Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Эта статья записывает новые таксоны из растений , которые запланированы быть описаны в течение 2017 года, а также других важных открытий и событий , связанных с палеоботаники , которые планируется произойти в 2017 году.

Цветущие растения [ править ]

Гинкгоалес [ править ]

Пиналес [ править ]

Другие семенные растения [ править ]

Другие растения [ править ]

Общие исследования [ править ]

  • Bomfleur et al. (2017) также предоставляют эволюционную ( филогенетическую , некладистскую ) классификацию в соответствии с PPG I для всех окаменелостей корневищ королевских папоротников ( Osmundales ), которая распознает и описывает два семейства с двумя подсемействами в каждом (3 вымерших, 1 сохранившееся) 13. вымершие и шесть существующих родов с конца перми до наших дней ; исследование включает также введение в анатомию корневищ, глоссарий терминологии, шаблон анализа (пошаговое руководство) для размещения новых окаменелостей и политомический ключ к вымершим и существующим таксонам . [149]
  • Образец дошедшего до нас мох видов Helicophyllum torquatum описан из Миоцена доминиканского янтаря с Кубилюсом и др. (2017). [185]
  • Исследование на глубоком повторяющимся впечатление внутри девона блока песчаника выздоровел в гравийном карьере около Гриффит ( Новый Южный Уэльс , Австралия ) публикуется McLean (2017 г.), который считает , впечатление будет , вероятно , образуется ствол или сарай перидермы из большой ликопсид . [186]
  • Исследование филогенетических взаимоотношений ископаемых семенных растений, основанное на данных, полученных из ископаемых кутикулов , опубликовано Vajda et al. (2017). [187]
  • Новые окаменелости раннего семенного растения Cosmosperma polyloba , дающие новую информацию, позволяющую реконструировать все растение, описаны Лю и др. Из девонской ( фаменской ) формации Вутонг ( Китай ) . (2017). [188]
  • Описание ископаемых листьев Plagiozamites oblongifolius из верхней перми на юго-западе Китая (с хорошо сохранившейся кутикулой, демонстрирующей комбинацию черт, типичных для саговниковых ) опубликовано Feng et al. (2017). [189]
  • Исследование влияния глобального потепления на границе триаса и юры на экологическое функционирование сообществ голосеменных из Восточной Гренландии, на что указывает значение массы листьев на площадь, опубликовано Soh et al. (2017). [190]
  • Разнообразная сборка окаменелых лесов описана из последних мелового -earliest палеоцена из Декана Intertrappean Кровати ( Индия ) Уилер и др. (2017), которые отмечают наличие анатомических особенностей изученных образцов, делающих комплекс Декана более похожим на современные индийские и другие палеотропические леса из Азии и Африки, чем на новейшие меловые и палеоценовые леса из остального мира. [191]
  • Möller et al. Опубликовали исследование разнообразия травоядных насекомых на ископаемых листьях покрытосеменных из ископаемого лагерштетте миоцена Hindon Maar ( Отаго , Новая Зеландия ) . (2017). [192]
  • Летучие органические соединения, продуцируемые членами семейства Dipterocarpaceae , описаны из миоценового янтаря из северо-восточной Индии Dutta et al. (2017). [193]
  • Фрагмент листа члена семейства папоротников Lindsaeaceae неопределенного филогенетического расположения описан из мелового бирманского янтаря Regalado et al. (2017). [194]
  • Несколько перминерализованных топоров хвойной древесины Ningxiaites specialis с сохранившимися отверстиями и останками жуков описаны из пермской ( чансинянской ) формации Сунцзягоу ( Китай ) Feng et al. (2017). [195]
  • Исследование годичных колец в древесине голосеменных в раннем периоде перми из окаменелого леса Хемниц ( Германия ) опубликовано Luthardt & Rößler (2017), которые интерпретируют результаты как свидетельство существования 11-летнего солнечного цикла . [196] [197] [198]
  • Окаменелости хвойных пород, сохраняющие признаки серотины , интерпретируемые как приспособляемость к огню, описаны в меловой ( сеноманской ) формации Тупуанги ( остров Питт , Новая Зеландия ) Mays, Cantrill & Bevitt (2017). [199]
  • Лиственная ось хвойного дерева Glenrosa carentonensis описана Моро и др. Из мелового янтаря из Франции . (2017). [200]
  • Ископаемые образцы кутикулы, сохраняющей золотистую лиственницу , описаны из позднемиоценовой формации Shengxian ( Китай ) Bai & Li (2017). [201]
  • Исследование анатомии стебля и листа членов семейств Cheirolepidiaceae (член рода Pseudofrenelopsis с неопределенным конкретным назначением) и Araucariaceae ( Brachyphyllum obesum ), известных из формации Крато нижнего мела ( Апт ) ( Бразилия ), опубликовано Batista et al. al. (2017). [202]
  • Peris et al. (2017) описывают пыльцу голосеменных, сохранившуюся с образцом вида ложных пузырчатых растений Darwinylus marcosi из мелового янтаря из Испании , и интерпретируют полученные данные как указание на то, что ложные пузырчатые жуки первоначально были опылителями голосеменных (скорее всего, саговников ) до перехода на хозяев покрытосеменных. . [203]
  • Обзор летописи окаменелостей и ранней эволюции пяти групп брахицерановых мух, в котором обсуждаются их вероятные экологические ассоциации с раннецветущими растениями, опубликован Zhang & Wang (2017). [204]
  • Ископаемые пыльцевые зерна членов семьи ремнецветникового , сохраняющие морфологические особенности делают возможным назначить пыльцу для различных линий в пределах ремнецветникового, описаны из среднего эоцена в США , Гренландия , Центральная Европа и Восточной Азии, а также с конца олигоцен / ранний миоцен из Германии по Гримссону и др. (2017). [205]
  • Остатки растений, обнаруженные в позднемеловых ( маастрихтских ) отложениях Ламета и связанные с ними копролиты зауроподов из бассейна Нанд-Донгаргаон ( Махараштра , Индия ), описаны Sonkusare, Samant & Mohabey (2017). [206]
  • Исследование влияния крупных травоядных динозавров на глобальную доступность питательных веществ в меловом периоде, о чем свидетельствуют остатки растительного материала ( угольные месторождения), опубликовано Даути (2017). [207]
  • Исследование молекулярного возраста самых ранних линий цветковых растений опубликовано Salomo et al. (2017), которые считают, что цветковые растения произошли из поздней перми , ~ 275 миллионов лет назад. [208]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Юньфа Чен; Уильям Оки Вонг; Цянь Ху; Юнцин Люфу; Чжимин Се (2017). «Новый ископаемый вид Acer (Sapindaceae) из бассейна Нинмин в Гуанси, Южный Китай». Фитотакса . 298 (2): 158–164. DOI : 10.11646 / phytotaxa.298.2.5 .
  2. ^ а б в г Стэнила Ямандеи; Евгения Ямандей (2017). «Новые деревья, обнаруженные в Окаменелом лесу среднего миоцена в Заранде, горы Апусени, Румыния» (PDF) . Acta Palaeontologica Romaniae . 13 (2): 37–90. Архивировано из оригинального (PDF) 21 марта 2018 года . Проверено 20 марта 2018 .
  3. ^ Мариана Бреа; Алехандро Ф. Зуколь; М. Сусана Барго; Хуан Карлос Ферникола; Серхио Ф. Вискаино (2017). «Первая миоценовая запись Akaniaceae в Патагонии (Аргентина): ископаемая древесина из раннемиоценовой формации Санта-Крус и ее палеобиогеографические последствия» . Ботанический журнал Линнеевского общества . 183 (3): 334–347. DOI : 10.1093 / botlinnean / bow014 .
  4. Fu-Jun Ma; Сун Лю; Бай-Нянь Сунь; Де-Фэй Ян; Цзюнь-Лин Донг; Фэн-Тай Чжан; Цю-Цзюнь Ван (2017). «Плоды бобовых культур из олигоценовой формации Нинмин в Гуанси, Китай, и их биогеографические и палеоклиматические последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 244 : 192–202. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.05.009 .
