714F . DOI : 10.1038 / s41598-017-17723-1 . PMC 5735091 . PMID 29255197 .  
  46. ^ Кумико Мацуи; Кацуо Сашида; Сатико Агэмацу; Наоки Коно (2017). «Среда обитания загадочного миоценового тетитера Desmostylus и Paleoparadoxia (Desmostylia; Mammalia), выведенная из глубины залегания ископаемых залежей в северо-западной части Тихого океана». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 471 : 254–265. Bibcode : 2017PPP ... 471..254M . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2017.02.005 .
  47. ^ Кумико Мацуи (2017). «Как мы можем надежно идентифицировать таксон на основе морфологии плечевой кости? Сравнительная морфология десмостилий плечевой кости» . PeerJ . 5 : e4011. DOI : 10,7717 / peerj.4011 . PMC 5683048 . PMID 29134151 .  
  48. ^ Эсперанса Серденьо; Барбара Вера (2017). «Новые анатомические данные о Pyrotherium (Pyrotheriidae) из позднего олигоцена Мендосы, Аргентина». Амегиниана . 54 (3): 290–306. DOI : 10.5710 / AMGH.14.11.2016.3052 . S2CID 130439323 . 
  49. ^ Дж. Анхель Сото-Сентено; Нэнси Б. Симмонс; Дэвид В. Стедман (2017). «Сообщество летучих мышей Гаити и свидетельства его длительного существования на больших высотах» . PLOS ONE . 12 (6): e0178066. Bibcode : 2017PLoSO..1278066S . DOI : 10.1371 / journal.pone.0178066 . PMC 5456054 . PMID 28574990 .  
  50. ^ Шань Хуан; Юсси Т. Эронен; Кристин М. Янис; Юха Дж. Сааринен; Даниэле Сильвестро; Сюзанна А. Фриц (2017). «Эволюция размеров тела млекопитающих в Северной Америке и Европе за более чем 20 млн лет: аналогичные тенденции, порожденные различными процессами» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 284 (1849): 20162361. DOI : 10.1098 / rspb.2016.2361 . PMC 5326526 . PMID 28202809 .  
  51. ^ Алехандро Г. Крамарц; Мариано Бонд; Гильермо В. Ружье (2017). "Повторное описание слуховой области предполагаемой базальной астрапоферы (млекопитающих) Eoastrapostylops riolorense Soria and Powell, 1981. Систематические и филогенетические соображения". Летопись музея Карнеги . 84 (2): 95–164. DOI : 10.2992 / 007.084.0204 . S2CID 90493504 . 
  52. ^ Лилиан Пагларелли Бергквист; Вигхарт фон Кенигсвальд (2017). «Зубной ряд Carodnia vieirai (Mammalia: Xenungulata): микроструктура эмали и характер жевания» . Palaeontologia Electronica . 20 (2): Номер статьи 20.2.30A. DOI : 10.26879 / 703 .
  53. ^ Пабло Хавьер Гаудиозо; Херман М. Гаспарини; Рафаэль Хербст; Рубен Марио Баркес (2017). «Первая находка Neolicaphrium recns Frenguelli, 1921 (Mammalia, Litopterna) в плейстоцене провинции Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина» . Papéis Avulsos de Zoologia . 57 (3): 23–29. DOI : 10.11606 / 0031-1049.2017.57.03 .
  54. ^ Майкл Вестбери; Сина Балека; Аксель Барлоу; Стефани Хартманн; Йоханна Л.А. Пайджманс; Алехандро Крамарц; Аналия М. Форасьепи; Мариано Бонд; Хавьер Н. Гельфо; Марсело А. Регуэро; Патрисио Лопес-Мендоса; Матиас Тальоретти; Фернандо Скалья; Андрес Риндеркнехт; Вашингтон Джонс; Франсиско Мена; Гийом Билле; Кристиан де Мюзон; Хосе Луис Агилар; Росс Де Макфи; Майкл Хофрейтер (2017). "Митогеномное дерево загадочного дарвиновского южноамериканского млекопитающего Macrauchenia patachonica " . Nature Communications . 8 : Артикульный номер 15951. Bibcode : 2017NatCo ... 815951W . DOI : 10.1038 / ncomms15951 . ЧВК 5490259 . PMID  28654082 .
  55. ^ Хелдер Гомес Родригес; Энтони Херрел; Гийом Билле (2017). «Изменения онтогенетических и жизненных особенностей, связанные с конвергентными экологическими специализациями вымерших копытных млекопитающих» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (5): 1069–1074. DOI : 10.1073 / pnas.1614029114 . PMC 5293108 . PMID 28096389 .  
  56. Перейти ↑ Bárbara Vera (2017). «Патагонские эоценовые Archaeopithecidae Ameghino, 1897 (Notoungulata): систематический пересмотр, филогения и биостратиграфия» . Журнал палеонтологии . 91 (6): 1272–1295. DOI : 10,1017 / jpa.2017.53 . S2CID 90422549 . 
  57. ^ Федерико Д. Сеоан; Серхио Роиг Хунент; Эсперанса Серденьо (2017). «Филогения и палеобиогеография Hegetotheriidae (Mammalia, Notoungulata)». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (1): e1278547. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1278547 . S2CID 90855244 . 
  58. ^ Алехандро Густаво Крамарц; Мариано Бонд (2017). «Систематика и стратиграфический диапазон гегетотериид Hegetotheriopsis sulcatus и Prohegetotherium sculptum (Mammalia: Notoungulata)». Журнал систематической палеонтологии . 15 (12): 1027–1036. DOI : 10.1080 / 14772019.2016.1266047 . S2CID 90853697 . 
  59. ^ Хуан Д. Каррильо; Роберт Дж. Ашер (2017). «Исключительно хорошо сохранившийся скелет Thomashuxleya externa (Mammalia, Notoungulata) из эоцена Патагонии, Аргентина» . Palaeontologia Electronica . 20 (2): Номер статьи 20.2.34A. DOI : 10.26879 / 759 .
  60. ^ Хелдер Гомес Родригес; Реми Лефевр; Маркос Фернандес-Монесилло; Бернардино Мамани Киспе; Гийом Билле (2017). «Онтогенетические вариации и структурные изменения у млекопитающих, эволюционирующих в течение длительного периода роста зубов» . Королевское общество «Открытая наука» . 4 (7): 170494. Bibcode : 2017RSOS .... 470494G . DOI : 10,1098 / rsos.170494 . PMC 5541567 . PMID 28791172 .  
  61. ^ Дэвис Брент Джонс; Лариса Р.Г. ДеСантис (2017). «Диетическая экология копытных из смолистых карьеров Ла-Бреа в южной Калифорнии: подход с несколькими прокси». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 466 : 110–127. Bibcode : 2017PPP ... 466..110J . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2016.11.019 .
  62. Бин Бай; Цзинь Мэн; Юань-Цин Ван; Хай-Бин Ван; Люк Холбрук (2017). «Остеология среднеэоценовой кератоморфы Hyrachyus modestus (Mammalia, Perissodactyla)» . Бюллетень Американского музея естественной истории . 413 : 1–70. DOI : 10.1206 / 0003-0090-413.1.1 . hdl : 2246/6718 . S2CID 89946672 . 
  63. Бин Бай; Юань-Цин Ван; Фан-Юань Мао; Цзинь Мэн (2017). «Новый материал эоценовых Helaletidae (Perissodactyla, Tapiroida) из формации Ирдин Манха в бассейне Эрлиан, Внутренняя Монголия, Китай, и комментарии к родственным местонахождениям в районе Хухэбоэрхе». Американский музей "Новитатес" . 3878 (3878): 1–44. DOI : 10.1206 / 3878.1 . ЛВП : 2246/6709 . S2CID 55194553 . 
  64. ^ Фридо Велкер; Джефф М. Смит; Джарод М. Хатсон; Лутц Киндлер; Алехандро Гарсия-Морено; Арица Вильялуэнга; Элейн Тернер; Сабина Гаудзински-Виндхойзер (2017). «Последовательности белков среднего плейстоцена из рода носорогов Stephanorhinus и филогения современных и вымерших средне / поздних плейстоценовых Rhinocerotidae» . PeerJ . 5 : e3033. DOI : 10,7717 / peerj.3033 . PMC 5354071 . PMID 28316883 .  
  65. ^ Ирина В. Кириллова; Ольга Ф. Чернова; Ян ван дер Маде; Владимир В. Кукарских; Бет Шапиро; Йоханнес ван дер Плихт; Федор Константинович Шидловский; Питер Д. Хайнцман; Тийс ван Колфшотен; Оксана Григорьевна Занина (2017). «Открытие черепа Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) за полярным кругом». Четвертичное исследование . 88 (3): 537–550. Bibcode : 2017QuRes..88..537K . DOI : 10,1017 / qua.2017.53 . S2CID 45478220 . 
  66. ^ Александра А. Э. ван дер Гир; Фритсон Галис (2017). «Высокая частота шейных ребер указывает на уязвимое состояние шерстистых носорогов позднего плейстоцена» . PeerJ . 5 : e3684. DOI : 10,7717 / peerj.3684 . PMC 5580387 . PMID 28875067 .  
  67. ^ Йенс Лоренц Францен; Йорг Хаберсетцер (2017). «Полный скелет Eurohippus messelensis (Mammalia, Perissodactyla, Equoidea) из раннего среднего эоцена Grube Messel (Германия)». Палеобиоразнообразие и палеоокружение . 97 (4): 807–832. DOI : 10.1007 / s12549-017-0280-5 . S2CID 135363952 . 
  68. ^ JL Cantalapiedra; JL Prado; М. Эрнандес Фернандес; М.Т. Альберди (2017). «Разделенная экоморфологическая эволюция и диверсификация неоген-четвертичных лошадей» . Наука . 355 (6325): 627–630. Bibcode : 2017Sci ... 355..627C . DOI : 10.1126 / science.aag1772 . PMID 28183978 . S2CID 206651032 .  
  69. ^ Брианна К. МакХорс; Эндрю А. Бивенер; Стефани Э. Пирс (2017). «Механика эволюционного сокращения пальцев у ископаемых лошадей (Equidae)» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 284 (1861): 20171174. DOI : 10.1098 / rspb.2017.1174 . PMC 5577487 . PMID 28835559 .  
  70. ^ Янфань Ли; Тао Дэн; Хун Хуа; Юнсян Ли; Юньсян Чжан (2017). «Оценка стоматологического онтогенеза у гиппарионинов позднего миоцена из фауны Ламагу в Фугу, провинция Шэньси, Китай» . PLOS ONE . 12 (4): e0175460. Bibcode : 2017PLoSO..1275460L . DOI : 10.1371 / journal.pone.0175460 . PMC 5405952 . PMID 28445536 .  
  71. Виктор Адриан Перес-Креспо; Оскар Карранса-Кастаньеда; Хоакин Арройо-Кабралес; Педро Моралес-Пуэнте; Эдит Сьенфуэгос-Альварадо; Франсиско Дж. Отеро (2017). «Диета и среда обитания уникальных особей Dinohippus mexicanus и Neohipparion eurystyle (Equidae) из позднего гемфилля (Hh3) Гуанахуато и Халиско, центральная Мексика: исследования стабильных изотопов» (PDF) . Revista Mexicana de Ciencias Geológicas . 34 (1): 38–44. DOI : 10,22201 / cgeo.20072902e.2017.1.470 .
  72. ^ Кристина И. Баррон-Ортис; Антония Т. Родригес; Джессика М. Теодор; Брайан П. Койман; Дунъя Ю. Ян; Камилла Ф. Спеллер (2017). «Морфология Щеки зуба и древние митохондриальная ДНК поздних лошадей плейстоцен из западных внутренней части Северной Америки: последствия для систематики североамериканского позднего плейстоцена Equus » . PLOS ONE . 12 (8): e0183045. Bibcode : 2017PLoSO..1283045B . DOI : 10.1371 / journal.pone.0183045 . PMC 5560644 . PMID 28817644 .  
  73. ^ Кармен Накарино-Менесес; Ксавье Джордана; Гиллем Орланди-Оливерас; Мейке Кёлер (2017). «Реконструкция моляров по гистологии эмали современных и вымерших Equus » . Научные отчеты . 7 (1): Номер артикула 15965. Bibcode : 2017NatSR ... 715965N . DOI : 10.1038 / s41598-017-16227-2 . PMC 5698294 . PMID 29162890 .  
  74. ^ Маева Дж. Орлиак; Рикардо Араужо; Фабрис Лихоро (2017). «Каменистый и костный лабиринт Diplobune minor , загадочного парнокопытного из олигоцена Западной Европы». Журнал морфологии . 278 (9): 1168–1184. DOI : 10.1002 / jmor.20702 . PMID 28516487 . S2CID 36810178 .  
  75. ^ Херман Мариано Гаспарини; Мартин Де лос Рейес; Analía Francia; Каролина Салдана Шерер; Даниэль Густаво Пуаре (2017). «Самая старая запись о Hemiauchenia Gervais и Ameghino (Mammalia, Cetartiodactyla) в Южной Америке: комментарии о его палеобиогеографическом и стратиграфическом значении» . Geobios . 50 (2): 141–153. DOI : 10.1016 / j.geobios.2016.12.003 .
  76. ^ Талия Перри; Айла Л. ван Лоенен; Холли Хайнигер; Кэрол Ли; Хайме Гонгора; Алан Купер; Кирен Дж. Митчелл (2017). «Древний анализ ДНК вымершего североамериканского плоскоголового пекари (Platygonus compressus )». Молекулярная филогенетика и эволюция . 112 : 258–267. DOI : 10.1016 / j.ympev.2017.03.024 . PMID 28363818 . 
  77. ^ Бастьен Меннекарт; Даниэль ДеМигель; Фейсал Биби; Гертруда Э. Рёсснер; Грегуар Метэ; Джеймс М. Нинан; Шики Ван; Георг Шульц; Берт Мюллер; Лоик Костер (2017). «Морфология костного лабиринта проясняет происхождение и эволюцию оленей» . Научные отчеты . 7 (1): Номер артикула 13176. Bibcode : 2017NatSR ... 713176M . DOI : 10.1038 / s41598-017-12848-9 . PMC 5640792 . PMID 29030580 .  
  78. Алексис Габриэль Розенбаум; Дотан Шакед Гельбанд; Мордехай Штайн; Хенк К. Менис; Ривка Рабинович (2017). «Первое свидетельство существования« древнего оленя »(цервида) в позднемиоценовой формации Бира, Северный Израиль» . PLOS ONE . 12 (11): e0185268. Bibcode : 2017PLoSO..1285268R . DOI : 10.1371 / journal.pone.0185268 . PMC 5665429 . PMID 29091714 .  
  79. ^ Мелинда Danowitz; Джон С. Барри; Никос Солоуниас (2017). «Самый ранний ossicone и пост-черепной запись GIRAFFA » . PLOS ONE . 12 (9): e0185139. Bibcode : 2017PLoSO..1285139D . DOI : 10.1371 / journal.pone.0185139 . PMC 5605118 . PMID 28926638 .  
  80. ^ Лиза Йоманс; Луиза Мартин; Тобиас Рихтер (2017). «Расширение известного распространения азиатского муфлона ( Ovis orientalis ) в позднем плейстоцене Южного Леванта» . Королевское общество «Открытая наука» . 4 (8): 170409. Bibcode : 2017RSOS .... 470409Y . DOI : 10,1098 / rsos.170409 . PMC 5579105 . PMID 28878989 .  
  81. ^ Джина М. Семпребон; Никос Солоуниас; Дэн Тао (2017). «Реконструкция диеты Hezhengia bohlini (Artiodactyla, Bovidae) из бассейна позднего миоцена Китая с использованием эмалевого микроперфоратора». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 481 : 57–63. DOI : 10.1016 / j.palaeo.2017.05.023 .
  82. ^ Дуэйн Фрозе; Матиас Стиллер; Питер Д. Хайнцман; Альберто В. Рейес; Грант Д. Зазула; Андре Э.Р. Соарес; Маттиас Мейер; Элизабет Холл; Бритта Дж. Л. Дженсен; Ли Дж. Арнольд; Росс Де Макфи; Бет Шапиро (2017). «Ископаемые и геномные данные ограничивают время прибытия бизонов в Северную Америку» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (13): 3457–3462. Bibcode : 2017PNAS..114.3457F . DOI : 10.1073 / pnas.1620754114 . PMC 5380047 . PMID 28289222 .  
  83. ^ "Когда бизоны прибыли в Северную Америку?" . Научный журнал для детей . 2017-07-26 . Проверено 28 октября 2017 .
  84. Полин Паласио; Вероник Бертоно; Клод Герен; Джози Ламбурдьер; Фредерик Максуд; Мишель Филипп; Дельфин Плэр; Томас Стаффорд; Мари-Клод Марсолье-Керго; Жан-Марк Элалуф (2017). «Данные генома вымершего зубра Bison schoetensacki устанавливают, что он является сестринским видом современного европейского зубра ( Bison bonasus . BMC Evolutionary Biology . 17 (1): 48. DOI : 10,1186 / s12862-017-0894-2 . PMC 5303235 . PMID 28187706 .  
  85. ^ Грант Зазула; Элизабет Холл; П. Грег Хэйр; Кристиан Томас; Рольф В. Мэтьюз; Катрин Ла Фарж; Андре Л. Мартель; Питер Хайнцман; Бет Шапиро (2017). «Степной бизон среднего голоцена и палеообстановки из Верслюсских лугов, Уайтхорс, Юкон, Канада». Канадский журнал наук о Земле . 54 (11): 1138–1152. Bibcode : 2017CaJES..54.1138Z . DOI : 10.1139 / ЦЕНТР-2017-0100 . ЛВП : 1807/78639 .
  86. ^ Фабрис Лихоро; Леани Аллоинг-Сегье; Пьер-Оливье Антуан; Жан-Рено Буассери; Лоран Мариво; Грегуар Метэ; Жан-Лу Велкомм (2017). «Микроструктура эмали определяет главную кладу гиппопотамоидов палеогена: Merycopotamini (Cetartiodactyla, Hippopotamoidea)». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (7): 947–957. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1274748 . S2CID 90177082 . 
  87. ^ Микаэль Дж. Мурлам; Маева Дж. Орлиак (2017). «Инфразвуковой и ультразвуковой слух эволюционировал после появления современных китов» . Текущая биология . 27 (12): 1776–1781.e9. DOI : 10.1016 / j.cub.2017.04.061 . PMID 28602653 . S2CID 23076925 .  
  88. ^ Мануэль Мартинес-Касерес; Оливье Ламбер; Кристиан де Мюисон (2017). «Анатомия и филогенетическое сходство Cynthiacetus peruvianus , большого дорудоноподобного базилозаврида (Cetacea, Mammalia) из позднего эоцена Перу» . Geodiversitas . 39 (1): 7–163. DOI : 10.5252 / g2017n1a1 . S2CID 90142285 . 
  89. ^ Трэвис Парк; Алистер Р. Эванс; Стивен Дж. Галлахер; Эрих М.Г. Фитцджеральд (2017). «Низкочастотный слух предшествовал эволюции гигантских размеров тела и фильтрационного питания усатых китов» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 284 (1848): 20162528. DOI : 10.1098 / rspb.2016.2528 . PMC 5310610 . PMID 28179519 .  
  90. ^ RW Boessenecker; Р. Э. Фордайс (2017). «Космополитизм и миоценовое выживание Eomysticetidae (Cetacea: Mysticeti), обнаруженное новыми окаменелостями из Новой Зеландии». Новозеландский журнал геологии и геофизики . 60 (2): 145–157. DOI : 10.1080 / 00288306.2017.1300176 . S2CID 133204707 . 
  91. ^ Роберт В. Бессенекер; Эрам Ахмед; Джонатан Х. Гейслер (2017). «Новые записи о дельфине Albertocetus meffordorum (Odontoceti: ​​Xenorophidae) из нижнего олигоцена Южной Каролины: энцефализация, сенсорная анатомия, посткраниальная морфология и онтогенез ранних зубатых китов» . PLOS ONE . 12 (11): e0186476. Bibcode : 2017PLoSO..1286476B . DOI : 10.1371 / journal.pone.0186476 . PMC 5695589 . PMID 29117197 .  
  92. ^ Jelle WF Reumer; Титус Х. Менс; Клаас Пост (2017). «Новые находки зубов гигантского хищного кашалота (Cetacea, Physeteroidea) в устье Вестершельде (провинция Зеландия, Нидерланды)» (PDF) . Дейнси . 17 : 32–38.
  93. ^ Стивен Дж. Годфри; Лоуренс Дж. Барнс; Оливье Ламбер (2017). « Раннемиоценовый одонтоцет Araeodelphis Natator Kellogg, 1957 (Cetacea; Platanistidae) из формации Калверт, штат Мэриленд, США». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (2): e1278607. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1278607 . S2CID 90362603 . 
  94. ^ Грэм Дж. Слейтер; Джереми А. Голдбоген; Николас Д. Пайенсон (2017). «Независимая эволюция гигантизма усатого кита, связанная с динамикой океана плио-плейстоцена» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 284 (1855): 20170546. DOI : 10.1098 / rspb.2017.0546 . PMC 5454272 . PMID 28539520 .  
  95. ^ Дэвид П. Хокинг; Феликс Г. Маркс; Эрих М.Г. Фитцджеральд; Алистер Р. Эванс (2017). «Древние киты не фильтровали корм зубами» . Письма о биологии . 13 (8): 20170348. DOI : 10.1098 / rsbl.2017.0348 . PMC 5582114 . PMID 28855416 .  
  96. ^ Феликс Г. Маркс; Альберто Колларета; Анна Гионкада; Клаас Пост; Оливье Ламбер; Елена Бонаккорси; Марио Урбина; Джованни Биануччи (2017). «Как раньше фильтровали китов: исключительно сохранившийся китовый ус в миоценовых цетотериидах» . Журнал анатомии . 231 (2): 212–220. DOI : 10.1111 / joa.12622 . PMC 5522891 . PMID 28542839 .  
  97. Cheng-Hsiu Tsai; Альберто Колларета; Эрих М.Г. Фитцджеральд; Феликс Г. Маркс; Наоки Коно; Марк Босселэрс; Джанни Инсакко; Агатино Рейтано; Рита Катанзарити; Масаюки Оиси; Джованни Биануччи (2017). «Северные карликовые киты подчеркивают взаимозаменяемость четвертичных морских млекопитающих» . Текущая биология . 27 (19): R1058 – R1059. DOI : 10.1016 / j.cub.2017.08.056 . PMID 29017038 . S2CID 23877418 .  
  98. ^ Моника Р. Буоно; Марта С. Фернандес; Марио А. Коццуол; Хосе И. Куитиньо; Эрих М.Г. Фитцджеральд (2017). «Раннемиоценовые балаениды Morenocetus parvus из Патагонии (Аргентина) и эволюция гладких китов» . PeerJ . 5 : e4148. DOI : 10,7717 / peerj.4148 . PMC 5742523 . PMID 29302389 .  
  99. ^ Дэниэл Дж. Филд; Роберт Бессенекер; Рэйчел А. Расико; Ловиса Асбьорнсдоттир; Кристьян Йонассон; Эллисон Ю. Сян; Адам Д. Бельке; Якоб Винтер (2017). «Самая старая окаменелость морских позвоночных с вулканического острова Исландия: частичный череп правого кита из высокоширотной плиоценовой формации Тьёрнес» . Палеонтология . 60 (2): 141–148. DOI : 10.1111 / pala.12275 .
  100. ^ Cheng-Сей Цай (2017). «Миоценовое нерестилище вымершего усатого кита (Cetacea: Mysticeti)» . PeerJ . 5 : e3711. DOI : 10,7717 / peerj.3711 . PMC 5571789 . PMID 28848691 .  
  101. Cheng-Hsiu Tsai; Роберт В. Бессенекер (2017). «Самый ранний из известных финвалов, Balaenoptera Physalus , из раннего плейстоцена Северной Калифорнии, США». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (2): e1306536. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1306536 . S2CID 133846370 . 
  102. ^ Эльза Панцироли; Кристин Янис; Максимилион Стокдейл; Альберто Мартин-Серра (2017). «Коррелирует между морфологией пяточной кости и движением у современных и вымерших плотоядных млекопитающих» . Журнал морфологии . 278 (10): 1333–1353. DOI : 10.1002 / jmor.20716 . HDL : 1983 / 07385c86-7514-47c4-97a3-625ce7fcfb18 . PMID 28603865 . S2CID 7632998 .  
  103. ^ Мэтью Р. Бортс; Нэнси Дж. Стивенс (2017). «Молочный зубной ряд и прорезывание зубов у Hyainailouroida (Hyaenodonta, Creodonta, Placentalia, Mammalia)» . Palaeontologia Electronica . 20 (3): Артикульный номер 20.3.55A. DOI : 10.26879 / 776 .
  104. ^ Катрин Пфафф; Дорис Нагель; Грегг Ганнелл; Герхард В. Вебер; Юрген Кривет; Майкл Морло; Катарина Бастл (2017). «Палеобиология Hyaenodon exiguus (Hyaenodonta, Mammalia) на основе морфометрического анализа костного лабиринта» . Журнал анатомии . 230 (2): 282–289. DOI : 10.1111 / joa.12545 . PMC 5244453 . PMID 27666133 .  
  105. ^ Katharina Bastl; Дорис Нагель; Флореаль Соле (2017). «Морфология фасеток наковальни у хищных млекопитающих из разных экосистем: таксономия против среды обитания» . Comptes Rendus Palevol . 16 (3): 284–302. DOI : 10.1016 / j.crpv.2016.11.008 .
  106. ^ Кейтлин Браун; Майрин Балиси; Кристофер А. Шоу; Блэр Ван Валкенбург (2017). «Травма скелета отражает охотничье поведение вымерших саблезубых кошек и лютых волков». Природа, экология и эволюция . 1 (5): Артикульный номер 0131. doi : 10.1038 / s41559-017-0131 . PMID 28812696 . S2CID 8008808 .  
  107. ^ Лоренцо Рук; Саверио Бартолини Лученти; Майя Бухсианидзе; Давид Лордкипанидзе (2017). «Повторное посещение летописи Kvabebi Canidae (поздний плиоцен, Сигнахи, Восточная Грузия)» . Журнал палеонтологии . 91 (6): 1258–1271. DOI : 10,1017 / jpa.2017.73 . S2CID 134781923 . 
  108. ^ Дж. Тарквини; Н. Толедо; CC Morgan; Л. Х. Сойбельзон (2017). «Передняя конечность † Cyonasua sp. (Procyonidae, Carnivora): экоморфологическая интерпретация в контексте плотоядных» . Сделки по науке о Земле и окружающей среде Королевского общества Эдинбурга . 106 (4): 325–335. DOI : 10.1017 / S1755691016000207 .
  109. Альберто Валенсиано; Хуан Абелла; Урсула Б. Гёлих; М. Анхелес Альварес-Сьерра; Хорхе Моралес (2017). «Переоценка очень крупных Eomellivora fricki (Pia, 1939) (Carnivora, Mustelidae, Mellivorinae) из позднего миоцена Австрии» . Palaeontologia Electronica . 20 (1): Номер статьи 20.1.17A. DOI : 10.26879 / 691 .
  110. Мауро И. Скьяффини; Франсиско Дж. Превости; Бренда С. Ферреро; Хорхе И. Норьега (2017). «Позднеплейстоценовые Guloninae (Carnivora, Mustelidae) из Южной Америки (Аргентина, провинция Энтре-Риос), биогеографические последствия». Журнал южноамериканских наук о Земле . 78 : 141–149. Bibcode : 2017JSAES..78..141S . DOI : 10.1016 / j.jsames.2017.06.006 .
  111. ^ З. Джек Ценг; Адольфо Пачеко-Кастро; Оскар Карранса-Кастаньеда; Хосе Хорхе Аранда-Гомес; Сяомин Ван; Хильда Тронкосо (2017). «Открытие ископаемой выдры Enhydritherium terraenovae (Carnivora, Mammalia) в Мексике примиряет палеозоогеографическую тайну» . Письма о биологии . 13 (6): 20170259. DOI : 10.1098 / rsbl.2017.0259 . PMC 5493742 . PMID 28615353 .  
  112. ^ З. Джек Ценг; Дениз Ф. Су; Сяомин Ван; Стюарт К. Уайт; Сюэпин Цзи (2017). «Способность к кормлению вымершего гиганта Siamogale melilutra и сравнительная биомеханика нижней челюсти современных Lutrinae» . Научные отчеты . 7 (1): Номер артикула 15225. Bibcode : 2017NatSR ... 715225T . DOI : 10.1038 / s41598-017-15391-9 . PMC 5680181 . PMID 29123190 .  
  113. ^ Марко Черин (2017). «Новый материал о Lutra simplicidens (Carnivora, Mustelidae, Lutrinae), ключевом таксоне для понимания эволюции европейских выдр». Итальянская Ривиста ди Палеонтология и Стратиграфия . 123 (3): 433–441. DOI : 10.13130 / 2039-4942 / 9024 .
  114. ^ Хема Силичео; Мануэль Дж. Салеса; Маурисио Антон; Стефан Пенье; Хорхе Моралес (2017). «Функциональная анатомия шейного отдела у амфиционид Magericyon anceps в позднем миоцене (Carnivora, Amphicyonidae): последствия для его пищевого поведения». Палеонтология . 60 (3): 329–347. DOI : 10.1111 / pala.12286 .
  115. ^ Сяомин Ван; Наталья Рыбчинская; К. Ричард Харингтон; Стюарт К. Уайт; Ричард Х. Тедфорд (2017). «Базальный медвежий медведь ( Protarctos abstrusus ) из плиоцена высокой Арктики демонстрирует евразийское сходство и диету, богатую сбраживаемыми сахарами» . Научные отчеты . 7 (1): Артикульный номер 17722. Bibcode : 2017NatSR ... 717722W . DOI : 10.1038 / s41598-017-17657-8 . PMC 5735171 . PMID 29255278 .  
  116. ^ Кристофа Veitschegger (2017). «Влияние эволюции размеров тела и экологии на энцефализацию пещерных медведей и современных родственников» . BMC Evolutionary Biology . 17 (1): 124. DOI : 10,1186 / s12862-017-0976-1 . PMC 5460516 . PMID 28583080 .  
  117. ^ Павел Мацкевич; Матеуш Бака; Даниела Попович; Павел Соха; Кшиштоф Стефаниак; Адриан Марцишак; Адам Надачовски (2017). «Оценка времени исчезновения двух пещерных медведей, Ursus spelaeus и U. ingressus » (PDF) . Acta Zoologica Cracoviensia . 60 (2): 1–14. DOI : 10,3409 / azc.60_2.01 .
  118. ^ Леонард Деваэле; Оливье Ламбер; Стивен Лоуи (2017). «О Prophoca и Leptophoca (Pinnipedia, Phocidae) из миоцена Североатлантического царства: переописание, филогенетическое сходство и палеобиогеографические последствия» . PeerJ . 5 : e3024. DOI : 10,7717 / peerj.3024 . PMC 5322758 . PMID 28243538 .  
  119. Виктор Винуэса; Джоан Мадурелл-Малапейра; Ларс Верделин; Хосеп М. Роблес; Пау Обрадо; Дэвид М. Альба (2017). «Новый череп Hyaenictis Gaudry, 1861 (Carnivora, Hyaenidae) показывает зарождающуюся адаптацию к дурофагии» . Журнал эволюции млекопитающих . 24 (2): 207–219. DOI : 10.1007 / s10914-016-9334-0 . S2CID 23453043 . 
  120. ^ Лариса Р.Г. ДеСантис; Чжицзе Джек Ценг; Джиньи Лю; Аарон Херст; Блейн В. Шуберт; Цигао Цзянцзуо (2017). «Оценка консерватизма ниши с использованием мультипроксимативного подхода: диетическая экология вымерших и существующих пятнистых гиен». Палеобиология . 43 (2): 286–303. DOI : 10.1017 / pab.2016.45 . S2CID 90839982 . 
  121. ^ Альберто Мартин-Серра; Борха Фигейридо; Пол Палмквист (2017). «Несвязанная морфологическая эволюция передних и задних конечностей саблезубых хищников» . Журнал анатомии . 231 (4): 532–542. DOI : 10.1111 / joa.12654 . PMC 5603785 . PMID 28703361 .  
  122. ^ Кэтрин Лонг; Дональд Протеро; Мина Мадан; Валери JP Syverson (2017). «Выросли ли саблезубые котята с мускулами? Исследование послеродовой аллометрии костей конечностей у кошачьих из плейстоцена на Ранчо Ла Бреа» . PLOS ONE . 12 (9): e0183175. Bibcode : 2017PLoSO..1283175L . DOI : 10.1371 / journal.pone.0183175 . PMC 5617143 . PMID 28953899 .  
  123. ^ Йоханна Л.А. Пайджманс; Росс Барнетт; М. Томас П. Гилберт; М. Лисандра Зепеда-Мендоса; Джелле У. Ф. Реумер; Джон де Вос; Грант Зазула; Дорис Нагель; Геннадий Федорович Барышников; Дженнифер А. Леонард; Надин Роланд; Майкл В. Вестбери; Аксель Барлоу; Майкл Хофрейтер (2017). «Эволюционная история саблезубых кошек на основе древней митогеномики» . Текущая биология . 27 (21): 3330–3336.e5. DOI : 10.1016 / j.cub.2017.09.033 . PMID 29056454 . S2CID 38005290 .  