  5. ^ Эндрю К. Розефельдс; Мэри Э. Деттманн; Х. Тревор Клиффорд; Меррик Экинс (2017). «Австралийское происхождение свечного ореха ( Aleurites , Crotonoideae, Euphorbiaceae) и летопись окаменелостей Euphorbiaceae и родственных семейств в Австралии и Новой Зеландии» (PDF) . Обзор палеоботаники и палинологии (Представленная рукопись). 241 : 39–48. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.01.006 .
  6. ^ a b c Александр Б. Доуэльд (2017). « Аллопанакс и Бореопанакс , новые названия ископаемых Araliales». Annales Botanici Fennici . 54 (4–6): 263–266. DOI : 10.5735 / 085.054.0608 .
  7. ^ a b c d e f g h i j k D.W. Вальдшнеп; HW Meyer; Ю. Прадо (2017). «Ископаемые леса Пьедра Чамана (Эоцен, Перу)» . Журнал IAWA . 38 (3): 313–365. DOI : 10.1163 / 22941932-20170175 .
  8. ^ Вагие Э. Эль-Саадави; Нермин А. Зиада; Марва В. Эль-Фарамави; Марва М. Камаль ад-Дин; Мохамед HA Loutfy (2017). «Повторное посещение Каирского окаменелого леса». Обзор палеоботаники и палинологии . 238 : 34–42. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.12.001 .
  9. ^ a b c d e f g h Джуд, Натан А .; Данэм, Джереми I (2017-06-09). «Ископаемые леса кайнозоя Панамы (полуостров Азуэро) открывают древний тропический лес» . Журнал IAWA . 38 (3): 366 – S2. DOI : 10.1163 / 22941932-20170176 . ISSN 2294-1932 . 
  10. ^ Б с д е е А. Б. Doweld (2017). «Новые имена в Аралии (Araliaceae), живые и ископаемые». Фитотакса . 297 (1): 62–70. DOI : 10.11646 / phytotaxa.297.1.6 .
  11. ^ a b c Ева-Мария Садовски; Лейла Дж. Сейфуллах; Кэрол А. Уилсон; Клайд Л. Кальвин; Александр Р. Шмидт (2017). «Разнообразные ранние карликовые омелы ( Arceuthobium ), экологические краеугольные камни балтийской янтарной биоты эоцена» . Американский журнал ботаники . 104 (5): 694–718. DOI : 10,3732 / ajb.1600390 . PMID 28533204 . 
  12. ^ a b Масамичи Такахаши; Патрик С. Херендин; Сянхуи Сяо (2017). «Два ранних ископаемых цветка эвдикота из комплекса Камикитаба (коньяк, поздний мел) на северо-востоке Японии». Журнал исследований растений . 130 (5): 809–826. DOI : 10.1007 / s10265-017-0945-1 . PMID 28497291 . 
  13. ^ Масамичи Такахаши; Патрик С. Херендин; Сянхуи Сяо (2017). «Опечатка: два ранних ископаемых цветка эвдикота из комплекса Камикитаба (коньяк, поздний мел) на северо-востоке Японии» . Журнал исследований растений . 130 (5): 827. DOI : 10.1007 / s10265-017-0957-х . PMID 28593530 . 
  14. ^ Р. Соледад Рамос; Мариана Бреа; Даниэла Крёлинг (2017). «Мальвовая древесина из позднеплейстоценовой формации Эль-Пальмар на северо-востоке Аргентины». Обзор палеоботаники и палинологии . 246 : 232–241. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.07.004 .
  15. ^ Н.И. Блохина; О.В. Бондаренко (2017). «Ископаемая древесина Betula erkovetskiensis sp. Nov. (Betulaceae) из миоцена Ерковецкого месторождения бурого угля, Амурская область, Россия» . Палеонтологический журнал . 51 (4): 441–452. DOI : 10,1134 / S0031030117040049 .
  16. ^ Диана К. Перес-Лара; Карлос Кастаньеда-Посадас; Эмилио Эстрада-Руис (2017). «Новый род ископаемой древесины Anacardiaceae из формации Эль-Боске (эоцен), Чьяпас, Мексика». Журнал IAWA . 38 (4): 543–552. DOI : 10.1163 / 22941932-20170179 .
  17. ^ a b Лилла Хабли; Барбара Меллер (2017). «Сарматские водно-болотные угодья на северо-западной окраине системы Паннонского бассейна (Граткорн, Штирийский бассейн, Австрия, конец среднего миоцена). Часть 1. Листовая летопись». Palaeontographica абтайлюнг Б . 295 (4–6): 135–165. DOI : 10.1127 / palb / 295/2017/135 .
  18. ^ Махасин А. Хан; Роберт А. Спайсер; Тереза ​​Э.В. Спайсер; Субир Бера (2017). «Доказательства разнообразия Calophyllum L. (Calophyllaceae) в неогеновых лесах Сивалик в восточных Гималаях». Систематика и эволюция растений . 303 (3): 371–386. DOI : 10.1007 / s00606-016-1376-5 .
  19. ^ a b c d e f g h Рафал Ковальский (2017). «Миоценовые карпологические флоры района Конин (Центральная Польша)» . Acta Palaeobotanica . 57 (1): 39–100. DOI : 10,1515 / ACPA-2017-0007 .
  20. ^ Джордж Пойнар младший (2017). « Среднемеловой цветок Lauraceae, Cascolaurus burmitis gen. Et sp. Nov., В янтаре Мьянмы». Меловые исследования . 71 : 96–101. DOI : 10.1016 / j.cretres.2016.11.015 .
  21. ^ Мария А. Гандольфо; Элизабет Дж. Хермсен (2017). « Плоды Ceratopetalum (Cunoniaceae) австралийского происхождения из флоры Лагуна-дель-Хунко раннего эоцена, Патагония, Аргентина» . Летопись ботаники . 119 (4): 507–516. DOI : 10.1093 / Aob / mcw283 . PMC 5571373 . PMID 28110267 .  
  22. ^ М.А. Афонин (2017). «Первая находка ископаемой древесины хадроноксилона (покрытосеменных, двудольных) из России» . Палеонтологический журнал . 51 (5): 556–561. DOI : 10,1134 / S0031030117050021 .
  23. ^ Юнцин Люфу; Юньфа Чен; Хуншань Ван (2017). «Новый вид Chaneya из формации Нинмин олигоцена, Гуанси, Южный Китай». Обзор палеоботаники и палинологии . 244 : 148–152. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.05.005 .
  24. ^ Цюн-Яо Фу; Лонг Ли; Цзянь-Хуа Цзинь; Сяо-Ян Лю; Ченг Цюань (2017). «Мумифицированные плоды Choerospondias nanningensis sp. Nov. (Anacardiaceae) из верхнего олигоцена на низкоширотном участке Восточной Азии». Журнал систематики и эволюции . 55 (5): 477–483. DOI : 10.1111 / jse.12255 .
  25. ^ a b c d Александр Б. Доуэльд (2017). «Новые названия в Cinnamomoides , Cinnamomum и Neolitsea (Lauraceae) и Pterospermum (Malvaceae), ископаемые и живые». Фитотакса . 326 (3): 189–201. DOI : 10.11646 / phytotaxa.326.3.3 .
  26. ^ Сяо-Цин Лян; Пинг Лу; Ачют Тивари; Тао Су; Чжэ-Кун Чжоу (2017). «Новая летопись окаменелостей Cladium (Cyperaceae) из среднего миоцена Чжэньюань, юго-запад Китая, и палеобиогеографическая история этого рода». Обзор палеоботаники и палинологии . 237 : 1–9. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.10.006 .
  27. ^ Питер Баас; Стивен Р. Манчестер; Элизабет А. Уиллер; Рашми Шривастава (2017). «Ископаемая древесина с диморфными волокнами из межтрапповых пластов Декана в Индии - старейшее ископаемое коннарасовых?». Журнал IAWA . 38 (1): 124–133. DOI : 10.1163 / 22941932-20170162 .
  28. ^ Мохамед И. А. Ибрагим; Мохамед К. Зобаа; Зайнаб М. Эль-Ноамани; Самех С. Тахун (2017). «Обзор рода пыльцы покрытосеменных Cretacaeiporites Herngreen с одним новым видом из верхнего мела Египта». Палинология . 41 (1): 101–116. DOI : 10.1080 / 01916122.2015.1093561 .
  29. ^ Цзин-Ю Ву; Питер Уилф; Су-Тин Дин; Пэн-Ченг Ань; Цзин Дай (2017). « Циклокария позднего миоцена (Juglandaceae) из Юго-Западного Китая и его биогеографические последствия». Международный журнал наук о растениях . 178 (7): 580–591. DOI : 10.1086 / 692765 .