  124. ^ Денис Гераадс; Стефан Пенье (2017). "Переоценка " Felis "pamiri Ozansoy, 1959 (Carnivora, Felidae) из верхнего миоцена Турции: самая ранняя кошка-пантерин?" (PDF) . Журнал эволюции млекопитающих . 24 (4): 415–425. DOI : 10.1007 / s10914-016-9349-6 . S2CID 207195894 .  
  125. ^ Эндрю Р. Кафф; Кристофер Стоки; Анджали Госвами (2017). «Эндокраниальная морфология вымершего североамериканского льва ( Panthera atrox(PDF) . Мозг, поведение и эволюция . 88 (3–4): 213–221. DOI : 10.1159 / 000454705 . PMID 28092905 . S2CID 8191542 .   
  126. ^ Эндрю Р. Кафф; Анджали Госвами; Джон Р. Хатчинсон (2017). «Реконструкция опорно - двигательного аппарата в потухшего лев» . Palaeontologia Electronica . 20 (2): Номер статьи 20.2.23A. DOI : 10.26879 / 688 .
  127. ^ Николас Р. Чименто; Федерико Л. Аньолин (2017). «Ископаемый американский лев ( Panthera atrox ) в Южной Америке: палеобиогеографические последствия» . Comptes Rendus Palevol . 16 (8): 850–864. DOI : 10.1016 / j.crpv.2017.06.009 .
  128. Ана Р. Гомес Кано; Юрий Кимура; Фернандо Бланко; Ирис Менендес; Мария А. Альварес-Сьерра; Мануэль Эрнандес Фернандес (2017). «Экоморфологическая характеристика мышей и неарвиколиновых крицетид (Rodentia) из юго-западной Европы с позднего среднего миоцена до границы мио-плиоцена (MN 7/8 – MN13)» . PeerJ . 5 : e3646. DOI : 10,7717 / peerj.3646 . PMC 5619236 . PMID 28966888 .  
  129. ^ Мэриан К. Рейес; Томас Ингико; Филип Дж. Пайпер; Ноэль Амано; Альфред Ф. Павлик (2017). «Первые ископаемые свидетельства вымершей филиппинской облачной крысы Crateromys paulus (Muridae: Murinae: Phloeomyini) с острова Илин, Миндоро, и понимание ее численности в голоцене». Труды Биологического общества Вашингтона . 130 (1): 84–97. DOI : 10.2988 / 17-00012 . S2CID 135196784 . 
  130. ^ Лючжоу Ли; Цян Ли; Сяоюй Лу; Сицзюнь Ни (2017). «Морфология раннего олигоценового бобра Propalaeocastor irtyshensis и статус рода Propalaeocastor » . PeerJ . 5 : e3311. DOI : 10,7717 / peerj.3311 . PMC 5436589 . PMID 28533963 .  
  131. ^ Орнелла К. Бертран; Фарра Амадор-Могол; Мэри Т. Силкокс (2017). «Виртуальный эндокаст раннего олигоцена Cedromus wilsoni (Cedromurinae) и эволюция мозга у белок» . Журнал анатомии . 230 (1): 128–151. DOI : 10.1111 / joa.12537 . PMC 5192888 . PMID 27580644 .  
  132. ^ Стивен ГБ Честер; Томас Э. Уильямсон; Джонатан И. Блох; Мэри Т. Силкокс; Эрик Дж. Саргис (2017). «Самый древний скелет плезиадапиформного вида является дополнительным свидетельством исключительно древесной радиации стволовых приматов в палеоцене» . Королевское общество «Открытая наука» . 4 (5): 170329. Bibcode : 2017RSOS .... 470329C . DOI : 10,1098 / rsos.170329 . PMC 5451839 . PMID 28573038 .  
  133. ^ Дуг М. Бойер; Северин Туссен; Марк Годино (2017). «Посткрании наиболее примитивных эприматов и значение для происхождения приматов». Журнал эволюции человека . 111 : 202–215. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2017.07.005 . PMID 28874272 . 
  134. ^ Марго Бернарди; Себастьян Куэтт (2017). « Эоценовая палеоэкология Adapis parisiensis (Primate, Adapidae): от внутреннего уха к образу жизни» . Анатомическая запись . 300 (9): 1576–1588. DOI : 10.1002 / ar.23609 . PMID 28452186 . S2CID 19045637 .  
  135. ^ Джоан Фемениас-Гуаль; Юдит Мариго; Раф Минвер-Баракат; Сальвадор Моя-Сола (2017). «Новый стоматологический и посткраниальный материал Agerinia smithorum (Primates, Adapiformes) из типового местонахождения Casa Retjo-1 (ранний эоцен, Пиренейский полуостров)». Журнал эволюции человека . 113 : 127–136. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2017.08.015 . PMID 29054163 . 
  136. ^ Джонатан М.Г. Перри; Грегг Ф. Ганнелл; Роберт Дж. Эмри (2017). «Новый черепной материал Notharctus (Mammalia, Primates, Notharctidae) из формации Sheep Pass, каньон Бузины, Невада, с последствиями для морфологии резцов и палеогеографии нотарктиновых приматов». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (4): e1331914. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1331914 . S2CID 133982802 . 
  137. ^ Стивен Р. Фрост; Чарльз Саанане; Бритт М. Старкович; Хильде Шварц; Фридеман Шренк; Катерина Харвати (2017). "Новый череп крупного приматы церкопитецида Theropithecus oswaldi leakeyi (Hopwood, 1934) из палеоантропологического центра Макуюни, Танзания". Журнал эволюции человека . 109 : 46–56. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2017.05.007 . PMID 28688459 . 
  138. ^ Гислен Тиери; Джеффри Жилле; Винсент Лаццари; Гильдас Мерсерон; Франк Гай (2017). «Был ли Mesopithecus семенами, поедающими колобин? Оценка способности к растрескиванию, измельчению и срезанию с использованием дентальной топографии». Журнал эволюции человека . 112 : 79–92. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2017.09.002 . PMID 29037418 . 
  139. ^ Anek Р. Sankhyan; Джей Келли; Терри Харрисон (2017). «Высоко производный плиопитекоид из позднего миоцена Хариталянгара, Индия». Журнал эволюции человека . 105 : 1–12. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2017.01.010 . PMID 28366196 . 
  140. ^ Эндрю С. Дин (2017). «Переоценка рациона Morotopithecus bishopi и Afropithecus turkanensis : передняя зубочелюстная перспектива». Журнал эволюции человека . 112 : 1–14. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2017.08.012 . PMID 29037412 . 
  141. ^ Йохен Фусс; Николай Спасов; Дэвид Р. Бегун; Мадлен Бёме (2017). «Возможное сходство гомининов Graecopithecus из позднего миоцена Европы» . PLOS ONE . 12 (5): e0177127. Bibcode : 2017PLoSO..1277127F . DOI : 10.1371 / journal.pone.0177127 . PMC 5439669 . PMID 28531170 .  
  142. ^ Жюльен Бенуа; Фрэнсис Дж. Теккерей (2017). «Кладистический анализ Graecopithecus » . Южноафриканский научный журнал . 113 (11/12): # a0238. DOI : 10.17159 / sajs.2017 / a0238 .
  143. ^ Йохен Фусс; Николай Спасов; Мадлен Бёме; Дэвид Р. Бегун (2018). «Ответ Бенуа и Теккерея (2017):« Кладистический анализ Graecopithecus »» . Южноафриканский научный журнал . 114 (5/6): 11–12. DOI : 10.17159 / sajs.2018 / a0267 .
  144. ^ Мадлен Бёме; Николай Спасов; Мартин Эбнер; Денис Гераадс; Латинка Христова; Уве Киршер; Сабина Кёттер; Ульф Линнеманн; Жером Прието; Сократ Руссиакис; Джордж Теодору; Грегор Улиг; Майкл Винкльхофер (2017). «Мессинский возраст и среда саванны возможного гоминина Graecopithecus из Европы» . PLOS ONE . 12 (5): e0177347. Bibcode : 2017PLoSO..1277347B . DOI : 10.1371 / journal.pone.0177347 . PMC 5439672 . PMID 28531204 .  
  145. ^ Джерард Д. Герлински; Grzegorz Niediedwiedzki; Мартин Г. Локли; Афанасиос Афанассиу; Харалампос Фассулас; Зофья Дубицкая; Анджей Бочаровски; Мэтью Р. Беннетт; Пер Эрик Альберг (2017). «Возможные следы гомининов из позднего миоцена (около 5,7 млн ​​лет) Крита?» . Труды ассоциации геологов . 128 (5–6): 697–710. DOI : 10.1016 / j.pgeola.2017.07.006 .
  146. ^ Джефф Мелдрам; Эстебан Сармьенто (2018). «Комментарии к возможным следам миоценовых гомининов». Труды ассоциации геологов . 129 (4): 577–580. DOI : 10.1016 / j.pgeola.2018.05.006 .
  147. ^ Мануэль Уилл; Адриан Паблос; Джей Т. Сток (2017). «Долгосрочные закономерности эволюции массы тела и роста в родословной гомининов» . Королевское общество «Открытая наука» . 4 (11): 171339. DOI : 10.1098 / rsos.171339 . PMC 5717693 . PMID 29291118 .  
  148. ^ Кэрол В. Уорд; Тьерра К. Налли; Фред Спур; Пол Таффоро; Зересенай Алемсегед (2017). «Количество грудных позвонков и грудопоясничный переход у Australopithecus afarensis » . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (23): 6000–6004. DOI : 10.1073 / pnas.1702229114 . PMC 5468642 . PMID 28533391 .  
  149. ^ CV Ward; JM Plavcan; Ф.К. Манти (2017). «Новые окаменелости Australopithecus anamensis из Канапой, Западная Туркана, Кения (2012–2015 годы)». Журнал эволюции человека . 140 : Статья 102368. дои : 10.1016 / j.jhevol.2017.07.008 . PMID 28844328 . 
  150. ^ Ноэль Кэмерон; Барри Богин; Дебра Болтер; Ли Р. Бергер (2017). «Посткраниальное созревание скелета Australopithecus sediba » . Американский журнал физической антропологии . 163 (3): 633–640. DOI : 10.1002 / ajpa.23234 . PMID 28464269 . 
  151. ^ Уильям Х. Кимбел; Йоэль Рак (2017). « Australopithecus sediba и появление Homo : сомнительные доказательства из черепа ювенильного голотипа MH 1». Журнал эволюции человека . 107 : 94–106. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2017.03.011 . PMID 28526292 . 
  152. ^ Скотт А. Блюменталь; Наоми Э. Левин; Фрэнсис Х. Браун; Жан-Филип Бругаль; Кендра Л. Криц; Джон М. Харрис; Глинис Э. Джеле; Туре Э. Серлинг (2017). «Засушливость и среда обитания гомининов» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (28): 7331–7336. Bibcode : 2017PNAS..114.7331B . DOI : 10.1073 / pnas.1700597114 . PMC 5514716 . PMID 28652366 .  
  153. ^ Джошуа Р. Робинсон; Джон Роуэн; Кристофер Дж. Кампизано; Джонатан Г. Винн; Кэй Э. Рид (2017). «Позднее плиоценовое изменение окружающей среды при переходе от австралопитека к человеку ». Природа, экология и эволюция . 1 (6): Артикульный номер 0159. doi : 10.1038 / s41559-017-0159 . PMID 28812639 . S2CID 7434894 .  
  154. ^ Йонатан Зэль; Сирин Эль Заатари; Тим Д. Уайт (2017). «Гоминиды-мясники и кусающие крокодилы в африканском плио-плейстоцене» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (50): 13164–13169. DOI : 10.1073 / pnas.1716317114 . PMC 5740633 . PMID 29109249 .  
  155. ^ Ши-Ся Ян; Майкл Д. Петраглиа; Я-Мэй Хоу; Цзянь-Пин Юэ; Чэн-Лун Дэн; Ри-Сян Чжу (2017). «Каменные комплексы Дунгутуо, бассейн Нихэван: навыки рубки у гомининов раннего плейстоцена в Северном Китае» . PLOS ONE . 12 (9): e0185101. Bibcode : 2017PLoSO..1285101Y . DOI : 10.1371 / journal.pone.0185101 . PMC 5608319 . PMID 28934295 .  
  156. ^ Дебби Аргу; Колин П. Гровс; Майкл Си Ли; Уильям Л. Юнгерс (2017). «Родство Homo floresiensis на основе филогенетического анализа черепных, дентальных и посткраниальных признаков». Журнал эволюции человека . 107 : 107–133. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2017.02.006 . PMID 28438318 . 
  157. ^ Пол HGM Dirks; Эрик М. Робертс; Ханна Гильберт-Вольф; Ян Д. Крамерс; Джон Хоукс; Энтони Доссето; Матье Дюваль; Марина Эллиотт; Мэри Эванс; Райнер Грюн; Джон Хеллстром; Энди И. Р. Херрис; Рено Жоан-Бойо; Тебого В. Махубела; Криста Дж. Плачек; Джесси Роббинс; Карл Спандлер; Джелле Вирсма; Джон Вудхед; Ли Р. Бергер (2017). «Возраст Homo naledi и связанных отложений в пещере Восходящей звезды, Южная Африка» . eLife . 6 : e24231. DOI : 10.7554 / eLife.24231 . PMC 5423772 . PMID 28483040 .  
  158. ^ Джон Хоукс; Марина Эллиотт; Питер Шмид; Стивен Э. Черчилль; Дэррил Дж. Де Руйтер; Эрик М. Робертс; Ханна Гильберт-Вольф; Хизер М. Гарвин; Скотт А. Уильямс; Лукас К. Делезене; Элен М. Фейерригель; Патрик Рэндольф-Куинни; Трейси Л. Кивелл; Майра Ф. Лэрд; Гаокгатлхе Таване; Джереми М. Де Сильва; Шара Э. Бейли; Джульетта К. Брофи; Марк Р. Мейер; Мэтью М. Скиннер; Мэтью В. Точери; Кэролайн Ван Сикл; Кристофер С. Уокер; Тимоти Л. Кэмпбелл; Брайан Кун; Эшли Крюгер; Стивен Такер; Алия Гуртова; Nompumelelo Hlophe; Рик Хантер; Ханна Моррис; Бекка Пейшотто; Маропенг Рамалепа; Дирк ван Ройен; Матабела Цикоане; Педро Бошофф; Пол HGM Dirks; Ли Р. Бергер (2017). «Новые ископаемые останки Homo naledi из камеры Леседи, Южная Африка» . электронная жизнь. 6 : e24232. DOI : 10.7554 / eLife.24232 . PMC  5423776 . PMID  28483039 .
  159. ^ Лорен Шредер; Джилл Э. Скотт; Хизер М. Гарвин; Майра Ф. Лэрд; Мана Дембо; Даворка Радовчич; Ли Р. Бергер; Дэррил Дж. Де Руйтер; Ребекка Р. Аккерманн (2017). «Разнообразие черепов в линии Homo и относительное положение Homo naledi ». Журнал эволюции человека . 104 : 124–135. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2016.09.014 . PMID 27836166 . 
  160. ^ Майра Ф. Лэрд; Лорен Шредер; Хизер М. Гарвин; Джилл Э. Скотт; Мана Дембо; Даворка Радовчич; Чарльз М. Мусиба; Ребекка Р. Аккерманн; Питер Шмид; Джон Хоукс; Ли Р. Бергер; Дэррил Дж. Де Руйтер (2017). «Череп Homo naledi ». Журнал эволюции человека . 104 : 100–123. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2016.09.009 . PMID 27855982 . 
  161. ^ Скотт А. Уильямс; Даниэль Гарсиа-Мартинес; Маркус Бастир; Марк Р. Мейер; Шахед Налла; Джон Хоукс; Питер Шмид; Стивен Э. Черчилль; Ли Р. Бергер (2017). «Позвонки и ребра Homo naledi ». Журнал эволюции человека . 104 : 136–154. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2016.11.003 . PMID 28094004 . 
  162. ^ Элен М. Фейерригель; Дэвид Дж. Грин; Кристофер С. Уокер; Питер Шмид; Джон Хоукс; Ли Р. Бергер; Стивен Э. Черчилль (2017). «Верхняя конечность Homo naledi » . Журнал эволюции человека . 104 : 155–173. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2016.09.013 . PMID 27839696 . 
  163. ^ Дамиано Марчи; Кристофер С. Уокер; Пианпиан Вэй; Трентон В. Холлидей; Стивен Э. Черчилль; Ли Р. Бергер; Джереми М. ДеСильва (2017). «Бедро и нога Homo naledi ». Журнал эволюции человека . 104 : 174–204. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2016.09.005 . PMID 27855981 . 
  164. ^ Ян Тоул; Джоэл Д. Айриш; Изабель Де Гроот (2017). «Поведенческие выводы из высокого уровня зубного скола у Homo naledi » (PDF) . Американский журнал физической антропологии . 164 (1): 184–192. DOI : 10.1002 / ajpa.23250 . PMID 28542710 .  