  30. ^ Златко Kvaček; Мирослав Бубик (2017). «Новый олигоценовый комплекс листьев из области Галандар (северо-запад Ирана) и его вклад в понимание эволюции флористики в восточном Паратетисе» . Бюллетень наук о Земле . 91 (4): 705–715. DOI : 10,3140 / bull.geosci.1624 .
  31. ^ a b Александр Б. Доуэльд (2017). « Actinodaphne notabilis , Berberis yingii , Diospyros communis , Rosa miopannonica и Symplocos ecuadorica , новые названия для замены омонимов окаменелостей». Фитотакса . 329 (2): 180–184. DOI : 10.11646 / phytotaxa.329.2.9 .
  32. ^ а б в г д М. Прасад; Алок; Д.К. Чаухан; С. К. Сингх; С.М. Панди (2017). «Мега ископаемые растения среднего миоцена (Сивалик) из субгималайской зоны Уттаракханд и их палеоклиматические последствия» (PDF) . Журнал Палеонтологического общества Индии . 62 (1): 97–120.
  33. Перейти ↑ George O. Poinar, Jr. (2017). "Древний термит-опылитель цветков молочая в доминиканском янтаре" . Американский энтомолог . 63 (1): 52–56. DOI : 10,1093 / ае / tmx011 .
  34. ^ Эмилио Альберто Амарал Соарес; Адриана Кабрал Клостер; Сильвия Кристина Гнэдингер; Сильвио Роберто Райкер; Фелипе Хосе да Крус Лима; Марсело Батиста Мотта (2017). «Первая находка древесины Annonaceae для неогена Южной Америки, бассейн Амазонки, Бразилия» . Бразильский журнал геологии . 47 (1): 95–108. DOI : 10.1590 / 2317-4889201720160085 .
  35. ^ Цзянь Хуан; Гонг-Ле Ши; Тао Су; Чжэ-Кун Чжоу (2017). «Миоценовые Exbucklandia (Hamamelidaceae) из Юньнани, Китай: открытие его биогеографии и палеоэкологии». Обзор палеоботаники и палинологии . 244 : 96–106. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.10.004 .
  36. ^ a b c d Александр Б. Доуэльд (2017). «Новые имена в Fallopia , Persicarioipollis , Polygonum и Reynoutria (Polygonaceae), живые и ископаемые». Фитотакса . 308 (1): 66–79. DOI : 10.11646 / phytotaxa.308.1.5 .
  37. ^ а б Эккарт Шранк (2017). «Палинология стоянки Альбский Махтеш Катан, северный Негев (Израиль), с описанием двух новых видов пыльцы». Обзор палеоботаники и палинологии . 246 : 185–215. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.06.007 .
  38. ^ Александр Б. Доуэльд (2017). «Новые названия ископаемых Atadinus , Endotropis и Frangula (Rhamnaceae)». Фитотакса . 321 (2): 194–200. DOI : 10.11646 / phytotaxa.321.2.4 .
  39. ^ а б Р. Соледад Рамос; Мариана Бреа; Даниэла М. Крёлинг (2017). «Ископаемые леса подсемейства Detarioideae (Fabaceae) из формации Эль-Пальмар (поздний плейстоцен) в Южной Америке». Журнал южноамериканских наук о Земле . 79 : 202–214. DOI : 10.1016 / j.jsames.2017.08.006 .
  40. ^ Седрик Дель Рио; Томас Хеверманс; Дарио Де Франчески (2017). «Первое упоминание об ископаемом цветке Icacinaceae Miers из янтаря Ле Кенуа (Ипр, Франция)» . Научные отчеты . 7 (1): Артикульный номер 11099. doi : 10.1038 / s41598-017-11536-y . PMC 5593952 . PMID 28894196 .  
  41. ^ Томас Денк; Тункай Х. Гюнер; Златко Квачек; Йоханнес М. Бушаль (2017). «Раннемиоценовая флора Гювема (Центральная Анатолия, Турция): окно в раннюю неогеновую растительность и окружающую среду Восточного Средиземноморья» . Acta Palaeobotanica . 57 (2): 237–338. DOI : 10,1515 / ACPA-2017-0011 .
  42. ^ a b c d e Головнева Л. Б.; П.И. Алексеев (2017). «Таксономия и морфологическое разнообразие соцветий Jenkinsella встречались вместе с листьями Trochodendroides в меловом и палеогеновом периоде» . Палеоботаника . 8 : 92–121. DOI : 10.31111 / палеоботаники / 2017.8.92 .
  43. ^ Еще Мари Фриис ; Кай Раунсгаард Педерсен; Питер Р. Крейн (2017). « Kenilanthus , новый цветок эвдикота с трехлепестковой пыльцой из раннего мела (ранний средний альб) восточной части Северной Америки» . Грана . 56 (3): 161–173. DOI : 10.1080 / 00173134.2016.1158863 .
  44. ^ TM Kodrul; Н.П. Маслова (2017). «' Kunduriphyllum kundurense gen. Et comb. Nov. (Platanaceae) и связанные репродуктивные структуры из кампана Амурской области, Россия». Палеонтологический журнал . 51 (14): 1584–1596. DOI : 10,1134 / S0031030117140027 .
  45. ^ Н. Соомро; Н.С. Джиллани; ST Quereshi; JU Mangi; Б.А. Араин; MT Раджпут (2017). «Открытие миоценовой древесины из формации Манчар, Lagerstroemioxylon thanobolensis sp. Nov. Семейства Lythraceae, район Танобола Хан, Джамшоро, Синд, Пакистан» . Журнал исследований университета Синда: научная серия . 49 (3): 557–562. DOI : 10.26692 / surj / 2017.09.16 . Архивировано из оригинала на 2017-09-27 . Проверено 26 сентября 2017 .
  46. Адриана Клостер; Сильвия Гнэдингер; Карен Адами-Родригес (2017). "Nuevos registros de maderas del Mioceno de la Formación Solimões, Куэнка-де-Акко, Амазония, Бразилия" . Revista Brasileira de Paleontologia . 20 (3): 383–404. DOI : 10,4072 / rbp.2017.3.09 .
  47. ^ Цзыси Ван; Bainian Sun; Пэйхонг Цзинь; Пэн Дэн; Цзинвэй Чен; Фанкай Солнце (2017). «Новый вид Macaranga из среднего миоцена провинции Фуцзянь, Китай и его значение». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (6): 743–754. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1236374 .
  48. ^ Цянь Ху; Цзянь Хуанг; Юнь-Фа Чен; Стивен Р. Манчестер (2017). « Ископаемые остатки магонии олигоцена Южного Китая: таксономические и биогеографические последствия». Палеомир . 26 (4): 691–698. DOI : 10.1016 / j.palwor.2017.03.004 .
  49. ^ Рафал Ковальский; Хайме Фагундес (2017). « Maiella miocaenica gen. Et sp. Nov., Новый род вересковых (Ericeae, Ericaceae) из центральноевропейского миоцена». Международный журнал наук о растениях . 178 (5): 411–420. DOI : 10.1086 / 691461 .
  50. ^ Крис В. Нельсон; Натан А. Джад (2017). «Биогеографические последствия Mammea paramericana sp. Nov. Из нижнего миоцена Панамы и эволюция Calophyllaceae». Международный журнал наук о растениях . 178 (3): 241–257. DOI : 10.1086 / 689618 .
  51. ^ а б Махасин Али Хан; Мегма Бера; Роберт А. Спайсер; Тереза ​​Э.В. Спайсер; Субир Бера (2017). «Первое появление окаменелостей мастиксиоидов (Cornaceae) в Индии и их биогеографические последствия» (PDF) . Обзор палеоботаники и палинологии (Представленная рукопись). 247 : 83–96. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.08.006 .
  52. ^ a b Майалл Тарран; Питер Г. Уилсон; Майкл К. Макфейл; Грег Дж. Джордан; Роберт С. Хилл (2017). «Два ископаемых вида Metrosideros (Myrtaceae) из местонахождения Золотого Руна олиго-миоцена в Тасмании, Австралия» . Американский журнал ботаники . 104 (6): 891–904. DOI : 10,3732 / ajb.1700095 . PMID 28634257 . 