  165. Хизер М. Гарвин; Марина К. Эллиотт; Лукас К. Делезене; Джон Хоукс; Стивен Э. Черчилль; Ли Р. Бергер; Трентон В. Холлидей (2017). «Размер тела, размер мозга и половой диморфизм у Homo naledi из камеры Диналеди». Журнал эволюции человека . 111 : 119–138. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2017.06.010 . PMID 28874266 . 
  166. ^ Захари Кофран; Кристофер С. Уокер (2017). «Развитие зубов в Homo naledi » . Письма о биологии . 13 (8): 20170339. DOI : 10.1098 / rsbl.2017.0339 . PMC 5582112 . PMID 28855415 .  
  167. ^ Уолтер А. Невес; Данило В. Бернардо; Иван Панталеони (2017). «Морфологические сходства Homo naledi с другими гомининами плио-плейстоцена: фенетический подход» . Anais da Academia Brasileira de Ciências . 89 (3 доп.): 2199–2207. DOI : 10.1590 / 0001-3765201720160841 . PMID 28746621 . 
  168. ^ Вероник Мишель; Чуан-Чжоу Шэнь; Джон Вудхед; Синь-Мин Ху; Чунг-Че Ву; Пьер-Эли Мулле; Самир Хатиб; Доминик Кош; Мари-Элен Монсель; Патрисия Валенси; Ю-Мин Чоу; Сильвен Галле; Анна Эшасу; Франсуа Оранж; Генри де Ламли (2017). «Новое датировочное свидетельство раннего присутствия гомининов в Южной Европе» . Научные отчеты . 7 (1): Номер артикула 10074. Bibcode : 2017NatSR ... 710074M . DOI : 10.1038 / s41598-017-10178-4 . PMC 5577296 . PMID 28855634 .  
  169. ^ Чжань-Ян Ли; Сю-Цзе Ву; Ли-Пин Чжоу; Ву Лю; Син Гао; Сяо-Мэй Нянь; Эрик Тринкаус (2017). "Позднеплейстоценовые архаические черепа человека из Сюйчана, Китай". Наука . 355 (6328): 969–972. Bibcode : 2017Sci ... 355..969L . DOI : 10.1126 / science.aal2482 . PMID 28254945 . S2CID 206654741 .  
  170. ^ Шила Athreya; Синьчжи Ву (2017). «Многофакторная оценка черепа гоминина Дали из Китая: морфологическое сходство и последствия для эволюции плейстоцена в Восточной Азии». Американский журнал физической антропологии . 164 (4): 679–701. DOI : 10.1002 / ajpa.23305 . PMID 29068047 . 
  171. ^ Джоан Даура; Монтсеррат Санс; Хуан Луис Арсуага; Дирк Л. Хоффманн; Рольф М. Куам; Мария Крус Ортега; Елена Сантос; Сандра Гомес; Анхель Рубио; Лусия Вильяэскуса; Педро Соуто; Жоао Маурисио; Филипа Родригес; Артур Феррейра; Пауло Годиньо; Эрик Тринкаус; Жоао Зильяо (2017). "Череп нового среднего плейстоцена гоминина из Грута-да-Ароейра (Португалия)" . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (13): 3397–3402. DOI : 10.1073 / pnas.1619040114 . PMC 5380066 . PMID 28289213 .  
  172. ^ Стивен Р. Холен; Томас А. Демере; Дэниел С. Фишер; Ричард Фуллагар; Джеймс Б. Пейсс; Джордж Т. Джефферсон; Джаред М. Битон; Ричард А. Черутти; Адам Н. Рунтри; Лоуренс Вескера; Кэтлин А. Холен (2017). «Археологические раскопки возрастом 130 000 лет в южной Калифорнии, США». Природа . 544 (7651): 479–483. Bibcode : 2017Natur.544..479H . DOI : 10.1038 / nature22065 . PMID 28447646 . 
  173. ^ Эрик Боэда; Кристоф Григго; Кристель Лахай (2017). «Место мастодонта Черутти: археологические или палеонтологические?». ПалеоАмерика. Журнал ранней миграции и расселения людей . 3 (3): 193–195. DOI : 10.1080 / 20555563.2017.1338006 . S2CID 90699499 . 
  174. ^ Гэри Хейнс (2017). "Мастодонт Черутти". ПалеоАмерика. Журнал ранней миграции и расселения людей . 3 (3): 196–199. DOI : 10.1080 / 20555563.2017.1330103 . S2CID 134814811 . 
  175. ^ Тодд Дж. Брэдж; Том Д. Диллехей; Джон М. Эрландсон; Скотт М. Фицпатрик; Дональд К. Грейсон; Дональд К. Грейсон; Роберт Л. Келли; Ричард Г. Кляйн; Ричард Г. Кляйн; Торбен С. Рик (2017). «Были ли гоминины в Калифорнии около 130 000 лет назад?». ПалеоАмерика. Журнал ранней миграции и расселения людей . 3 (3): 200–202. DOI : 10.1080 / 20555563.2017.1348091 . S2CID 133673949 . 
  176. ^ Джозеф В. Ферраро; Кэти М. Бинетти; Логан А. Уист; Дональд Эскер; Лори Э. Бейкер; Стивен Л. Форман (2018). «Конкурс ранней археологии в Калифорнии». Природа . 554 (7691): E1 – E2. Bibcode : 2018Natur.554E ... 1F . DOI : 10.1038 / nature25165 . PMID 29420468 . S2CID 205263114 .  
  177. ^ Стивен Р. Холен; Томас А. Демере; Дэниел С. Фишер; Ричард Фуллагар; Джеймс Б. Пейсс; Джордж Т. Джефферсон; Джаред М. Битон; Ричард А. Черутти; Адам Н. Рунтри; Лоуренс Вескера; Кэтлин А. Холен (2018). "Холен и др. Ответ". Природа . 554 (7691): E3. Bibcode : 2018Natur.554E ... 3H . DOI : 10.1038 / nature25166 . PMID 29420475 . S2CID 4466451 .  
  178. ^ Стивен Р. Холен; Томас А. Демере; Дэниел С. Фишер; Ричард Фуллагар; Джеймс Б. Пейсс; Джордж Т. Джефферсон; Джаред М. Битон; Адам Н. Рунтри; Кэтлин А. Холен (2018). «Сломанные кости и отбойные камни на сайте мастодонта Черутти: ответ Хейнсу». ПалеоАмерика. Журнал ранней миграции и расселения людей . 4 (1): 8–11. DOI : 10.1080 / 20555563.2017.1396835 . S2CID 166014283 . 
  179. ^ Стивен Р. Холен; Томас А. Демере; Дэниел С. Фишер; Ричард Фуллагар; Джеймс Б. Пейсс; Джордж Т. Джефферсон; Джаред М. Битон; Адам Н. Рунтри; Кэтлин А. Холен (2018). «Несопоставимые взгляды на свидетельства с сайта мастодонтов Серутти: ответ Браже и др. ». ПалеоАмерика. Журнал ранней миграции и расселения людей . 4 (1): 12–15. DOI : 10.1080 / 20555563.2017.1396836 . S2CID 165357286 . 
  180. ^ Патрик М. Феррелл (2019). «Сайт Cerutti Mastodon переосмыслен с учетом планов и методов строительства автострады». ПалеоАмерика. Журнал ранней миграции и расселения людей . 5 (1): 1–7. DOI : 10.1080 / 20555563.2019.1589663 . S2CID 167172979 . 
  181. ^ Марк К. Саттон; Дженнифер Паркинсон; Мартин Д. Розен (2019). «Наблюдения за мастодонтом Черутти». ПалеоАмерика. Журнал ранней миграции и расселения людей . 5 (1): 8–15. DOI : 10.1080 / 20555563.2019.1589409 . S2CID 155596679 . 
  182. ^ Вивиан Слон; Шарлотта Хопфе; Клеменс Л. Вайс; Фабрицио Мафессони; Марко де ла Расилья; Карлес Лалуэса-Фокс; Антонио Росас; Мари Соресси; Моника В. Кнул; Ребекка Миллер; Джон Р. Стюарт; Анатолий Павлович Деревянко; Зенобия Джейкобс; Бо Ли; Ричард Дж. Робертс; Михаил Васильевич Шуньков; Генри де Ламли; Кристиан Перрену; Иван Гушич; Желько Кучан; Павао Рудан; Айнюэр Аксиму-Петри; Елена Эссель; Сара Нагель; Биргит Никель; Анна Шмидт; Кей Прюфер; Джанет Келсо; Эрнан А. Бурбано; Сванте Паабо; Маттиас Мейер (2017). «ДНК неандертальцев и денисовцев из плейстоценовых отложений» . Наука . 356 (6338): 605–608. Bibcode : 2017Sci ... 356..605S . DOI : 10.1126 / science.aam9695. PMID  28450384 . S2CID  206658200 .
  183. ^ Алан Р. Роджерс; Райан Дж. Болендер; Чад Д. Хафф (2017). «Ранняя история неандертальцев и денисовцев» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (37): 9859–9863. DOI : 10.1073 / pnas.1706426114 . PMC 5604018 . PMID 28784789 .  
  184. ^ Фабрицио Мафессони; Кей Прюфер (2017). «Лучшая поддержка небольшой эффективной численности неандертальцев и долгая общая история неандертальцев и денисовцев» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (48): E10256 – E10257. DOI : 10.1073 / pnas.1716918114 . PMC 5715791 . PMID 29138326 .  
  185. ^ Алан Р. Роджерс; Райан Дж. Болендер; Чад Д. Хафф (2017). «Ответ Mafessoni и Prüfer: выводы с одноэлементными шаблонами сайтов и без них» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (48): E10258 – E10260. DOI : 10.1073 / pnas.1717085114 . PMC 5715792 . PMID 29138325 .  
  186. ^ Вивиан Слон; Бенце Виола; Габриэль Рено; Мари-Терес Гансож; Стефано Бенацци; Сюзанна Сойер; Жан-Жак Хюблен; Михаил Васильевич Шуньков; Анатолий Павлович Деревянко; Джанет Келсо; Кей Прюфер; Маттиас Мейер; Сванте Пяабо (2017). «Четвертый денисовец» . Наука продвигается . 3 (7): e1700186. Bibcode : 2017SciA .... 3E0186S . DOI : 10.1126 / sciadv.1700186 . PMC 5501502 . PMID 28695206 .  
  187. ^ Тибо Девьез; Ивор Караванич; Дэниел Комески; Кара Кубяк; Петра Корлевич; Матея Хайдиняк; Синиша Радович; Ноэми Прокопио; Майкл Бакли; Сванте Паабо; Том Хайэм (2017). «Прямое датирование останков неандертальцев из пещеры Виндия и их значение для перехода от среднего к верхнему палеолиту» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (40): 10606–10611. DOI : 10.1073 / pnas.1709235114 . PMC 5635904 . PMID 28874524 .  
  188. ^ Кей Прюфер; Чезаре де Филиппо; Штеффи Гроте; Фабрицио Мафессони; Петра Корлевич; Матея Хайдиняк; Бенджамин Верно; Лауриц Сков; Пингсун Се; Стефан Пейрегн; Дэвид Рехер; Шарлотта Хопфе; Сара Нагель; Томислав Маричич; Цяомей Фу; Кристоф Теунерт; Ребекка Роджерс; Понтус Скоглунд; Манджуша Чинталапати; Майкл Даннеманн; Брэдли Дж. Нельсон; Феликс М. Ки; Павао Рудан; Желько Кучан; Иван Гушич; Любовь В. Голованова; Владимир Борисович Дороничев; Ник Паттерсон; Дэвид Райх; Эван Э. Эйхлер; Монтгомери Слаткин; Миккель Х. Шируп; Аида Андрес; Джанет Келсо; Маттиас Мейер; Сванте Пяабо (2017). «Геном неандертальца с высоким охватом из пещеры Виндия в Хорватии» . Наука . 358 (6363): 655–658. Bibcode :2017Научный ... 358..655С . DOI : 10.1126 / science.aao1887 . PMC  6185897 . PMID  28982794 .
  189. ^ Козимо Пост; Кристоф Виссинг; Кейко Китагава; Лука Пагани; Лаура ван Гольштейн; Фернандо Расимо; Курт Вербергер; Николас Дж. Конард; Клаус Иоахим Кинд; Эрве Бошеренс; Йоханнес Краузе (2017). «Глубоко дивергентный архаический митохондриальный геном обеспечивает более низкую временную границу для потока африканских генов в неандертальцев» . Nature Communications . 8 : Артикульный номер 16046. Bibcode : 2017NatCo ... 816046P . DOI : 10.1038 / ncomms16046 . PMC 5500885 . PMID 28675384 .  
  190. Антонио Росас; Луис Риос; Альмудена Эстальрих; Хелен Ливерсидж; Антонио Гарсиа-Табернеро; Роза Хуге; Уго Кардосо; Маркус Бастир; Карлес Лалуэса-Фокс; Марко де ла Расилья; Кристофер Дин (2017). «Схема роста неандертальцев, реконструированная по скелету подростка из Эль-Сидрона (Испания)» . Наука . 357 (6357): 1282–1287. Bibcode : 2017Sci ... 357.1282R . DOI : 10.1126 / science.aan6463 . PMID 28935804 . S2CID 206661070 .  
  191. Джереми М. Де Сильва (2018). "Комментарий к теме" Модель роста неандертальцев, реконструированная по скелету подростка из Эль-Сидрона (Испания) " " . Наука . 359 (6380): eaar3611. DOI : 10.1126 / science.aar3611 . PMID 29590012 . S2CID 4590083 .  
  192. Антонио Росас; Луис Риос; Альмудена Эстальрих; Хелен Ливерсидж; Антонио Гарсиа-Табернеро; Роза Хуге; Уго Кардосо; Маркус Бастир; Карлес Лалуэса-Фокс; Марко де ла Расилья; Кристофер Дин (2018). "Ответ на комментарий к теме" Модель роста неандертальцев, реконструированная по скелету подростка из Эль-Сидрона (Испания) " " . Наука . 359 (6380): eaar3820. DOI : 10.1126 / science.aar3820 . PMID 29590013 . S2CID 54507895 .  
  193. ^ Майкл Даннеманн; Джанет Келсо (2017). «Вклад неандертальцев в фенотипическую изменчивость современных людей» . Американский журнал генетики человека . 101 (4): 578–589. DOI : 10.1016 / j.ajhg.2017.09.010 . PMC 5630192 . PMID 28985494 .  
  194. ^ С. де Азеведо; М.Ф. Гонсалес; К. Синтас; В. Рамалло; М. Кинто-Санчес; Ф. Маркес; Т. Хюнемайер; К. Пашетта; А. Рудерман; П. Наварро; Б. А. Пазос; CC Silva de Cerqueira; О. Велан; Ф. Рамирес-Роззи; Н. Кальво; HG Castro; RR Paz; Р. Гонсалес-Хосе (2017). «Моделирование носового воздушного потока предполагает конвергентную адаптацию у неандертальцев и современных людей» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (47): 12442–12447. DOI : 10.1073 / pnas.1703790114 . PMC 5703271 . PMID 29087302 .  
  195. ^ Андрей А. Евтеев; Ян Хёзе (2018). «Влияние стратегий отбора проб и протоколов реконструкции на моделирование носового воздушного потока у ископаемых гомининов» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (21): E4737 – E4738. DOI : 10.1073 / pnas.1804197115 . PMC 6003452 . PMID 29728461 .  
  196. ^ С. де Азеведо; М.Ф. Гонсалес; К. Синтас; В. Рамалло; М. Кинто-Санчес; Ф. Маркес; Т. Хюнемайер; К. Пашетта; А. Рудерман; П. Наварро; Б. А. Пазос; CC Silva de Cerqueira; О. Велан; Ф. Рамирес-Роззи; Н. Кальво; HG Castro; RR Paz; Р. Гонсалес-Хосе (2018). «Ответ Евтееву и Хёзе: как преодолеть проблему моделирования дыхания, выходящего из костных структур» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (21): E4739 – E4740. DOI : 10.1073 / pnas.1804796115 . PMC 6003456 . PMID 29728465 .  
  197. Хуан Марин; Пальмира Саладье; Антонио Родригес-Идальго; Эудальд Карбонелл (2017). «Стратегии охоты на неандертальцев, выведенные из профилей смертности в пределах последовательности Abric Romaní» . PLOS ONE . 12 (11): e0186970. Bibcode : 2017PLoSO..1286970M . DOI : 10.1371 / journal.pone.0186970 . PMC 5699840 . PMID 29166384 .  