  53. ^ Нур-уль-Айн Соомро; Басир Ахмад Араин; Тахир Раджпут; Сайед Салиха Хассани (2017). «Новое окаменелое дерево Millettioxylon sindhiensis sp. Nov. (Fabaceae) из Танобола Хан, Синд, Пакистан» (PDF) . Пакистанский журнал ботаники . 49 (SI): 369–374.
  54. ^ а б Джордж Пойнар младший (2017). «Два новых рода, Mycophoris gen. Nov. (Orchidaceae) и Synaptomitus gen. Nov. (Basidiomycota), основанные на ископаемом семени с развивающимся эмбрионом и ассоциированным грибом в доминиканском янтаре». Ботаника . 95 (1): 1–8. DOI : 10,1139 / CJB-2016-0118 .
  55. ^ Марк-Андре Selosse; Марк Брандретт; Джон Дирнали; Винсент SFT Merckx; Финн Расмуссен; Лоуренс В. Зеттлер; Ханне Н. Расмуссен (2017). «Почему Mycophoris не является проростком орхидеи и почему Synaptomitus не является грибковым симбионтом в этой окаменелости». Ботаника . 95 (9): 865–868. DOI : 10,1139 / CJB-2017-0038 .
  56. ^ a b Натан А. Джад; Мария А. Гандольфо; Ари Иглесиас; Питер Уилф (2017). «Цветение после бедствия: цветы и листья ранней датской облепихи (Rhamnaceae) из Патагонии» . PLoS ONE . 12 (5): e0176164. DOI : 10.1371 / journal.pone.0176164 . PMC 5425202 . PMID 28489895 .  
  57. ^ Ганг Хан; Чжунцзянь Лю; Синь Ван (2017). « Дихокарпоподобный покрытосеменный из раннего мела Китая» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 91 (1): 1–8. DOI : 10.1111 / 1755-6724.13059 .
  58. ^ Еще М. Фриис; Ари Иглесиас; Марсело А. Регуэро; Томас Мёрс (2017). « Notonuphar antarctica , вымершая водяная лилия (Nymphaeales) из эоцена Антарктиды» . Систематика и эволюция растений . 303 (7): 969–980. DOI : 10.1007 / s00606-017-1422-у .
  59. ^ Орис Родригес-Рейес; Питер Гассон; Кэролайн Торнтон; Говард Дж. Фалькон-Лэнг; Натан А. Джад (2017). " Panascleroticoxylon crystallosa gen. Et sp. Nov .: новое мальпигиевое дерево миоцена из Панамы" . Журнал IAWA . 38 (4): 437–455. DOI : 10.1163 / 22941932-20170178 .
  60. ^ Александр Б. Доуэльд (2017). "По номенклатуре ископаемого Aspleniopteris , Carpinicarpus , Comptonia , Comptoniphyllum и Dryandrophyllum (восковницевые)" . Acta Palaeobotanica . 57 (2): 223–232. DOI : 10,1515 / ACPA-2017-0009 .
  61. ^ Натан А. Джад; Элизабет А. Уиллер; Гар У. Ротвелл; Рут А. Стоки (2017). «Древесина покрытосеменных растений из верхнего мела (коньяк) Британской Колумбии, Канада». Журнал IAWA . 38 (2): 141–161. DOI : 10.1163 / 22941932-20170164 .
  62. ^ Камила Мартинес (2017). «Семена Passifloraceae из позднего эоцена Колумбии» . Американский журнал ботаники . 104 (12): 1857–1866. DOI : 10,3732 / ajb.1700224 . PMID 29212767 . 
  63. ^ Сара Э. Аллен (2017). «Реконструкция местной растительности и сезонности участка Голубого края нижнего эоцена на юго-западе Вайоминга с использованием ископаемой древесины». Международный журнал наук о растениях . 178 (9): 689–714. DOI : 10.1086 / 694186 .
  64. ^ Раймонд Карпентер; Майалл Тарран; Боб Хилл (2017). «Листовые окаменелости Proteaceae подсемейства Persoonioideae, трибы Persoonieae: прослеживание прошлого важного австралазийского происхождения склерофиллов» . Австралийская систематическая ботаника . 30 (2): 148–158. DOI : 10,1071 / SB16045 .
  65. ^ Дашрат Капгейт; Стивен Р. Манчестер; Вольфганг Стаппи (2017). «Самый старый плод Phyllanthaceae из межтрапповых пластов Декана в Сингпуре, Мадхья-Прадеш, Индия» . Acta Palaeobotanica . 57 (1): 33–38. DOI : 10,1515 / ACPA-2017-0004 .
  66. ^ Питер Уилф; Моника Р. Карвалью; Мария А. Гандольфо; Н. Рубен Кунео (2017). «Эоценовые плоды фонарей из Гондванской Патагонии и раннего происхождения пасленовых». Наука . 355 (6320): 71–75. DOI : 10.1126 / science.aag2737 . PMID 28059765 . 
  67. ^ Александр Б. Доуэльд (2017). «Номенклатурные новинки и таксономические изменения для существующих и ископаемых Populus (Salicaceae)». Бюллетень Кью . 72 (3): Статья 46. DOI : 10.1007 / s12225-017-9718-1 .
  68. ^ a b Орис Родригес-Рейес; Питер Гассон; Говард Дж. Фалькон-Лэнг; Маргарет Коллинсон (2017). «Ископаемые бобовые леса клада Prioria (подсемейство Detarioideae) из нижнего миоцена (от раннего до среднего бурдигал) части формации Кукарача в Панаме (Центральная Америка) и их систематические и палеоэкологические последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 246 : 44–61. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.06.005 .
  69. ^ Friđgeir Гримссон; Александрос Ксафис; Франк Х. Нойман; Райнхард Зеттер (2017). «Морфология пыльцы современных Winteraceae: исследование, позволяющее определить принадлежность его ископаемых представителей на основе SEM» . Acta Palaeobotanica . 57 (2): 339–396. DOI : 10,1515 / ACPA-2017-0015 .
  70. ^ Лин-Бо Цзя; Юн-Цзян Хуан; Hang Sun; Тао Су; Цзянь Хуанг; Чжэ-Кун Чжоу (2017). «Первая окаменелость Pterolobium (Leguminosae) из среднего миоцена Юньнань, Южный Китай». Обзор палеоботаники и палинологии . 242 : 21–32. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.03.002 .
  71. ^ a b Урсула Стриглер (2017). "Обермиозенская флора блаттертонов фон Вишгрунд и гляйхальтригер Фундстеллен дер Клеттвитцер Хохфлехе (Нидерлаузиц, Земля Бранденбург, Германия)" (PDF) . Peckiana . 12 : 1–151. ISSN 1618-1735 .  
  72. ^ PK Kathal; Рашми Шривастава; RC Mehrotra; ПО Александр (2017). « Rhizopalmoxylon nypoides - новый корень пальмы из межтрапповых пластов Декана в Сагаре, Мадхья-Прадеш, Индия» . Журнал наук о Земле . 126 (3): Статья 35. doi : 10.1007 / s12040-017-0815-1 .
  73. ^ Натан А. Джад; Крис В. Нельсон (2017). «Лиана из нижнего миоцена Панамы и летопись окаменелостей Connaraceae» . Американский журнал ботаники . 104 (5): 685–693. DOI : 10,3732 / ajb.1700080 . PMID 28500228 . 
  74. ^ Б с д е е г А. Б. Doweld (2017). «Новые названия ископаемого Rubus (Rosaceae)». Фитотакса . 326 (4): 279–283. DOI : 10.11646 / phytotaxa.326.4.8 .
  75. ^ Дэвид Р. Гринвуд; Кристофер К. Уэст (2017). «Ископаемая корифная пальма из палеоцена на западе Канады» . Обзор палеоботаники и палинологии . 239 : 55–65. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.12.002 .
  76. Цю-Цзюнь Ван; Фу-Цзюнь Ма; Цзюнь-Лин Донг; Чун-Хуэй Лю; Шуай Лю; Бай-Нянь Сунь (2017). «Новые листья костапальматической пальмы из олигоценовой формации Нинмин в Гуанси, Китай, и их биогеографические и палеоклиматические последствия». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (5): 594–606. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1218487 .
  77. ^ Еще Мари Фриис; Питер Р. Крейн; Кай Раунсгаард Педерсен (2017). « Saportanthus , вымерший род Laurales из раннего мела Португалии». Международный журнал наук о растениях . 178 (8): 650–672. DOI : 10.1086 / 693108 .
  78. ^ a b Фридгейр Гримссон; Гвидо В. Гримм; Райнхард Зеттер (2017). «Крошечные зерна пыльцы: первое свидетельство Saururaceae из позднего мелового периода на западе Северной Америки» . PeerJ . 5 : e3434. DOI : 10,7717 / peerj.3434 . PMC 5472062 . PMID 28626610 .  
  79. ^ Сян-Ган Ши; Цюн-Яо Фу; Цзянь-Хуа Цзинь; Ченг Цюань (2017). «Мумифицированные олигоценовые плоды Schima (Theaceae) и их систематические и биогеографические последствия» . Научные отчеты . 7 (1): Артикульный номер 4009. doi : 10.1038 / s41598-017-04349-6 . PMC 5479851 . PMID 28638066 .  
  80. ^ а б Брайан А. Аткинсон; Рут А. Стоки; Гар У. Ротвелл (2017). «Ранняя филогенетическая диверсификация роговиц: перминерализованные плоды корняля из кампана (верхний мел) западной части Северной Америки». Международный журнал наук о растениях . 178 (7): 556–566. DOI : 10.1086 / 692766 .
  81. ^ Цзин-Ю Ву; Ю-Шэн (Кристофер) Лю; Су-Тин Дин; Цзюнь Ли; Пэн-Чэн Ан (2017). «Позднеплиоценовые листья Smilax (Smilacaceae) из Юго-Западного Китая: фитогеографические и палеоэкологические последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 241 : 26–38. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.02.006 .
  82. ^ Джордж Пойнар младший; Финн Н. Расмуссен (2017). «Орхидеи из прошлого с новым видом в балтийском янтаре» . Ботанический журнал Линнеевского общества . 183 (3): 327–333. DOI : 10.1093 / botlinnean / bow018 .
  83. ^ a b c Головнева Л. Б.; П.И. Алексеев; А.А. Гниловская; Д.А. Юдова (2017). «Род Trochodendroides (Cercidiphyllaceae) в меловых флорах Северо-Востока России» . Палеоботаника . 8 : 122–179. DOI : 10.31111 / палеоботаники / 2017.8.122 .
  84. ^ Джордж О. Пойнар, младший; Кентон Л. Чемберс (2017). « Tropidogyne pentaptera , sp. Nov., Новый ископаемый цветок покрытосеменных в среднемеловом периоде в бирманском янтаре» . Палеоразнообразие . 10 (1): 135–140. DOI : 10,18476 / pale.v10.a10 .
  85. ^ a b c Александр Б. Доуэльд (2017). «Новые названия тифа Северной Евразии (Typhaceae)» . Acta Palaeobotanica . 57 (2): 233–236. DOI : 10,1515 / ACPA-2017-0010 .
  86. Fu-Jun Ma; Бай-Нянь Сунь; Цю-Цзюнь Ван; Цзюнь-Лин Донг; И Ян и Де-Фей Ян (2017). «Новый вид Zelkova (Ulmaceae, Ulmoideae) с листьями и плодами из олигоцена Южного Китая и его биогеографические последствия». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (1): 1–10. DOI : 10.1080 / 08912963.2015.1049538 .
  87. ^ Зузана Гержманова; Йиржина Дашкова; Борис Экрт; Иржи Квачек (2017). « Zlivifructus gen. Nov., Новый член Нормапольского комплекса». Обзор палеоботаники и палинологии . 246 : 177–184. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.06.012 .
  88. ^ Цзыси Ван; Fankai Sun; Пэйхонг Цзинь; Инцюань Чен; Цзинвэй Чен; Пэн Дэн; Гуолинь Ян; Bainian Sun (2017). «Новый вид гинкго с мужскими шишками и пыльцевыми зернами in situ из средней юры восточного Синьцзяна, Китай» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 91 (1): 9–21. DOI : 10.1111 / 1755-6724.13060 .
  89. ^ Сяо-Хуэй Сюй; Лю-Инь Ян; Бай-Нянь Сунь; Юн-Донг Ван; Пинг Чен (2017). «Новый орган овуляции гинкго раннего мелового периода с ассоциированными листьями из Внутренней Монголии, Китай, и его эволюционное значение». Обзор палеоботаники и палинологии . 244 : 163–181. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.05.007 .
  90. ^ a b Наталья Носова (2017). «Новые находки женских репродуктивных структур Nagrenia Nosova (Ginkgoales) и семян Ginkgo gomolitzkyana Nosova из средней юры Ангрена, Узбекистан». Обзор палеоботаники и палинологии . 239 : 1–13. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.11.017 .
  91. ^ a b Дзюндзи Хориучи; Казухико Уэмура (2017). «Палеоцен появление Pseudotorellia Флорина (гинкговый) из Северо - Восточной Японии и истории мезо-кайнозойской Pseudotorellia и Torellia ». Обзор палеоботаники и палинологии . 246 : 146–160. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.05.011 .
  92. ^ Юлин На; Чуньлин Сун; Хуншань Ван; Дэвид Л. Дилчер; Юньфэн Ли; Тао Ли (2017). «Краткое введение в среднеюрскую флору Даохугоу из Внутренней Монголии, Китай». Обзор палеоботаники и палинологии . 247 : 53–67. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.08.003 .
  93. ^ Генрих Винтершайд; Рольф Госсманн (2017). «Подтверждение наличия Cathaya vanderburghii (Pinaceae) из европейского неогена». Фитотакса . 302 (2): 188–192. DOI : 10.11646 / phytotaxa.302.2.9 .
  94. ^ Пэйхонг Джин; Дэн Мао; Джунлинг Донг; Цзыси Ван; Минсюань Сунь; Сяохуэй Сюй; Baoxia Du; Bainian Sun (2017). «Новый вид Cupressinocladus из нижнего мела бассейна Гайян, Внутренняя Монголия, Китай и кластерный анализ» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 91 (4): 1200–1214. DOI : 10.1111 / 1755-6724.13355 .
  95. ^ a b c Даниэла П. Руис; Мариана Бреа; М. Сол Райгемборн; Серджио Д. Матеос (2017). «Хвойные леса формации Саламанка (ранний палеоцен), Центральная Патагония, Аргентина: палеоэкологические последствия». Журнал южноамериканских наук о Земле . 76 : 427–445. DOI : 10.1016 / j.jsames.2017.04.006 .
  96. ^ RR Pujana; ME Raffi; Е.Б. Оливеро (2017). «Ископаемые хвойные леса формации Санта-Марта (верхний мел), залив Бренди, остров Джеймса Росс, Антарктида». Меловые исследования . 77 : 28–38. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.04.016 .
  97. Н.В. Носова; Киричкова А.И.; Е.И. Костина (2017). «Листовые побеги и пыльцевые шишки хвойных пород из среднеюрских отложений Иркутского угольного бассейна» . Палеоботаника . 8 : 5–27. DOI : 10.31111 / палеоботаники / 2017.8.5 .
  98. ^ Александра Соколова; Наталья Горденко; Наталья Завьялова (2017). «Самый древний представитель Sequoioideae - новый род Krassilovidendron Sokolova, Gordenko et Zavialova (Cupressaceae sl) из альба – сеномана Западной Сибири (Россия)». Меловые исследования . 77 : 1-27. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.04.014 .
  99. ^ Мингли Ван; Ван Ян; Пэн Тан; Люцзюнь Лю; Цзюнь Ван (2017). « Medulloprotaxodioxylon triassicum gen. Et sp. Nov., Хвойная древесина таксодиевого происхождения из норийского (триасового) периода северной части Богдийских гор, северо-запад Китая». Обзор палеоботаники и палинологии . 241 : 70–84. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.02.009 .
  100. ^ Игнасио Эскапа; Эндрю Лесли (2017). «Новые Cheirolepidiaceae (Coniferales) из ранней юры Патагонии (Аргентина): согласование записей отпечатков и перминерализованных окаменелостей» . Американский журнал ботаники . 104 (2): 322–334. DOI : 10,3732 / ajb.1600321 . PMID 28213347 . 