  198. ^ Лаура С. Вейрих; Себастьян Дюшен; Жюльен Субрие; Луис Арриола; Бастьен Лламас; Джеймс Брин; Алан Г. Моррис; Курт В. Альт; Дэвид Карамелли; Вейт Дрезели; Милли Фаррелл; Эндрю Г. Фаррер; Майкл Франкен; Невилл Галли; Вольфганг Хаак; Карен Харди; Катерина Харвати; Петра Хельд; Эдвард С. Холмс; Джон Кайдонис; Карлес Лалуэса-Фокс; Марко де ла Расилья; Антонио Росас; Патрик Семаль; Аркадиуш Солтысяк; Грант Таунсенд; Донателла Усаи; Иоахим Валь; Дэниел Х. Хьюсон; Кейт Добни; Алан Купер (2017). «Поведение, диета и болезни неандертальцев, выведенные из древней ДНК в зубном камне» . Природа . 544 (7650): 357–361. Bibcode : 2017Natur.544..357W . doi :10.1038 / природа21674 . PMID  28273061 . S2CID  4457717 .
  199. ^ Филипп Шарлье; Фредерик Готье; Женевьева Эри-Арно (2019). «Скрещивание неандертальцев и современных людей: примечания и методологические опасности анализа микробиома зубного камня». Журнал эволюции человека . 126 : 124–126. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2018.06.007 . PMID 30029803 . 
  200. ^ Жан-Жак Хублин; Абделуахед Бен-Нсер; Шара Э. Бейли; Сара Э. Фрейдлайн; Саймон Нойбауэр; Мэтью М. Скиннер; Инга Бергманн; Аделина Ле Кабек; Стефано Бенацци; Катерина Харвати; Филипп Гунц (2017). «Новые окаменелости из Джебель-Ирхуда, Марокко и панафриканского происхождения Homo sapiens » (PDF) . Природа . 546 (7657): 289–292. Bibcode : 2017Natur.546..289H . DOI : 10.1038 / nature22336 . PMID 28593953 .  
  201. ^ Даниэль Рихтер; Райнер Грюн; Рено Жоан-Бойо; Тереза ​​Э. Стил; Фетхи Амани; Матье Руэ; Поль Фернандес; Жан-Поль Рейналь; Денис Гераадс; Абделуахед Бен-Нсер; Жан-Жак Хюблен; Шеннон П. Макферрон (2017). «Возраст окаменелостей гомининов из Джебель-Ирхуда, Марокко, и истоки среднего каменного века». Природа . 546 (7657): 293–296. Bibcode : 2017Natur.546..293R . DOI : 10.1038 / nature22335 . PMID 28593967 . S2CID 205255853 .  
  202. ^ KE Westaway; Дж. Луис; R. Due Awe; MJ Morwood; Цена GJ; J.-x. Чжао; М. Обер; Р. Жоанн-Бояу; TM Smith; М.М. Скиннер; Т. Комптон; Р. М. Бейли; Г. Д. ван ден Берг; Ж. де Вос; AWG Pike; К. Стрингер; EW Saptomo; Ю. Ризал; Дж. Заим; WD Santoso; А. Трихаскарио; Л. Кинсли; Б. Сулистьянто (2017). «Раннее современное присутствие человека на Суматре 73 000–63 000 лет назад» (PDF) . Природа . 548 (7667): 322–325. Bibcode : 2017Natur.548..322W . DOI : 10.1038 / nature23452 . PMID 28792933 . S2CID 4398895 .   
  203. ^ Крис Кларксон; Зенобия Джейкобс; Бен Марвик; Ричард Фуллагар; Линли Уоллис ; Майк Смит; Ричард Дж. Робертс; Элспет Хейс; Келси Лоу; Ксавье Кара; С. Анна Флорин; Джессика Макнил; Делит Кокс; Ли Дж. Арнольд; Цюань Хуа; Джиллиан Хантли; Helen EA Brand; Тийна Манне; Эндрю Фэйрбэрн; Джеймс Шульмейстер; Линдси Лайл; Макия Салинас; Мара Пейдж; Кейт Коннелл; Gayoung Park; Касих Норман; Тесса Мерфи; Колин Пардо (2017). «Человеческое заселение северной Австралии 65 000 лет назад». Природа . 547 (7663): 306–310. Bibcode : 2017Natur.547..306C . DOI : 10.1038 / nature22968 . hdl : 2440/107043 .PMID  28726833 . S2CID  205257212 . CS1 maint: discouraged parameter (link)
  204. ^ Джим Аллен (2017). «Да, Вирджиния, есть Санта-Клаус, он просто не приносит подарков детям, которые в него не верят». Австралийская археология . 83 (3): 163–165. DOI : 10.1080 / 03122417.2017.1408535 . S2CID 148730099 . 
  205. ^ Крис Кларксон; Ричард Дж. Робертс; Зенобия Джейкобс; Бен Марвик; Ричард Фуллагар; Ли Дж. Арнольд; Цюань Хуа (2018). «Ответ на комментарии к Кларксону и др. (2017)« Оккупация северной Австралии людьми 65 000 лет назад » » . Австралийская археология . 84 (1): 84–89. DOI : 10.1080 / 03122417.2018.1462884 . S2CID 150073484 . 
  206. ^ Джеймс Ф. О'Коннелл; Джим Аллен; Мартин А. Дж. Уильямс; Алан Н. Уильямс; Крис С.М. Терни; Найджел А. Спунер; Йохан Камминга; Грэм Браун; Алан Купер (2018). «Когда Homo sapiens впервые достиг Юго-Восточной Азии и Сахула?» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (34): 8482–8490. DOI : 10.1073 / pnas.1808385115 . PMC 6112744 . PMID 30082377 .  
  207. ^ Дороти Г. Друкер; Юичи И. Найто; Стефан Пеан; Сандрин Прат; Лоран Крепен; Ёсито Чикараиси; Наохико Окоучи; Симон Пуод; Мартина Лазничкова-Галетова; Мэрилен Пату-Матис; Александр Яневич; Эрве Бошеренс (2017). «Изотопные анализы предполагают, что мамонт и растение входят в рацион древнейших анатомически современных людей из далекого юго-востока Европы» . Научные отчеты . 7 (1): Артикул 6833. Bibcode : 2017NatSR ... 7.6833D . DOI : 10.1038 / s41598-017-07065-3 . PMC 5533724 . PMID 28754955 .  
  208. ^ Асканио Д. Ринкон; Андрес Солорзано; Х. Грегори Макдональд и Моника Нуньес Флорес (2017). « Baraguatherium takumara , gen. Et sp. Nov., Самый ранний милодонтоидный ленивец (ранний миоцен) из северной части Южной Америки». Журнал эволюции млекопитающих . 24 (2): 179–191. DOI : 10.1007 / s10914-016-9328-у . S2CID 23667414 . 
  209. ^ Херман Монтойя-Сануэса; Карен Морено; Рене Бобе; Мэтью Т. Каррано; Марсело Гарсия; Александр Корнь (2017). «Peltephilidae и Mesotheriidae (Mammalia) из слоев позднего миоцена северных чилийских Анд, Карагуа» . Журнал южноамериканских наук о Земле . 75 : 51–65. Bibcode : 2017JSAES..75 ... 51M . DOI : 10.1016 / j.jsames.2017.01.009 .
  210. ^ Лучано Брамбилла; Дамиан Альберто Ибарра (2017). «Новый вид Eutatus Gervais (Xenarthra, Dasypodidae) из позднего плейстоцена в Северной Пампе, Аргентина» . Palaeontologia Electronica . 20 (1): Номер статьи 20.1.13A. DOI : 10.26879 / 676 .
  211. ^ Клаудиа MR Эррера; Хайме Э. Пауэлл; Грасиела И. Эстебан; Сесилия дель Папа (2017). «Новый эоценовый дасиподид с Caniniforms (Mammalia, Xenarthra, Cingulata) с северо-запада Аргентины». Журнал эволюции млекопитающих . 24 (3): 275–288. DOI : 10.1007 / s10914-016-9345-х . S2CID 2802243 . 
  212. ^ Х. Грегори Макдональд; Джеймс К. Чаттерс; Тимоти Дж. Годен (2017). «Новый род наземных ленивцев мегалонихид (Mammalia, Xenarthra) из позднего плейстоцена Кинтана-Роо, Мексика». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (3): e1307206. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1307206 . S2CID 90414512 . 
  213. Альфредо Эдуардо Зурита; Мартин Заморано; Густаво Хуан Сциллато-Яне; Серджио Фидель; Мартин Ириондо; Дэвид Д. Джиллетт (2017). «Новый вид Panochthus Burmeister (Xenarthra, Cingulata, Glyptodontidae) из плейстоцена Восточных Кордильер, Боливия». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (8): 1076–1088. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1278443 . S2CID 91031708 . 
  214. ^ Фернандо А. Седор; Эдисон В. Оливейра; Дэвид Д. Сильва; Луис А. Фернандес; Рената Ф. Кунья; Ана М. Рибейро и Элисеу В. Диа (2017). «Новая южноамериканская палеогеновая фауна наземных млекопитающих, формация Гуабиротуба (Южная Бразилия)». Журнал эволюции млекопитающих . 24 (1): 39–55. DOI : 10.1007 / s10914-016-9364-7 . S2CID 14010727 . 
  215. ^ Брюс Дж. Шоки (2017). «Новое раннее расходящееся поясное дерево (Xenarthra: Peltephilidae) из позднего олигоцена Боливии и соображения относительно происхождения кроны Xenarthra» . Бюллетень музея естественной истории Пибоди . 58 (2): 371–396. DOI : 10.3374 / 014.058.0201 . S2CID 214641639 . 
  216. ^ Сара Р. Стиннесбек; Эберхард Фрей; Херонимо Авилес Ольгин; Вольфганг Стиннесбек; Патрик Зелл; Генрих Маллисон; Артуро Гонсалес Гонсалес; Эухенио Асевес Нуньес; Адриана Веласкес Морлет; Алехандро Террасас Мата; Марта Бенавенте Санвиценте; Фабио Геринг; Кармен Рохас Сандовал (2017). « Xibalbaonyx oviceps , новый наземный ленивец-мегалонихид (Folivora, Xenarthra) из позднего плейстоцена полуострова Юкатан, Мексика, и его палеобиогеографическое значение». PalZ . 91 (2): 245–271. DOI : 10.1007 / s12542-017-0349-5 . S2CID 134188352 . 
  217. ^ Х. Грегори Макдональд; Оскар Карранса-Кастаньеда (2017). «Повышенное разнообразие ксенартран Великого американского биотического обмена: новый род и вид наземных ленивцев (Mammalia, Xenarthra, Megalonychidae) из гемфилла (поздний миоцен) Халиско, Мексика» . Журнал палеонтологии . 91 (5): 1069–1082. DOI : 10,1017 / jpa.2017.45 . S2CID 133770632 . 
  218. Ши-Ци Ван; Ю Ли; Джарун Дуангкрайом; Сян-Вэнь Ян; Вэнь Хэ; Шан-Цинь Чен (2017). «Новый вид Gomphotherium (Proboscidea, Mammalia) из Китая и эволюция Gomphotherium в Евразии». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (3): e1318284. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1318284 . S2CID 90593535 . 
  219. ^ Маня Voss; Сильвия Сорби; Дэрил П. Домнинг (2017). "Морфологическая и систематическая переоценка позднего олигоцена " Halitherium "bellunense выявляет новый род коронной группы Sirenia" . Acta Palaeontologica Polonica . 62 (1): 163–172. DOI : 10,4202 / app.00287.2016 .
  220. ^ Маня Voss & Oliver Hampe (2017). «Свидетельства существования двух симпатрических видов сирен (Mammalia, Tethytheria) в раннем олигоцене Центральной Европы» . Журнал палеонтологии . 91 (2): 337–367. DOI : 10,1017 / jpa.2016.147 . S2CID 89899052 . 
  221. ^ Дэрил П. Домнинг; Джеффри Дж. Хил; Сильвия Сорби (2017). « Libysiren sickenbergi , gen. Et sp. Nov .: новый сиреневый (Mammalia, Protosirenidae) из среднего эоцена Ливии». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (2): e1299158. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1299158 . S2CID 89768597 . 
  222. Ши-Ци Ван; Харуо Саегуса; Джарун Дуангкрайом; Вэнь Хэ; Шан-Цинь Чен (2017). «Новый вид тетралофодонов из бассейна Линься и биостратиграфическое значение тетралофодонтов гомфотеров из верхнего миоцена на севере Китая». Палеомир . 26 (4): 703–717. DOI : 10.1016 / j.palwor.2017.03.005 .
  223. ^ Николас Дж. Чаплевски; Кеннет Э. Кэмпбелл младший (2017). «Летучие мыши позднего миоцена из реки Джуруа, штат Акко, Бразилия, с описанием нового рода Thyropteridae (Chiroptera, Mammalia)» (PDF) . Вклад в науку . 525 : 55–60.
  224. ^ Грегг Ф. Ганнелл; Ричард Смит; Тьерри Смит (2017). «33 миллиона лет Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) и быстрое глобальное излучение современных летучих мышей» . PLOS ONE . 12 (3): e0172621. Bibcode : 2017PLoSO..1272621G . DOI : 10.1371 / journal.pone.0172621 . PMC 5342209 . PMID 28273112 .  
  225. ^ а б Висенте Д. Креспо; Палома Севилья; Самуэль Мансино; Плинио Монтойя; Франсиско Хавьер Руис-Санчес (2017). «Летучие мыши из классического городища Вента-дель-Моро (поздний миоцен, Восточная Испания)». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (3): 317–326. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1277995 . S2CID 90270154 . 
  226. ^ Сюзанна Дж. Хэнд; Бернар Сиге (2017). «Новая архаическая летучая мышь (Chiroptera: Archaeonycteridae) из леса раннего эоцена в Парижском бассейне». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (1–2): 227–236. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1297435 . S2CID 91146624 . 
  227. ^ Питер Д. Хайнцман; Грант Д. Зазула; Росс Де Макфи; Эрик Скотт; Джеймс А. Кэхилл; Брианна К. МакХорс; Джошуа Д. Капп; Матиас Стиллер; Мэтью Дж. Вуллер; Людовик Орландо; Джон Саутон; Дуэйн Г. Фрозе; Бет Шапиро (2017). «Новый род лошадей из плейстоценовой Северной Америки» . eLife . 6 : e29944. DOI : 10.7554 / eLife.29944 . PMC 5705217 . PMID 29182148 .  
  228. Бин Бай (2017). «Эоценовые Pachynolophinae (Perissodactyla, Palaeotheriidae) из Китая и их палеобиогеографические последствия». Палеонтология . 60 (6): 837–852. DOI : 10.1111 / pala.12319 .
  229. ^ Жан-Альбер Реми (2017). «Критические комментарии к роду Propachynolophus Lemoine, 1891 (Mammalia, Perissodactyla, Equoidea)». Palæovertebrata . 41 (1): e3. DOI : 10.18563 / pv.41.1.e3 .
  230. ^ Юн-Сян Ли; Юнь-Сян Чжан; Джи Ли; Чжи-Чао Ли; Кунь Се (2017). «Новые окаменелости парацерафер (Perissodactyla, Mammalia) из раннего олигоцена в бассейне Ланьчжоу, провинция Ганьсу, Китай» . Vertebrata PalAsiatica . 55 (4): 367–381. DOI : 10.19615 / j.cnki.1000-3118.170922 .
  231. ^ Констанс Броннерт; Эммануэль Гербрант; Марк Годино; Грегуар Метэ (2017). «Примитивный периссодактиль (Mammalia) из раннего эоцена Ле Кенуа (MP7, Франция)». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (1-2): 237-250. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1341502 . S2CID 90407317 . 
  232. ^ Наото Ханда; Масато Накацукаса; Ютака Кунимацу; Хидео Накая (2017). «Новый Elasmotheriini (Perissodactyla, Rhinocerotidae) из верхнего миоцена холмов Самбуру и Накали, северная Кения». Geobios . 50 (3): 197–209. DOI : 10.1016 / j.geobios.2017.04.002 .
  233. ^ a b Денис Гераадс (2019). «Переоценка Bovidae (Mammalia) из формации Навата в Лотагаме, Кения, и диверсификация семейства в конце миоцена в Африке» . Журнал систематической палеонтологии . 17 (2): 169–182. DOI : 10.1080 / 14772019.2017.1403493 . S2CID 90461071 . 
  234. ^ Жан-Рено Буассери; Матье Шустер; Марк Дж. Бук; Эндрю Хилл; Фейсал Биби (2017). «Новый вид гиппопотамина (Cetartiodactyla, Hippopotamidae) из позднемиоценовой формации Байнуна, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты» . Palæovertebrata . 41 (1): e2. DOI : 10.18563 / pv.41.1.e2 .
  235. ^ Файсал Биби; Джон Роуэн; Кэй Рид (2017). «Поздние плиоценовые Bovidae из Леди-Герару (Нижняя долина Аваш, Эфиопия) и их значение для палеоэкологии Афара». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (4): e1337639. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1337639 . S2CID 134314018 . 
  236. ^ Роберто Роцци (2017). «Новый вымерший карликовый буйвол из Сулавеси и эволюция подрода Anoa : междисциплинарная перспектива» . Четвертичные научные обзоры . 157 : 188–205. Bibcode : 2017QSRv..157..188R . DOI : 10.1016 / j.quascirev.2016.12.011 .
  237. ^ а б в Мартин Пикфорд (2017). Ревизия «пекариоподобной» Suoidea (Artiodactyla: Mammalia) неогена Старого Света . Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen Reihe A: Geologie und Paläontologie . 46 . С. 1–144. ISBN 978-3-89937-223-6.
  238. ^ Жан-Рено Буассери; Ген Сува; Берхане Асфау; Фабрис Лихоро; Раймонд Л. Бернор; Шигехиро Като; Йонас Бейене (2017). «Базальные гиппопотамины из верхнего миоцена Чорора, Эфиопия». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (3): e1297718. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1297718 . S2CID 133844851 . 
  239. ^ Мария Риос; Исраэль М. Санчес; Хорхе Моралес (2017). «Новый жирафид (Mammalia, Ruminantia, Pecora) из позднего миоцена Испании и эволюция линии передачи sivathere-samothere» . PLOS ONE . 12 (11): e0185378. Bibcode : 2017PLoSO..1285378R . DOI : 10.1371 / journal.pone.0185378 . PMC 5665556 . PMID 29091914 .  
  240. ^ Эвелин Crégut-Bonnoure; Евангелия Цукала (2017). «Позднеплиоценовые Bovidae и Cervidae (Mammalia) из Милии (Гревена, Македония, Греция)». Четвертичный интернационал . 445 : 215–249. Bibcode : 2017QuInt.445..215C . DOI : 10.1016 / j.quaint.2016.10.043 .
  241. ^ a b c Пол К. Мерфи; Томас С. Келли (2017). «Млекопитающие из самого раннего уинтанского (средний эоцен) члена Turtle Bluff, формация Бриджер, юго-западный Вайоминг, США, часть 2: Apatotheria, Lipotyphla, Carnivoramorpha, Condylartha, Dinocerata, Perissodactyla и Artiodactyla» . Palaeontologia Electronica . 20 (2): Номер статьи 20.2.29A. DOI : 10.26879 / 720 .
  242. ^ Мануэла Aiglstorfer; Лоик Костер; Бастьен Меннекарт; Эльмар П.Дж. Хейцманн (2017). « Micromeryx? Eiselei - новый вид мошид из Штайнхайм-на-Альбухе, Германия, и первое исчерпывающее описание черепного материала мошид из миоцена Центральной Европы» . PLOS ONE . 12 (10): e0185679. Bibcode : 2017PLoSO..1285679A . DOI : 10.1371 / journal.pone.0185679 . PMC 5642927 . PMID 29036194 .  
  243. ^ Сара Р. Стиннесбек; Эберхард Фрей; Вольфганг Стиннесбек; Херонимо Авилес Ольгинк; Патрик Зелл; Алехандро Террасас Мата; Марта Бенавенте Санвиценте; Артуро Гонсалес Гонсалес; Эухенио Асевес Нуньес (2017). «Новый окаменелый пекари с границы плейстоцена и голоцена на востоке полуострова Юкатан, Мексика». Журнал южноамериканских наук о Земле . 77 : 341–349. Bibcode : 2017JSAES..77..341S . DOI : 10.1016 / j.jsames.2016.11.003 .
  244. ^ Блейн В. Шуберт; Джошуа X. Самуэльс; Джеймс К. Чаттерс; Хоакин Арройо-Кабралес (2020). « Muknalia minima из Юкатана в Мексике является синонимом пекари с ошейником Pecari tajacu (Artiodactyla: Tayassuidae)» . Открытый четвертичный . 6 (1): Статья 8. doi : 10.5334 / oq.84 .
  245. ^ Грегуар Метэ; Бастьен Меннекарт; Газала Рухи (2017). «Новый комплекс стволовых жвачных животных из олигоценовой формации Читарвата, холмы Бугти, Белуджистан, Пакистан: палеоэкологические и палеобиогеографические последствия». Журнал азиатских наук о Земле . 136 : 40–49. Bibcode : 2017JAESc.136 ... 40M . DOI : 10.1016 / j.jseaes.2016.09.009 .
  246. ^ Эвелин Crégut-Bonnoure; Евангелия Цукала (2017). «Плиоценовые Artiodactyla и Proboscidea (Mammalia) из Гефиры (нижняя долина Аксиос, Македония, Греция). Открытие нового бозелафина». Четвертичный интернационал . 445 : 200–214. Bibcode : 2017QuInt.445..200C . DOI : 10.1016 / j.quaint.2016.10.022 .
  247. ^ Роман Кройтор (2017). «Описание нового вида оленей (Cervidae, Mammalia) из раннего плиоцена Восточной Европы, с обзором ранних расселений и палеобиогеографии подсемейства Cervinae» (PDF) . Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 283 (1): 85–108. DOI : 10.1127 / njgpa / 2017/0630 .
  248. ^ Родриго Паризи Дутра; Даниэль де Мело Касали; Рафаэла Веллосо Миссагия; Херман Мариано Гаспарини; Фернандо Араухо Перини; Марио Альберто Коццуол (2017). «Филогенетическая систематика пекариев (Tayassuidae: Artiodactyla) и классификация южноамериканских тайассуид». Журнал эволюции млекопитающих . 24 (3): 345–358. DOI : 10.1007 / s10914-016-9347-8 . S2CID 27963274 . 
  249. ^ Георгиос Лазаридис; Димитрис С. Костопулос; Джордж Лайрас; Сократ Руссиакис (2017). «Новый овибовидный бык позднего миоцена (Bovidae, Mammalia) с полуострова Кассандра (Халкидики, Северная Греция) и значение для филогеографии группы». PalZ . 91 (3): 427–437. DOI : 10.1007 / s12542-017-0360-х . S2CID 90916164 . 
  250. ^ Хирото Ичисима; Адольфо Х. Огюстен; Такаши Тойофуку; Хироши Китазато (2017). «Новый вид Africanacetus (Odontoceti: ​​Ziphiidae) найден на дне океана у побережья Бразилии». Deep Sea Research Part II: Актуальные исследования в океанографии . 146 : 68–81. Bibcode : 2017DSRII.146 ... 68I . DOI : 10.1016 / j.dsr2.2016.12.002 .
  251. ^ Исмаэль Миджан; Стивен Лоуи; Оливье Ламбер (2017). «Новый клювый кит Бенезифиус со дна океана у побережья Галисии, Испания, и биостратиграфическая переоценка типового вида» . Acta Palaeontologica Polonica . 62 (1): 211–220. DOI : 10,4202 / app.00309.2016 .
  252. ^ Оливье Ламбер; Джованни Биануччи; Марио Урбина; Джонатан Х. Гейслер (2017). «Новый иниоид (Cetacea, Odontoceti, Delphinida) из миоцена Перу и происхождение современных семей дельфинов и морских свиней» . Зоологический журнал Линнеевского общества . 179 (4): 919–946. DOI : 10.1111 / zoj.12479 (неактивный 2021-01-14).CS1 maint: DOI inactive as of January 2021 (link)
  253. ^ Джонатан Х. Гейслер; Роберт В. Бессенекер; Мейс Браун; Брайан Л. Битти (2017). «Происхождение фильтрационного питания китов» . Текущая биология . 27 (13): 2036–2042.e2. DOI : 10.1016 / j.cub.2017.06.003 . PMID 28669761 . S2CID 36765725 .  
  254. ^ Александра Т. Боерсма; Мэтью Р. Маккарри; Николас Д. Пайенсон (2017). «Новый ископаемый дельфин Dilophodelphis fordycei дает представление об эволюции надглазничных гребней у Platanistoidea (Mammalia, Cetacea)» . Королевское общество «Открытая наука» . 4 (5): 170022. Bibcode : 2017RSOS .... 470022B . DOI : 10,1098 / rsos.170022 . PMC 5451807 . PMID 28573006 .  
  255. ^ Микеланджело Бисконти; Оливье Ламбер; Марк Босселэрс (2017). "Пересмотр " Balaena "belgica раскрывает новый вид китов, возможное происхождение северного кита, Eubalaena glacialis , и возраст расхождения живых видов китов" . PeerJ . 5 : e3464. DOI : 10,7717 / peerj.3464 . PMC 5490463 . PMID 28663936 .  
  256. ^ Роберт В. Бессенекер; Даниэль Фрейзер; Морган Черчилль; Джонатан Х. Гейслер (2017). «Беззубый карликовый дельфин (Odontoceti: ​​Xenorophidae) указывает на взрывное разнообразие питания современных китов (Neoceti)» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 284 (1861): 20170531. DOI : 10.1098 / rspb.2017.0531 . PMC 5577471 . PMID 28835549 .  
  257. ^ Оливье Ламбер; Кристиан де Мюзон; Элиза Малинверно; Клаудио Ди Сельма; Марио Урбина; Джованни Биануччи (2017). «Новый зубчатый кит (зубастый китообразный) из раннего миоцена Перу расширяет морфологическое неравенство вымерших гетеродонтных дельфинов». Журнал систематической палеонтологии . 16 (12): 981–1016. DOI : 10.1080 / 14772019.2017.1359689 . S2CID 90193360 . 
  258. ^ Альберто Колларета; Оливье Ламбер; Кристиан де Мюзон; Марио Урбина; Джованни Биануччи (2017). « Koristocetus pescei gen. Et sp. Nov., Миниатюрный кашалот (Cetacea: Odontoceti: ​​Kogiidae) из позднего миоцена Перу» . Ископаемые летописи . 20 (2): 259–278. DOI : 10,5194 / FR-20-259-2017 .
  259. ^ Оливье Ламбер; Мануэль Мартинес-Касерес; Джованни Биануччи; Клаудио Ди Сельма; Родольфо Салас-Гисмонди; Этьен Стёрбо; Марио Урбина; Кристиан де Мюисон (2017). «Самый ранний Mysticete из позднего эоцена Перу проливает новый свет на происхождение усатых китов» . Текущая биология . 27 (10): 1535–1541.e2. DOI : 10.1016 / j.cub.2017.04.026 . PMID 28502655 . S2CID 23858246 .  
  260. ^ Хорхе Велеса-Juarbe (2017). «Новый стеблевой зубец из пыштской свиты позднего олигоцена в штате Вашингтон, США». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (5): e1366916. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1366916 . S2CID 90151706 . 
  261. ^ Клаас Пост; Стивен Лоуи; Оливье Ламбер (2017). « Scaldiporia vandokkumi , новый понтопориид (Mammalia, Cetacea, Odontoceti) от позднего миоцена до самого раннего плиоцена в устье Вестершельде (Нидерланды)» . PeerJ . 5 : e3991. DOI : 10,7717 / peerj.3991 . PMC 5671118 . PMID 29109917 .  
  262. ^ Феликс Г. Маркс; Оливье Ламбер; Кристиан де Мюисон (2017). «Новый миоценовый усатый кит из Перу расшифровывает зарождение цетотериид» . Королевское общество «Открытая наука» . 4 (9): 170560. Bibcode : 2017RSOS .... 470560M . DOI : 10,1098 / rsos.170560 . PMC 5627101 . PMID 28989761 .  
  263. Ёсихиро Танака; Хуан Абелла; Габриэль Агирре-Фернандес; Мария Грегори; Р. Юэн Фордайс (2017). «Новый тропический олигоценовый дельфин из Монтаньиты / Олона, Санта-Елена, Эквадор» . PLOS ONE . 12 (12): e0188380. Bibcode : 2017PLoSO..1288380T . DOI : 10.1371 / journal.pone.0188380 . PMC 5737981 . PMID 29261688 .  
  264. ^ a b c Джон А. Баскин (2017). «Дополнительные плотоядные из ранней хемингфордской местной фауны Миллера, Флорида». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (2): e1293069. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1293069 . S2CID 90182619 . 
  265. ^ Ламджед Амри; Саверио Бартолини Лученти; Монсеф Саид Мтимет; Наржесс Каруи-Яакуб; Серджио Рос-Монтойя; Мария-Патросинио Эспигарес; Мабрук Боудири; Небиха Бел Хадж Али; Бьенвенидо Мартинес-Наварро (2017). « Canis othmanii sp. Nov. (Carnivora, Canidae) из участка раннего среднего плейстоцена Вади Саррат (Тунис)» . Comptes Rendus Palevol . 16 (7): 774–782. DOI : 10.1016 / j.crpv.2017.05.004 .
  266. ^ Хорхе Велес-Juarbe (2017). « Eotaria citrica , sp. Nov., Новый стеблевой отариид из формации« Топанга »в Южной Калифорнии» . PeerJ . 5 : e3022. DOI : 10,7717 / peerj.3022 . PMC 5326546 . PMID 28243536 .  
  267. ^ Мануэль Дж. Салеса; Хема Силичео; Маурисио Антон; Стефан Пенье; Хорхе Моралес (2019). «Функциональные и систематические последствия посткраниальной анатомии кошачьих позднего миоцена (Carnivora, Felidae) из Batallones-1 (Мадрид, Испания)». Журнал эволюции млекопитающих . 26 (1): 101–131. DOI : 10.1007 / s10914-017-9414-9 . hdl : 10261/225344 . S2CID 19719645 . 
  268. ^ Мин Чжу; Ялинг Ян; Ихонг Лю; Чжилу Тан; Дагун Цинь; Чанчжу Цзинь (2017). «Новые плотоядные останки раннеплейстоценовой фауны Yanliang Gigantopithecus , Гуанси, Южный Китай». Четвертичный интернационал . 434, Часть A: 17–24. Bibcode : 2017QuInt.434 ... 17Z . DOI : 10.1016 / j.quaint.2015.01.009 .
  269. ^ Л. де Бонис; Дж. Абелла; Г. Мерсерон; ДР Бегун (2017). «Новый позднемиоценовый ailuropodine (Гигантская панда) из Рудабанья (Северо-Центральная Венгрия)». Geobios . 50 (5–6): 413–421. DOI : 10.1016 / j.geobios.2017.09.003 .
  270. ^ Леонард Деваэле; Эли Амсон; Оливье Ламбер; Стивен Лоуи (2017). "Переоценка вымершего тюленя " Phoca "vitulinoides из неогена бассейна Северного моря с учетом его геологического возраста, филогенетического сходства и передвижения" . PeerJ . 5 : e3316. DOI : 10,7717 / peerj.3316 . PMC 5436577 . PMID 28533965 .  
  271. ^ Ален Арган; Жан-Филип Бругаль (2017). «Пещерный лев Panthera (Leo) spelaea и его эволюция: подвиды Panthera spelaea intermedia nov.» (PDF) . Acta Zoologica Cracoviensia . 60 (2): 59–104. DOI : 10,3409 / azc.60_2.59 .
  272. ^ Ю Ли; Николай Спасов (2017). «Новый вид Paramachaerodus (Mammalia, Carnivora, Felidae) из позднего миоцена Китая и Болгарии, и пересмотр Promegantereon Kretzoi, 1938 и Paramachaerodus Pilgrim, 1913». PalZ . 91 (3): 409–426. DOI : 10.1007 / s12542-017-0371-7 . S2CID 134847521 . 
  273. ^ Сяомин Ван; Камилла Гроэ; Дениз Ф. Су; Стюарт К. Уайт; Сюэпин Цзи; Джей Келли; Нина Г. Яблонски; Тао Дэн; Юшань Ю; Синь Ян (2017). «Новая выдра гигантских размеров, Siamogale melilutra sp. Nov. (Lutrinae: Mustelidae: Carnivora), из новейшего миоценового поселения Шуитангба на северо-востоке Юньнани, юго-запад Китая, и полная очевидная филогения лютринов» . Журнал систематической палеонтологии . 16 (1): 39–65. DOI : 10.1080 / 14772019.2016.1267666 . S2CID 58892181 . 
  274. ^ SJ Rahmat; И.А. Корецкий; Дж. Э. Осборн; А.А. Алфорд (2017). «Монахины нового миоцена с западного берега Чесапикского залива (Мэриленд, США)» . Вестник Зоологии . 51 (3): 221–242. DOI : 10,1515 / vzoo-2017-0029 . S2CID 90197324 . 
  275. ^ а б в г Вэнь-Юй Ву; Лоуренс Дж. Флинн (2017). «Зайцеобразные (Ochotonidae, Leporidae) бассейна Юшэ». В Лоуренсе Дж. Флинне; Вэнь-Юй Ву (ред.). Поздний кайнозой бассейн Юшэ, провинция Шаньси, Китай: геология и ископаемые млекопитающие. Том II: Ископаемые остатки мелких млекопитающих бассейна Юшэ . Springer. С. 31–57. DOI : 10.1007 / 978-94-024-1050-1_4 . ISBN 978-94-024-1049-5.