  101. ^ a b Фабиани Эррера; Гонгл Ши; Патрик Кнопф; Эндрю Б. Лесли; Ниден Ичинноров; Масамичи Такахаши; Питер Р. Крейн; Патрик С. Херендин (2017). «Cupressaceae Conifers из раннего мела Монголии». Международный журнал наук о растениях . 178 (1): 19–41. DOI : 10.1086 / 689577 .
  102. ^ Махасин Али Хан; Субир Бера (2017). «Первое открытие ископаемых крылатых семян Pinus L. (семейство Pinaceae) из индийского кайнозоя и его палеобиогеографическое значение» . Журнал наук о Земле . 126 (5): 63. DOI : 10.1007 / s12040-017-0846-7 .
  103. ^ Махасин Али Хан; Субир Бера (2018). « Pinus daflaensis (Pinaceae), заменяющее название P. arunachalensis Khan & Bera». Фитотакса . 334 (2): 200. DOI : 10.11646 / phytotaxa.334.2.9 .
  104. ^ а б Хао-Бо Ван; Алексей А. Оскольский; Фредерик М.Б. Жак; Юэ-Хуа Ван; Чжэ-Кун Чжоу (2017). «Одревесневшие леса сосны (Pinaceae) из позднего миоцена центральной части Юньнани, Китай, и их биогеографические и палеоклиматические последствия». Палеомир . 26 (3): 553–565. DOI : 10.1016 / j.palwor.2016.06.003 .
  105. ^ Селена Ю. Смит; Рут А. Стоки; Гар У. Ротвелл; Стефан А. Литтл (2017). «Новый вид Pityostrobus (Pinaceae) из мелового периода Калифорнии: продвижение к пониманию мелового излучения сосновых». Журнал систематической палеонтологии . 15 (1): 69–81. DOI : 10.1080 / 14772019.2016.1143885 .
  106. ^ Пэн Дэн; Джунлинг Донг; Цзыси Ван; Сюэлянь Ван; Гуолинь Ян; Юлий Хэ; Ифань Хуа; Bainian Sun (2017). «Кутикулярная микроструктура Platycladus tengchongensis sp.nov. из плиоцена Тенгчун, Юньнань, и реконструкция палеоатмосферного CO 2 ». Границы науки о Земле . 24 (1): 65–77. DOI : 10,13745 / j.esf.2017.01.005 .
  107. ^ Роберто Р. Пуджана; Даниэла П. Руис (2017). « Podocarpoxylon Gothan рассматривается в свете нового вида из эоцена Патагонии». Журнал IAWA . 38 (2): 220–244. DOI : 10.1163 / 22941932-20170169 .
  108. ^ Сильвия Гнедингер; Родольфо А. Кориа; Ева Коппельхус; Сильвио Касадио; Майса Туник; Филип Карри (2017). «Первая находка в нижнемеловом периоде древесины Podocarpaceae, связанная с останками динозавров из Патагонии, провинция Неукен, Аргентина». Меловые исследования . 78 : 228–239. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.06.014 .
  109. ^ a b Питер Уилф; Майкл П. Донован; Н. Рубен Кунео; Мария А. Гандольфо (2017). «Ископаемые флип-листья ( Retrophyllum , Podocarpaceae) южной части Южной Америки» . Американский журнал ботаники . 104 (9): 1344–1369. DOI : 10,3732 / ajb.1700158 . PMID 29885237 . 
  110. ^ Тао Ян; Ли-ин Йи; Цзин-вэнь Э; Сяо-жун Го (2017). «Новый вид Scarburgia из средней юры Джунгарской котловины, Синьцзян, Китай» . Глобальная геология . 36 (2): 327–332. DOI : 10.3969 / j.issn.1004-5589.2017.02.001 .
  111. ^ Ци-Цзя Ли; Пэн-Ченг Ань; Цзюнь Ли; Чжэнь-Жуй Чжао; Цзин-Ю Ву; Юн-Донг Ван; Ю-Тин Чжу; Су-Тин Дин (2017). «Кутикулярная структура Storgaardia Harris из средней юры Северо-Западного Китая и ее систематическое и биогеографическое значение». Палеомир . 26 (1): 149–158. DOI : 10.1016 / j.palwor.2016.04.005 .
  112. ^ a b c Иржи Квачек; Зузана Гержманова; Яна Брутансова; Якуб Карч; Ян Жемличка; Ян Дудак (2018). « Stutzeliastrobus bohemicus comb. Nov. - базальные хвойные породы Cupressaceae из сеномана Богемского мелового бассейна, Центральная Европа» (PDF) . Ископаемый отпечаток . 74 (1–2): 179–188. DOI : 10.1515 / если-2017-0013 .
  113. Ольга А. Орлова; Ксения Григорьевна Пустовойт; Екатерина Валерьевна Аникеева (2017). «Птеридоспермные растения нижнего карбона Южного Урала, Россия». Систематика и эволюция растений . 303 (7): 945–955. DOI : 10.1007 / s00606-017-1421-z .
  114. ^ a b c Наталья Носова; Алексей Владимирович Хвалж (2017). «Новые находки семян Allicospermum Harris (голосеменные) из средней юры Ангрена, Узбекистан». Обзор палеоботаники и палинологии . 247 : 26–39. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.08.001 .
  115. ^ Сильвия К. Гнэдинджер; Ана М. Заваттьери (2017). «Первая находка вольциевой мужской шишки ( Lutanthus ) и подокарповой женской шишки ( Rissikistrobus ) в позднем триасе Аргентины, включая новые остатки растений из формации Пасо Флорес». Амегиниана . 54 (2): 224–246. DOI : 10.5710 / AMGH.18.10.2016.2986 .
  116. ^ Сильвия К. Гнэдинджер; Ана М. Заваттьери (2017). «Новое название для Baiera taeniata Geinitz , Ginkgo taeniata (Geinitz) Frenguelli и Sphenobaiera taeniata (Geinitz) Morel, Ganuza and Zúñiga». Амегиниана . 54 (2): 252–254. DOI : 10.5710 / AMGH.18.10.2016.3058 .
  117. ^ Ниру Пракаш; Нилам Дас (2017). «Первое упоминание о микроспорофилле рода Caytonanthus Thomas из раннемеловых отложений бассейна реки Южная Рева-Гондвана, Индия: его эволюционное и палеогеографическое значение» . Островная дуга . 26 (1): e12163. DOI : 10.1111 / iar.12163 .
  118. А. Абу Хамад; П. Бломенкемпер; Х. Керп; Б. Бомфлер (2017). « Dicroidium bandelii sp. Nov. (Користоспермалевая листва) из перми Иордании». PalZ . 91 (4): 641–648. DOI : 10.1007 / s12542-017-0384-2 .
  119. ^ Хайди М. Андерсон; Мария Барбака; Мэрион К. Бэмфорд; WB Кейт Холмс; Джон М. Андерсон (2019). « Дикроидиум (листва) и связанная с ним древесина. Часть 3 переоценки родов растений триасового периода Гондваны и реклассификации некоторых ранее приписываемых». Алчеринга: Австралазийский журнал палеонтологии . 44 (1): 64–92. DOI : 10.1080 / 03115518.2019.1622779 .
  120. ^ Мингли Ван; Ван Ян; Люцзюнь Лю; Цзюнь Ван (2017). « Ductoagathoxylon jimsarensis gen. Nov. Et sp. Nov., Голосеменное растение из формации Wutonggou Wuchiapingian (верхняя пермь) в бассейне Джунгар, север Богда, северо-запад Китая». Обзор палеоботаники и палинологии . 241 : 13–25. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.02.004 .
  121. ^ Марио Койро; Кристиан Потт (2017). « Eobowenia gen. Nov. Из раннего мела Патагонии: указание на раннее расхождение Bowenia . BMC Evolutionary Biology . 17 (1): 97. DOI : 10,1186 / s12862-017-0943-х . PMC 5383990 . PMID 28388891 .  
  122. ^ Габриэла Г. Пуэбла; Ари Иглесиас; Мария А. Гомес; Мерседес Б. Прампаро (2017). «Летопись окаменелостей эфедры в нижнем меловом периоде (апт), Аргентина». Журнал исследований растений . 130 (6): 975–988. DOI : 10.1007 / s10265-017-0953-1 . PMID 28528483 . 