  276. ^ Кьяра Ангелоне; Станислав Чермак; Лоренцо Рук (2017). «Новые сведения о Палудотоне , островном эндемичном зайцеобразном (Mammalia) из Тоско-Сардинской Палеобиопровинции (Италия, туроли, поздний миоцен)». Итальянская Ривиста ди Палеонтология и Стратиграфия . 123 (3): 455–473. DOI : 10.13130 / 2039-4942 / 9082 .
  277. ^ Маргарита Эрбаева; Баярма Баатарджав; Гудрун Дакснер-Хёк; Лоуренс Дж. Флинн (2017). « Встречи Sinolagomys (Lagomorpha) из Долины озер (Монголия)» . Палеобиоразнообразие и палеоокружение . 97 (1): 11–24. DOI : 10.1007 / s12549-016-0262-Z . PMC 5367695 . PMID 28450962 .  
  278. ^ а б Диего Х. Верци; А. Итати Оливарес; Сесилия С. Морган (2017). «Систематика и эволюционное значение малых Abrocomidae из раннего миоцена юга Южной Америки». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (3): 411–422. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1168410 . S2CID 87180597 . 
  279. ^ Цянь Ли; Фан-Юань Мао; Юань-Цин Ван (2017). «Первое упоминание о сообществах окаменелых грызунов эоцена из нижней части разреза Эрден Обо в бассейне Эрлиан (Неемонгол, Китай) и его биохронологические последствия». Палеобиоразнообразие и палеоокружение . 98 (2): 259–276. DOI : 10.1007 / s12549-017-0303-2 . S2CID 134310923 . 
  280. ^ Валентин Несин; Александр Ковальчук (2017). «Новый вид тушканчика (Mammalia, Rodentia, Allactaga ) из позднего миоцена Украины» . Palaeontologia Electronica . 20 (2): Номер статьи 20.2.25A. DOI : 10.26879 / 751 .
  281. ^ а б Вэнь-Юй Ву; Лоуренс Дж. Флинн (2017). «Хомяки бассейна Юшэ». В Лоуренсе Дж. Флинне; Вэнь-Юй Ву (ред.). Поздний кайнозой бассейн Юшэ, провинция Шаньси, Китай: геология и ископаемые млекопитающие. Том II: Ископаемые остатки мелких млекопитающих бассейна Юшэ . Springer. С. 123–137. DOI : 10.1007 / 978-94-024-1050-1_10 . ISBN 978-94-024-1049-5.
  282. ^ a b c d e Уильям В. Корт; Алан Р. Табрум (2017). «Уникальная фауна грызунов из Уитнея (средний олигоцен) юго-западной Монтаны». Летопись музея Карнеги . 84 (4): 319–340. DOI : 10.2992 / 007.084.0401 . S2CID 89650435 . 
  283. ^ а б в Чжу-Дин Цю (2017). «Несколько редко регистрируемых грызунов из неогена Китая» . Vertebrata PalAsiatica . 55 (2): 92–109. DOI : 10.19615 / j.cnki.1000-3118.2017.02.002 .
  284. ^ Томас Мёрс; Тереза ​​Флинк (2017). «Крупные грызуны-обезьяны (Mammalia, Eomyidae) из раннего миоцена Эхцелля, Германия». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (8): 1102–1111. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1338695 . S2CID 90003340 . 
  285. Энрик Торрес-Роиг; Хорди Агусти; Пере Бовер; Хосеп Антони Альковер (2017). «Новый гигантский крикетин из базального плиоцена Майорки (Балеарские острова, западное Средиземноморье): биостратиграфическая связь с зонами континентальных млекопитающих». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 31 (5): 559–573. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1377194 . S2CID 135302585 . 
  286. ^ Палома Лопес-Герреро; Оливье Мариде; Чжаокун Чжан; Гудрун Дакснер-Хёк (2017). «Новый вид Argyromys (Rodentia, Mammalia) из олигоцена в Долине озер (Монголия): его значение для палеобиогеографической однородности в Монголии, Китае и Казахстане» . PLOS ONE . 12 (3): e0172733. Bibcode : 2017PLoSO..1272733L . DOI : 10.1371 / journal.pone.0172733 . PMC 5362143 . PMID 28328975 .  
  287. ^ а б Мария Э. Перес; Сесилия М. Дешам; Мария Г. Вучетич (2018). «Разнообразие, филогения и биогеография южноамериканских грызунов кардиомиинов (Hystricognathi, Cavioidea) с описанием двух новых видов». Статьи по палеонтологии . 4 (1): 1–19. DOI : 10.1002 / spp2.1095 .
  288. ^ Адриана М. Кандела; Рикардо А. Бонини (2017). «Новая морская свинка (Rodentia, Caviomorpha) из северо-западной Аргентины: последствия для происхождения рода Cavia » . Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (4): e1352591. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1352591 . ЛВП : 11336/58708 . S2CID 89872825 . 
  289. Алексей С. Тесаков; Вадим В. Титов; Александра Н. Симакова; Павел Д. Фролов; Елена В. Сыромятникова; Сергей В. Куршаков; Наталья В. Волкова; Ярослав Иванович Трихунков; Сотникова Марина Викторовна; Сергей В. Крускоп; Никита В. Зеленков; Екатерина М. Тесакова; Палатов Дмитрий Михайлович (2017). «Фауны позвоночных позднего миоцена (ранний турол) и связанная с ними биотическая летопись Северного Кавказа: геология, палеосреда, биохронология» . Ископаемый отпечаток . 73 (3–4): 383–444. DOI : 10.2478 / если-2017-0021 . S2CID 27201013 . 
  290. ^ a b c d e Питер Джониак; Пабло Пелаэс-Кампоманес; Ларс В. ван ден Хук Остенде; Бора Роджай (2017). «Раннемиоценовые грызуны Гёклера (Казанская котловина, Центральная Анатолия, Турция)». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 31 (8): 982–1007. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1414211 . S2CID 89700699 . 
  291. ^ Лючжоу Ли; Сицзюнь Ни; Сяоюй Лу; Цян Ли (2017). «Первая находка грызуна Cricetops в олигоцене юго-западного Китая». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (4): 488–494. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1196686 . S2CID 132774387 . 
  292. Перейти ↑ Hans de Bruijn (2017). «Новый этап в эволюции землекопов (Rodentia, Spalacinae) из раннего миоцена северной Греции» . Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (5): 571–575. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1208193 . hdl : 1874/347767 .
  293. ^ Эверетт Линдси (2017). « Democricetodon fejfari sp. Nov. И замена Cricetidae на Muridae в месторождениях Сивалик в Пакистане» . Ископаемый отпечаток . 73 (3–4): 445–453. DOI : 10.2478 / если-2017-0022 . S2CID 91838328 . 
  294. ^ Кристиан Денис; Таласса Мэтьюз (2017). «Новый вид Desmodillus (Gerbillinae, Rodentia) из раннеплиоценового участка Лангебаанвег (Юго-западный Кейп, Южная Африка)». Palæovertebrata . 41 (1): e1. DOI : 10.18563 / pv.41.1.e1 .
  295. ^ a b Мириам Бойвин; Лоран Мариво; Маева Дж. Орлиак; Франсуа Пухо; Родольфо Салас-Гисмонди; Юлия В. Техада-Лара; Пьер-Оливье Антуан (2017). «Грызуны-кавиоморфы позднего среднего эоцена из Контаманы, Перуанская Амазония» . Palaeontologia Electronica . 20 (1): Номер статьи 20.1.19A. DOI : 10.26879 / 742 .
  296. ^ а б Буркарт Энгессер; Даниэль Келин (2017). " Eomys helveticus n. Sp. И Eomys schluneggeri n. Sp., Две новые малые эомииды Хатта (MP 25 / MP 26) субальпийской нижней пресноводной молассе Швейцарии" (PDF) . Ископаемый отпечаток . 73 (1-2): 213-224. DOI : 10.1515 / если-2017-0012 . S2CID 172101167 .  
  297. ^ Хусейн Эртен (2017). «Новый род и вид Muridae (Rodentia) из четвертичных отложений бассейна Денизли, юго-запад Турции» . Palaeontologia Electronica . 20 (1): Номер статьи 20.1.12A. DOI : 10.26879 / 659 .
  298. ^ Леонардо Кербер; Маркос Сезар Биссаро Жуниор; Франсиско Р. Негри; Жонас Перейра де Соуза-Филью; Эдсон Гильерме; Энни Шмальц Хсиу (2017). «Новый грызун (Caviomorpha: Dinomyidae) из верхнего миоцена юго-западной части Бразильской Амазонии». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (7): 985–993. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1327529 . S2CID 90876830 . 
  299. ^ а б Вэнь-Юй Ву; Лоуренс Дж. Флинн (2017). «Юше котловина Prometheomyini (Arvicolinae, Rodentia)». В Лоуренсе Дж. Флинне; Вэнь-Юй Ву (ред.). Поздний кайнозой бассейн Юшэ, провинция Шаньси, Китай: геология и ископаемые млекопитающие. Том II: Ископаемые остатки мелких млекопитающих бассейна Юшэ . Springer. С. 139–151. DOI : 10.1007 / 978-94-024-1050-1_11 . ISBN 978-94-024-1049-5.
  300. ^ Цянь Ли; Ян-Синь Гун; Юань-Цин Ван (2017). «Новые диподидные грызуны из позднего эоцена Эрдэн Обо (Неймонгол, Китай)». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (5): 692–703. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1232406 . S2CID 132602246 . 
  301. ^ Педро Пиньеро; Хорди Агусти (2017). «Последовательность грызунов в секции Sifón de Librilla (бассейн Fortuna, SE Испания): последствия для границы мио-плиоцена в наземных летописи Средиземноморья». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . Интернет-издание (3): 279–321. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1360876 . S2CID 134225343 . 
  302. ^ Мария Э. Перес; Мария К. Вальехо-Пареха; Хуан Д. Каррильо; Карлос Харамильо (2017). «Капибара нового плиоцена (Rodentia, Caviidae) из Северной Южной Америки (Гуахира, Колумбия) и ее значение для великого американского биотического обмена» (PDF) . Журнал эволюции млекопитающих . 24 (1): 111–125. DOI : 10.1007 / s10914-016-9356-7 . S2CID 30855398 .  
  303. Zhu-Ding Qiu (2017). «Белки Юше (Sciuridae, Rodentia)». В Лоуренсе Дж. Флинне; Вэнь-Юй Ву (ред.). Поздний кайнозой бассейн Юшэ, провинция Шаньси, Китай: геология и ископаемые млекопитающие. Том II: Ископаемые остатки мелких млекопитающих бассейна Юшэ . Палеобиология и палеоантропология позвоночных. Springer. С. 59–69. DOI : 10.1007 / 978-94-024-1050-1_5 . ISBN 978-94-024-1049-5.
  304. ^ Зоран Маркович; Вильма Вессельс; Эндрю А. ван де Верд; Ханс де Брёйн (2017). «О новом диатомиде (Rodentia, Mammalia) из палеогена на юго-востоке Сербии, первом упоминании о семействе в Европе» . Палеобиоразнообразие и палеоокружение . 98 (3): 459–469. DOI : 10.1007 / s12549-017-0301-4 . PMC 6417379 . PMID 30956714 .  
  305. ^ a b c Юрий Кимура; Лоуренс Дж. Флинн; Луи Л. Джейкобс (2017). «Мышиные грызуны раннего позднего миоцена из верхней части формации Нагри, группа Сивалик, Пакистан, с новой точкой калибровки окаменелостей для племени Аподемурини ( Apodemus / Tokudaia(PDF) . Ископаемый отпечаток . 73 (1-2): 197-212. DOI : 10.1515 / если-2017-0011 . S2CID 171644924 .  
  306. ^ a b Уильям В. Корт; Алан Р. Табрум (2017). «Грызуны (Mammalia) из местной фауны Diamond O Ranch, юго-западная Монтана». Летопись музея Карнеги . 84 (4): 301–318. DOI : 10.2992 / 007.084.0404 . S2CID 90065244 . 
  307. ^ a b Сэмюэл Т. Терви; Дженнифер Дж. Крис; Джеймс Хансфорд; Тимоти Э. Джеффри; Ник Крамптон; Иван Курниаван; Эрик Сетиябуди; Томас Гильерме; Умбу Паранггариму; Энтони Доссето; Геррит Д. ван ден Берг (2017). «Фауны четвертичных позвоночных из Сумбы, Индонезия: значение для биогеографии и эволюции Уолласов» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 284 (1861): 20171278. DOI : 10.1098 / rspb.2017.1278 . PMC 5577490 . PMID 28855367 .  
  308. ^ a b c Лоран Мариво; Сильвен Аднет; Мохамед Бенамми; Родольф Табуче; Йохан Янс; Мулуд Бенамми (2017). «Самые ранние олигоценовые гистрикогнатные грызуны с атлантической окраины северо-западной Сахары (Дахла, Марокко): систематические, палеобиогеографические и палеоэкологические последствия». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (5): e1357567. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1357567 . S2CID 133921627 . 
  309. ^ а б Чжу-Дин Цю; Чан-Чжу Цзинь (2017). «Остатки платакантомиидов из позднекайнозойских отложений Восточного Китая» . Vertebrata PalAsiatica . 55 (4): 315–330. DOI : 10.19615 / j.cnki.1000-3118.170721 .
  310. ^ Мария Каролина Мадоццо-Хаэн; Мария Энкарнасьон Перес (2017). «Самый древний икры грызунов (Hystricognathi, Cavioidea) происходит из позднего миоцена Северо-Западной Аргентины (Южная Америка)». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (3): 376–383. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1166360 . S2CID 87935789 . 
  311. ^ a b Маттейс Фройденталь; Эльвира Мартин-Суарес (2017). «Пересмотр европейского Plesiosminthus (Rodentia, Dipodidae) и новый материал из верхнего олигоцена Теруэля (Испания)» . Palaeontologia Electronica . 20 (2): Номер статьи 20.2.41A. DOI : 10.26879 / 678 .
  312. ^ Шао-Хуа Чжэн (2017). «Цокоры бассейна Юшэ». В Лоуренсе Дж. Флинне; Вэнь-Юй Ву (ред.). Поздний кайнозой бассейн Юшэ, провинция Шаньси, Китай: геология и ископаемые млекопитающие. Том II: Ископаемые остатки мелких млекопитающих бассейна Юшэ . Палеобиология и палеоантропология позвоночных. Springer. С. 89–121. DOI : 10.1007 / 978-94-024-1050-1_9 . ISBN 978-94-024-1049-5.
  313. ^ Уильям В. Корт (2017). «Новое племя кастороидных бобров от позднего арикария до гемфилла (олигоцен-миоцен) западной части Северной Америки» . Acta Palaeontologica Polonica . 62 (2): 249–258. DOI : 10,4202 / app.00339.2017 .
  314. ^ Ансуя Бхандари; Сунил Баджпай; Лоуренс Дж. Флинн; Б.Н. Тивари; Ниведита Мандал (2021 г.). «Первые миоценовые грызуны из Катча, западная Индия». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . в печати: 1–9. DOI : 10.1080 / 08912963.2020.1870970 .
  315. Джошуа X. Самуэльс; Уильям В. Корт (2017). «Первые грызуны эоцена с северо-запада Тихого океана, США» . Palaeontologia Electronica . 20 (2): Номер статьи 20.2.24A. DOI : 10.26879 / 717 .
  316. ^ a b c Дебора К. Андерсон (2017). «Три новых Sciuravids (Rodentia) от позднего-раннего до среднего эоцена штата Вайоминг: эволюция мозаики и альфа-таксономия Sciuravus nitidus ». Вклады Музея палеонтологии Мичиганского университета . 32 (12): 245–258. ЛВП : 2027,42 / 136782 .
  317. ^ Хусейн Эртен (2018). « Spalax denizliensis sp. Nov. (Spalacidae, Rodentia) из местонахождения раннего плейстоцена в бассейне Денизли (юго-запад Турции)» . Турецкий зоологический журнал . 42 (1): 62–67. DOI : 10,3906 / зоо-1707-35 .
  318. ^ Вэнь-Юй Ву; Лоуренс Дж. Флинн; Чжу-Дин Цю (2017). «Мышиные грызуны бассейна Юшэ». В Лоуренсе Дж. Флинне; Вэнь-Юй Ву (ред.). Поздний кайнозой бассейн Юшэ, провинция Шаньси, Китай: геология и ископаемые млекопитающие. Том II: Ископаемые остатки мелких млекопитающих бассейна Юшэ . Springer. С. 179–198. DOI : 10.1007 / 978-94-024-1050-1_14 . ISBN 978-94-024-1049-5.
  319. Перейти ↑ Ban-Yue Wang (2017). «Открытие Юомыса из Алтун-Шаня, Синьцзян, Китай» . Vertebrata PalAsiatica . 55 (3): 227–232. DOI : 10.19615 / j.cnki.1000-3118.2017.03.005 .
  320. ^ Цянь Ли (2019). «Эоценовые сообщества ктенодактилоидных грызунов и их разнообразие из Эрдэн Обо, Ней Монгол, Китай». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 31 (7): 813–823. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1395422 . S2CID 91103157 . 
  321. ^ Джоан Фемениас-Гуаль; Раф Минвер-Баракат; Юдит Мариго; Микель Поятос-Море; Сальвадор Моя-Сола (2017). « Agerinia marandati sp. Nov., Новый примат раннего эоцена с Пиренейского полуострова, проливает новый свет на эволюцию рода Agerinia » . PeerJ . 5 : e3239. DOI : 10,7717 / peerj.3239 . PMC 5410143 . PMID 28462042 .  
  322. ^ Эрик Р. Зайфферт; Дуг М. Бойер; Джон Г. Флигл; Грегг Ф. Ганнелл; Кристофер П. Хизи; Джонатан М.Г. Перри; Хешам М. Саллам (2017). «Новые окаменелости адаптивных приматов из позднего эоцена Египта». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (1–2): 204–226. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1306522 . S2CID 89631627 . 
  323. ^ Раф Минвер-Баракат; Юдит Мариго; Джоан Фемениас-Гуаль; Лоик Костер; Соледад де Эстебан-Тривиньо; Сальвадор Моя-Сола (2017). « Microchoerus hookeri nov. Sp., Новый европейский микрохоэрин позднего эоцена (Omomyidae, Primates): новые взгляды на эволюцию рода Microchoerus » . Журнал эволюции человека . 102 : 42–66. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2016.10.004 . PMID 28012463 . 
  324. ^ Ютака Kunimatsu; Хироши Цудзикава; Масато Накацукаса; Дайсуке Симидзу; Наомити Огихара; Ясухиро Кикучи; Ёсихико Накано; Томо Такано; Наоки Моримото; Хидеми Исида (2017). «Новый вид Mioeuoticus (Lorisiformes, Primates) из раннего среднего миоцена Кении» . Антропологическая наука . 125 (2): 59–65. DOI : 10,1537 / ase.170322 .
  325. ^ Исайя Ненго; Пол Таффоро; Кристофер С. Гилберт; Джон Г. Флигл; Эллен Р. Миллер; Крейг Фейбел; Дэвид Л. Фокс; Джош Фейнберг; Келси Д. Пью; Камилла Берруйе; Сара Мана; Закари Энгл; Фред Спур (2017). «Новый череп младенца из африканского миоцена проливает свет на эволюцию обезьян» . Природа . 548 (7666): 169–174. Bibcode : 2017Natur.548..169N . DOI : 10.1038 / nature23456 . PMID 28796200 . S2CID 4397839 .  
  326. ^ Кристофер С. Гилберт; Бирен А. Патель; Н. Премжит Сингх; Кристофер Дж. Кампизано; Джон Г. Флигл; Кэтлин Л. Руст; Раджив Патнаик (2017). «Новый примат сивадапида из отложений Нижнего Сивалика, окружающих Рамнагар (штат Джамму и Кашмир), Индия». Журнал эволюции человека . 102 : 21–41. DOI : 10.1016 / j.jhevol.2016.10.001 . PMID 28012462 . 
  327. ^ Вивеш В. Капур; Дебасис П. Дас; Сунил Баджпай; Гунтупалли В.Р. Прасад (2017). «Первое млекопитающее гондванской линии в раннем эоцене Индии» . Comptes Rendus Palevol . 16 (7): 721–737. DOI : 10.1016 / j.crpv.2017.01.002 .
  328. ^ Вивеш В. Капур; Дебасис П. Дас; Сунил Баджпай; Гунтупалли В.Р. Прасад (2017). «Исправление к« Первому млекопитающему гондванской линии в раннем эоцене Индии »[CR Palevol, Kapur et al. 16 (2017)]» . Comptes Rendus Palevol . 16 (7): 820. DOI : 10.1016 / j.crpv.2017.07.001 .
  329. ^ Спенсер Г. Мэттингли; Оскар Санисидро; К. Кристофер Бирд (2017). «Новый вид Carpolestes (Mammalia, Plesiadapoidea) из позднего палеоцена на юге Вайоминга: оценка изменений в размере и форме в ходе эволюции ключевой анатомической особенности». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (8): 1031–1042. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1328509 . S2CID 90479229 . 
  330. ^ Уильям А. Клеменс (2018). «Пантодонт (Mammalia) из позднего Пуэрканского периода североамериканских наземных млекопитающих (ранний палеоцен) Западных внутренних районов США». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (1–2): 183–188. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1276178 . S2CID 132830375 . 
  331. ^ Андреа Саворелли; Федерико Мазини; Пол П.А. Мацца; Мария Аделаида Росси; Сильвано Агостини (2017). «Новые виды Deinogalerix (Mammalia, Eulipotyphla) из позднего миоцена Scontrone (Абруццо, Центральная Италия)» . Palaeontologia Electronica . 20 (1): Номер статьи 20.1.16A. DOI : 10.26879 / 672 .
  332. ^ a b Стивен С. Свитман; Грант Смит; Дэвид М. Мартилль (2017). «Высоко производные эвтерианские млекопитающие из раннего мелового периода южной Британии» . Acta Palaeontologica Polonica . 62 (4): 657–665. DOI : 10,4202 / app.00408.2017 .
  333. ^ a b c Хорхе Моралес; Мартин Пикфорд (2017). «Новые гиенодонты (Ferae, Mammalia) из раннего миоцена Напак (Уганда), Кору (Кения) и Грилленталь (Намибия)» (PDF) . Ископаемый отпечаток . 73 (3–4): 332–359. DOI : 10.2478 / если-2017-0019 . S2CID 197550278 .  
  334. ^ Флореаль Соле; Эрик Де Баст; Цзянь Ян; Ченг-Сен Ли; Тьерри Смит (2017). «Первый вид Hapalodectes (Mesonychia, Mammalia) из среднего палеоцена Китая (бассейн Цяньшань, провинция Аньхой) проливает свет на первоначальное излучение гапалодектид». Палеонтология . 60 (3): 433–449. DOI : 10.1111 / pala.12293 .
  335. ^ Мэтью Р. Бортс; Эрик Р. Зайфферт (2017). «Морфология черепа и плечевой кости нового вида Masrasector (Teratodontinae, Hyaenodonta, Placentalia) из позднего эоцена Египта и локомоторное разнообразие гиенодонтов» . PLOS ONE . 12 (4): e0173527. Bibcode : 2017PLoSO..1273527B . DOI : 10.1371 / journal.pone.0173527 . PMC 5396875 . PMID 28422967 .  
  336. ^ Хавьер Н. Гельфо; Гильермо М. Лопес; Серджио Н. Сантильяна (2017). «Эоценовые копытные млекопитающие из Западной Антарктиды: последствия их летописи окаменелостей и новый вид» . Антарктическая наука . 29 (5): 445–455. Bibcode : 2017AntSc..29..445G . DOI : 10.1017 / S0954102017000244 . S2CID 86868504 . 
  337. ^ Мэтью Р. Бортс; Нэнси Дж. Стивенс (2017). «Первый гиенодонт из позднеолигоценовой формации Нсунгве в Танзании: палеоэкологические исследования перехода между палеогеном и неогеном плотоядных животных» . PLOS ONE . 12 (10): e0185301. Bibcode : 2017PLoSO..1285301B . DOI : 10.1371 / journal.pone.0185301 . PMC 5636082 . PMID 29020030 .  
  338. ^ Даниэль А. Гарсиа-Лопес; Вирджиния Дерако; Сесилия дель Папа (2017). «Ископаемые млекопитающие формации Кебрада-де-лос-Колорадос (конец среднего эоцена) в районе Ла-Пома, провинция Сальта, Аргентина». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (4): 507–517. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1299150 . S2CID 89628887 . 
  339. ^ Маргерит Hugueney; Оливье Мариде (2017). «Эволюция олиго-миоценовых талпид (Mammalia, Talpidae) в Европе: внимание к родам Myxomygale и Percymygale n. Gen» (PDF) . Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (1-2): 267-275. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1282477 . S2CID 56440927 .  
  340. ^ Висенте Д. Креспо; Марк Фурио; Франсиско Хавьер Руис-Санчес; Плини Монтойя (2017). «Новый вид Plesiodimylus (Dimylidae, Eulipotyphla, Mammalia) из раннего миоцена Испании». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (3): 360–371. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1289519 . S2CID 89721449 . 
  341. ^ Мицухару Осима; Юкимицу Томида; Такамичи Орихара (2017). «Новый вид Plesiosorex (Mammalia, Eulipotyphla) из раннего миоцена Японии: первое упоминание о роде из Восточной Азии» (PDF) . Ископаемый отпечаток . 73 (3–4): 292–299. DOI : 10.1515 / если-2017-0016 . S2CID 171784271 .  
  342. Барбара Вера Нардони; Марсело Регуэро; Лауреано Гонсалес-Руис (2017). «Interatheriinae notounguls из формации Collón Curá среднего миоцена в Аргентине» . Acta Palaeontologica Polonica . 62 (4): 845–863. DOI : 10,4202 / app.00373.2017 .
  343. Фан-Юань Мао; Цянь Ли; Юань-Цин Ван; Чуан-Куй Ли (2017). « Taizimylus tangi , новая эвримилида (Mammalia, Glires) из верхнего палеоцена Синьцзяна, Китай». Палеомир . 26 (3): 519–530. DOI : 10.1016 / j.palwor.2016.12.002 .
  344. ^ Г. Сансалоне; Т. Коцакис; А. Х. Шверманн; Л.В. Ван ден Хук Остенде; П. Пирас (2017). «Когда кроты стали землекопами: Tegulariscaptor gen. Nov., Из раннего олигоцена южной Германии и эволюция окаменелости талпидов». Журнал систематической палеонтологии . 16 (8): 645–657. DOI : 10.1080 / 14772019.2017.1329235 . S2CID 90554706 . 
  345. ^ Рикардо А. Бонини; Габриэла И. Шмидт; Марсело А. Регуэро; Эсперанса Серденьо; Адриана М. Кандела; Наталья Солис (2017). «Первая находка Toxodontidae (Mammalia, Notoungulata) из позднего миоцена - раннего плиоцена на юге центральных Анд, северо-запад Аргентины» . Журнал палеонтологии . 91 (3): 566–576. DOI : 10,1017 / jpa.2016.160 . S2CID 132542112 . 
  346. ^ Лоуренс Дж. Флинн; Вэнь-Ю Ву (2017). «Липотифла бассейна Юшэ». В Лоуренсе Дж. Флинне; Вэнь-Юй Ву (ред.). Поздний кайнозойский бассейн Юшэ, провинция Шаньси, Китай: геология и ископаемые млекопитающие. Том II: Ископаемые остатки мелких млекопитающих бассейна Юшэ . Springer. С. 11–26. DOI : 10.1007 / 978-94-024-1050-1_2 . ISBN 978-94-024-1049-5.
  347. ^ Рой Маор; Тамар Даян; Генри Фергюсон-Гоу; Кейт Э. Джонс (2017). «Расширение временной ниши у млекопитающих от ночного предка после вымирания динозавров» (PDF) . Природа, экология и эволюция . 1 (12): 1889–1895. DOI : 10.1038 / s41559-017-0366-5 . PMID 29109469 . S2CID 20732677 .   
  348. ^ Стефан Лаутеншлагер; Памела Гилл; Чжэ-Си Ло; Майкл Дж. Фэган; Эмили Дж. Рэйфилд (2017). «Морфологическая эволюция аддукторного комплекса челюсти млекопитающих» (PDF) . Биологические обзоры . 92 (4): 1910–1940. DOI : 10.1111 / brv.12314 . PMC 6849872 . PMID 27878942 .   
  349. ^ Дэвид М. Гроссникль (2017). «Эволюционное происхождение рыскания челюсти у млекопитающих» . Научные отчеты . 7 : Артикульный номер 45094. Bibcode : 2017NatSR ... 745094G . DOI : 10.1038 / srep45094 . PMC 5359619 . PMID 28322334 .  
  350. ^ Кён Су Ким; Джонг Деок Лим; Мартин Г. Локли; Лида Син; Ёнги Чой (2017). «Корейский гусеничный трактор прыгающего млекопитающего - первый в мире меловой путь». Меловые исследования . 74 : 188–191. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.02.005 .
  351. ^ Octávio Матеуш; Марко Марцола; Энн С. Шулп; Луи Л. Джейкобс; Майкл Дж. Полсин; Владимир Первов; Антониу Олимпиу Гонсалвеш; Мария Луиза Мораис (2017). «Ангольский ихнозит в алмазном руднике показывает присутствие крупного наземного млекопитающего, аморфа, крокодиломорфа и динозавров зауроподов в раннем меловом периоде Африки». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 471 : 220–232. Bibcode : 2017PPP ... 471..220M . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2016.12.049 .
  352. ^ Эльза Панцироли; Роджер Б.Дж. Бенсон; Стиг Уолш (2017). « Зубной камень Wareolestes rex (Megazostrodontidae): новый образец из Шотландии и значение для замены морганукодонтального зуба» . Статьи по палеонтологии . 3 (3): 373–386. DOI : 10.1002 / spp2.1079 .
  353. ^ Мэн Чен; Чжэ-Си Ло; Грегори П. Уилсон (2017). «Посткраниальный скелет Yanoconodon allini из раннего мела провинции Хэбэй, Китай, и его значение для локомоторной адаптации у eutriconodontan млекопитающих». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (3): e1315425. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1315425 . S2CID 90035415 . 
  354. ^ А.В. Лопатин (2017). «Раннемеловые млекопитающие из местонахождений Хамрын-Ус и Шалан-Ихер в Монголии». Доклады биологических наук . 477 (1): 210–213. DOI : 10.1134 / S0012496617060011 . PMID 29299807 . S2CID 8643849 .  
  355. ^ Дэвид В. Краузе; Симона Хоффманн; Сара Вернинг (2017). «Первые посткраниальные останки Multituberculata (Allotheria, Mammalia) из Гондваны». Меловые исследования . 80 : 91–100. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.08.009 .
  356. ^ Джон Р. Уибл; Гильермо В. Ружье (2017). «Краниомандибулярная анатомия подземного меридиолестидана Necrolestes patagonensis Ameghino, 1891 (Mammalia, Cladotheria) из раннего миоцена Патагонии». Летопись музея Карнеги . 84 (3): 183–252. DOI : 10.2992 / 007.084.0302 . S2CID 89869749 . 
  357. ^ А.О. Аверьянов; Дж. Д. Арчибальд (2017). «Терианские посткраниальные кости из верхнемеловой бисектинской свиты Узбекистана» (PDF) . Труды Зоологического института РАН . 321 (4): 433–484.
  358. ^ Ганг Хан; Фанюань Мао; Шундонг Би; Юаньцин Ван; Цзинь Мэн (2017). «Юрское скользящее млекопитающее эухарамиидана с ухом из пяти слуховых костей». Природа . 551 (7681): 451–456. Bibcode : 2017Natur.551..451H . DOI : 10.1038 / nature24483 . PMID 29132143 . S2CID 4466953 .  
  359. ^ Александр Аверьянов; Алексей Лопатин; Павел Скущас; Степан Иванцов; Елизавета Бойцова; Иван Кузьмин (2017). «Загадочное многотуберкулезное млекопитающее из раннего мела Сибири, Россия». Журнал палеонтологии позвоночных . 37 (2): e1293070. DOI : 10.1080 / 02724634.2017.1293070 . S2CID 90137175 . 
  360. ^ a b Максим Дебуйсшере (2017). «Kuehneotheriidae (Mammaliaformes) из Сен-Николя-де-Порт (верхний триас, Франция): систематический обзор». Журнал эволюции млекопитающих . 24 (2): 127–146. DOI : 10.1007 / s10914-016-9335-z . S2CID 20444744 . 
  361. Цин-Цзинь Мэн; Дэвид М. Гроссникль; Ди Лю; Ю-Гуан Чжан; Апрель I. Неандер; Цян Цзи; Чжэ-Си Ло (2017). «Новые планирующие формы млекопитающих из юрского периода». Природа . 548 (7667): 291–296. Bibcode : 2017Natur.548..291M . DOI : 10.1038 / nature23476 . PMID 28792929 . S2CID 205259206 .  
  362. ^ Чжэ-Си Ло; Цин-Цзинь Мэн; Дэвид М. Гроссникль; Ди Лю; Апрель I. Неандер; Ю-Гуан Чжан; Цян Цзи (2017). «Новое свидетельство эволюции уха у млекопитающих и адаптации к питанию в юрской экосистеме». Природа . 548 (7667): 326–329. Bibcode : 2017Natur.548..326L . DOI : 10.1038 / nature23483 . PMID 28792934 . S2CID 4463476 .