  123. Ребекка А. Колл; Уильям А. Димикеле; Стивен Р. Манчестер (2017). «Переоценка и таксономическое уточнение Gigantopteridium и Cathaysiopteris западной экваториальной Пангеи и их биогеографическое значение» . Журнал палеонтологии . 91 (5): 859–870. DOI : 10,1017 / jpa.2017.25 .
  124. ^ Джоханна HA ван Konijnenburg-ван Циттерта; Эвелин Кустатчер; Кристиан Потт; Гюнтер Дютч; Стефан Шмайсснер (2017). «Первое упоминание о пыльцевом репродуктивном органе Hydropterangium из рета Германии (Вюстенвельсберг, Верхняя Франкония)». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 284 (2): 139–151. DOI : 10.1127 / njgpa / 2017/0655 .
  125. ^ Серж В. Наугольных (2017). « Кизелоптерис , новый род вьющихся птеридоспермов из нижнего карбона Урала, Россия» . Вульфения . 24 : 241–254.
  126. ^ Юн Ян; Лун-Бяо Линь; Дэвид К. Фергюсон; Шоу-Чжоу Чжан; Тао Ван (2017). «Новое макроскопическое ископаемое gnetalean из раннего мелового периода и его эволюционное значение». Меловые исследования . 74 : 56–64. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.02.007 .
  127. ^ Джоханна HA ван Konijnenburg-ван Циттерта; Кристиан Потт; Кристофер Дж. Клил; Геа Зийлстра (2017). «Дифференциация ископаемых листьев, отнесенных к Taeniopteris , Nilssoniopteris и Nilssonia, в сравнении с подобными родами». Обзор палеоботаники и палинологии . 237 : 100–106. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.11.009 .
  128. Синь Ван (2017). «Ископаемые растения, возможно связанные с покрытосеменными». Инь Синь Ван (ред.). Рассвет покрытосеменных. Раскрытие происхождения цветущих растений . Springer Geology. Springer. С. 259–291. DOI : 10.1007 / 978-3-319-58325-9_7 . ISBN 978-3-319-58324-2.
  129. ^ Алан Р. Т. Спенсер; Рассел Дж. Гарвуд; Эндрю Р. Рис; Роберт Дж. Рейн; Гар У. Ротвелл; Невилл Т.Дж. Холлингворт; Джейсон Хилтон (2017). «Новые взгляды на эволюцию мезозойских цикад: исследование анатомически сохраненных семян цикадовых из юрской биоты Оксфордской глины» . PeerJ . 5 : e3723. DOI : 10,7717 / peerj.3723 . PMC 5578371 . PMID 28875075 .  
  130. ^ Гжегож Пацина; Мария Барбака; Данута Здебска; Ядвига Зиаджа; Анна Фиялковска-Мадер; Кароли Бока; Томаш Сулей (2017). «Новое хвойное дерево из верхнего триаса на юге Польши, связывающее продвинутый вольциал тип яйцеклетки с листьями, подобными Brachyphyllum / Pagiophyllum ». Обзор палеоботаники и палинологии . 245 : 28–54. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.05.015 .
  131. ^ a b Наталья Носова; Йоханна Х.А. ван Кониненбург-ван Читтерт; Анна Киричкова (2017). «Новые данные об эпидермальном строении листьев Podozamites Braun». Обзор палеоботаники и палинологии . 238 : 88–104. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.11.005 .
  132. ^ Юн Ян; Лэй Се; Дэвид К. Фергюсон (2017). «Protognetaceae: новое семейство гнетоидных макрофоссилий из юрского периода на северо-востоке Китая». Перспективы экологии, эволюции и систематики растений . 28 : 67–77. DOI : 10.1016 / j.ppees.2017.08.001 .
  133. ^ Xuezhi He; Тяньмин Ши; Мингли Ван; Шиджун Ван; Джейсон Хилтон; Пэн Тан; Цзюнь Ван (2017). «Семенной папоротник Peltaspermalean с сохранившейся кутикулой из верхнетриасовой формации Карамай в Джунгарской котловине, северо-запад Китая». Обзор палеоботаники и палинологии . 247 : 68–82. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.08.002 .
  134. ^ Вэй Хуан; Дэвид Л. Дилчер; Хуншань Ван; Ю-Лин На; Юнь-Фэн Ли; Тао Ли; Чун-Лин Сун (2017). «Первая находка Sphenarion (Czekanowskiales) с эпидермальными структурами из средней юры Внутренней Монголии, Китай». Палеомир . 26 (3): 510–518. DOI : 10.1016 / j.palwor.2016.05.005 .
  135. ^ а б в г А.В. Гоманьков; MK Kiuntzel; С.В. Мейен (2017). "Новые данные о растительных остатках из верхней перми и нижнего триаса Русской платформы" (PDF) . Lethaea Rossica . 14 : 28–63.
  136. ^ Сяо Ши; Цзяньсинь Юй; Жан Брутин; Дениз Понс; Камилла Россиньоль; Сильви Буркин; Сильви Краскен; Цян Ли; Вэньчао Шу (2017). « Turpanopitys taoshuyuanense gen. Et sp. Nov., Новая древесная ветвь, обнаруженная в отложениях раннего триаса в бассейне Турфан, Северо-Западный Китай, и ее палеоэкологические и палеоклиматические последствия». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 468 : 314–326. DOI : 10.1016 / j.palaeo.2016.12.026 .
  137. ^ Фабиани Эррера; Гонгл Ши; Ниден Ичинноров; Масамичи Такахаши; Евгения Васильевна Бугдаева; Патрик С. Херендин; Питер Р. Крейн (2017). «Предполагаемый гинкгофит Umaltolepis имеет семеносные структуры, напоминающие структуры Peltaspermales и Umkomasiales» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (12): E2385 – E2391. DOI : 10.1073 / pnas.1621409114 . PMC 5373332 . PMID 28265050 .  
  138. ^ Мингли Ван; Ван Ян; Сюэчжи Хэ; Веймин Чжоу; Люцзюнь Лю; Цзюнь Ван (2017). « Yangquanoxylon miscellum gen. Nov. Et sp. Nov., Голосеменная древесина из формации Тайюань Верхний Пеннсильван - нижняя Пермь города Янцюань, провинция Шаньси, со ссылкой на палеоклимат в Северном Китае». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 479 : 115–125. DOI : 10.1016 / j.palaeo.2017.04.022 .
  139. ^ LCA Martínez; А. Иглесиас; А.Е. Артабе; А. Н. Варела; С. Апестегия (2017). «Новый ствол Encephalarteae (Cycadales) из мелового периода Патагонии (формация Мата Амарилла, Австралийский бассейн), Аргентина». Меловые исследования . 72 : 81–94. DOI : 10.1016 / j.cretres.2016.12.008 .
  140. ^ Анн-Лор Декомбэкс; Жан Гальтье (2017). « Анетия , новый лигнофит из нижнего карбона на юге Алжира». Обзор палеоботаники и палинологии . 237 : 62–74. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.11.003 .
  141. ^ Кристофер Дж. Клил; Джованни Г. Сканю; Карла Буози; Паола Питтау; Эвелин Кустатчер (2017). «Средняя пенсильванская растительность бассейна Сан-Джорджо, южная Сардиния (Италия)». Геологический журнал . 154 (5): 1155–1170. DOI : 10.1017 / S0016756816000765 .
  142. Кармен Альварес-Васкес; Роберт Х. Вагнер (2017). «Пересмотр видов Annularia и Asterophyllites из нижнего Вестфальского (Среднего Пенсильванского) периода Приморских провинций Канады» . Атлантическая геология . 53 : 17–62. DOI : 10,4138 / atlgeol.2017.002 .
  143. ^ a b Родриго Нерегато; Ронни Рёсслер; Роберто Яннуцци; Роберт Нолл; Розмари Рон (2017). «Новые окаменевшие каламиталии из перми бассейна Парнаиба, центральная и северная часть Бразилии, часть II, и фитогеографические последствия для позднепалеозойских флор». Обзор палеоботаники и палинологии . 237 : 37–61. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.11.001 . hdl : 11449/173996 .
  144. ^ Кеванг Сюй; Вэнбо Ляо; Цзяньхуа Цзинь; Сяоянь Лю (2017). " Asplenium sanshuiense sp. Nov .: самая низкая широта летописи окаменелостей этого рода" . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 91 (4): 1179–1189. DOI : 10.1111 / 1755-6724.13353 .
  145. ^ Патрисия Валлати; Андреа Де Соса Томас; Габриэль Касаль; Маркос Кало (2017). «Сальвиниалес из позднего мела бассейна Гольфо-Сан-Хорхе». Меловые исследования . 74 : 45–55. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.02.004 .
  146. ^ Петр Крафт; Златко Квачек (2017). «Откуда берутся ликофиты? - Фрагмент истории из силурия пери-Гондваны». Гондванские исследования . 45 : 180–190. DOI : 10.1016 / j.gr.2017.02.001 .
  147. ^ Бруно RC Granier; Ана К. Азередо; Мигель М. Рамальо (2017). «Таксономическая ревизия Cylindroporella? Lusitanica Ramalho, 1970: В поисках истоков семейства Dasycladaceae». Островная дуга . 26 (3): e12176. DOI : 10.1111 / iar.12176 .
  148. ^ a b Яна Фройдова; Йозеф Пшеничка; Иржи Бек; Кристофер Дж. Клил (2017). «Пересмотр пенсильванского папоротника Boweria Kidston и создание нового рода Kidstoniopteris ». Обзор палеоботаники и палинологии . 236 : 33–58. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.08.011 .
  149. ^ a b c Бенджамин Бомфлер; Гвидо В. Гримм; Стивен Маклафлин (2017). «Ископаемые Osmundales (Королевские папоротники) - филогенетический сетевой анализ, пересмотренная таксономия и эволюционная классификация анатомически сохранившихся стволов и корневищ» . PeerJ . 5 : e3433. DOI : 10,7717 / peerj.3433 . PMC 5508817 . PMID 28713650 .  
  150. ^ a b c d e Цайцин Го; Цзяньсинь Яо; Цзяньвэй Чжан; Pengcheng Wu; Ченгсен Ли (2017). «Новые ископаемые печеночники из нижнего мела Западного Ляонина, Китай» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 91 (5): 1542–1552. DOI : 10.1111 / 1755-6724.13399 .
  151. ^ Марио Мигель Мендес; Эдуардо Баррон; Дэвид Дж. Баттен; Жоао Паис (2017). «Новый вид спорового рода Costatoperforosporites из раннемеловых отложений Португалии и его таксономическое и палеоэкологическое значение». Грана . 56 (6): 401–409. DOI : 10.1080 / 00173134.2016.1269189 .
  152. ^ Матильда Evreïnoff; Брижит Мейер-Берто; Анн-Лор Декомбэкс; Рено Лебрен; Филипп Стиманс; Пол Таффоро (2017). "Новый позднедевонский изоэталийский ликопсид из Нового Южного Уэльса, Австралия: Cymastrobus irvingii gen. Et sp. Nov" . Palaeontologia Electronica . 20 (3): Номер статьи 20.3.47A. DOI : 10.26879 / 767 .
  153. ^ Ледис Регаладо; Александр Р. Шмидт; Марк С. Аппельханс; Борк Ильземанн; Харальд Шнайдер; Майкл Крингс; Йохен Хайнрихс (2017). «Ископаемых виды загадочного раннего polypod феникс рода Cystodium (Cystodiaceae) в меловом янтаре из Мьянмы» . Научные отчеты . 7 (1): Артикульный номер 14615. doi : 10.1038 / s41598-017-14985-7 . PMC 5668433 . PMID 29097728 .  
  154. Ши-Цзюнь Ван; Ричард М. Бейтман; Алан Р. Т. Спенсер; Цзюнь Ван; Луньи Шао; Джейсон Хилтон (2017). «Анатомически сохраненные« стробилы »и листья из пермского периода Китая (Dorsalistachyaceae, сем. Nov.) Расширяют знания о Noeggerathiales и ограничивают их возможное таксономическое родство» . Американский журнал ботаники . 104 (1): 127–149. DOI : 10,3732 / ajb.1600371 . PMID 28062406 . 
  155. ^ Хун-Хэ Сюй; Яо Ван; Пэн Тан; И Ван (2017). «Новый крошечный эуфиллофит из среднего девона Западного Джунгара, Синьцзян, Китай и его эволюционные последствия». Алчеринга: Австралазийский журнал палеонтологии . 41 (4): 524–531. DOI : 10.1080 / 03115518.2017.1321685 .
  156. ^ Бруно RC Granier; Александр Летьер (2017). « Draconisella mortoni sp. Nov., Mizzia-подобная водоросль Dasycladalean из нижнего мела Омана» . Palaeontologia Electronica . 20 (1): Номер статьи 20.1.6A. DOI : 10.26879 / 743 .
  157. ^ Йохен Хайнрихс; Катрин Фельдберг; Патрик Мюллер; Альфонс Шефер-Фервимп; Мэтт фон Конрат; Борк Ильземанн; Майкл Крингс (2017). « Frullania pinnata spec. Nov. (Frullaniaceae, Porellales), новый листовой печеночник из бирманского янтаря среднего мелового периода из Мьянмы». Меловые исследования . 78 : 56–60. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.05.030 .
  158. ^ Я Ли; Ли-Цинь Ли; Катрин Фельдберг; Пэн-Ченг Ву; Харальд Шнайдер; Александр Р. Шмидт; Юн-Донг Ван (2021 г.). «Переоценка двух ископаемых видов Frullaniaceae (Marchantiophyta, Porellales) из бирманского янтаря среднего мелового периода». Меловые исследования . 124 : Статья 104803. дои : 10.1016 / j.cretres.2021.104803 .
  159. Юрий Сергеевич Мамонтов; Йорн Хентшель; Надежда Александровна Константинова; Евгений Е. Перковский; Михаил Сергеевич Игнатов (2017). «Гепатики из ровенского янтаря (Украина), 6. Frullania rovnoi , sp. Nov». Журнал бриологии . 39 (4): 336–341. DOI : 10.1080 / 03736687.2017.1343220 .
  160. Конг-Ли Сюй; Цзянь Хуанг; Тао Су; Сянь-Чун Чжан; Шу-Фэн Ли; Чжэ-Кун Чжоу (2017). «Первая мега ископаемая летопись Goniophlebium (Polypodiaceae) из среднего миоцена Азии и ее палеоэкологические последствия». Палеомир . 26 (3): 543–552. DOI : 10.1016 / j.palwor.2017.01.006 .
  161. ^ Фабиани Эррера; Роббин С. Моран; Гонгл Ши; Ниден Ичинноров; Масамичи Такахаши; Питер Р. Крейн; Патрик С. Херендин (2017). «Изысканно сохранившийся пленчатый папоротник (Hymenophyllaceae) из раннего мела Монголии» . Американский журнал ботаники . 104 (9): 1370–1381. DOI : 10,3732 / ajb.1700246 . PMID 29885232 . 
  162. ^ a b Йозеф Пшеничка; Педро Коррейя; Збынюк Шимонек; Артур А. Са; Дж. Брендан Мерфи; Деолинда Флорес (2017). «Пересмотр Ilfeldia и создание Ovulepteris gen. Nov. Из Пенсильвании в Европе, с обсуждением их концепций». Обзор палеоботаники и палинологии . 236 : 59–73. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.09.001 .
  163. ^ Джон Г. Конран; Джозеф А. Джексон; Дафни Э. Ли; Элизабет М. Кеннеди (2017). « Gleichenia -как Korallipteris alineae зр. Ноябрь макрофоссилие (Папоротники) из silcrete миоцена оползня Хилл, Новая Зеландия». Новозеландский журнал ботаники . 55 (3): 258–275. DOI : 10.1080 / 0028825X.2017.1317278 .
  164. Андреа Де Соса Томас; Патрисия Валлати; Карлес Мартин-Клосас (2017). «Биостратиграфия и биогеография харофитов формации Серро-Барсино (верхний апт – нижний альб), бассейн Канадон-Асфальто, центральная Патагония, Аргентина». Меловые исследования . 79 : 1–11. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.07.004 .
  165. ^ a b c Гайк И Ли; Лаура Кольберг; Юлия Бехтелер; Альфонс Шефер-Фервимп; Мэтью AM Реннер; Александр Р. Шмидт; Йохен Хайнрихс (2017). «Озелененный печеночник рода Lejeunea (Porellales, Jungermanniopsida) в миоцене доминиканского янтаря» . Обзор палеоботаники и палинологии . 238 : 144–150. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2016.11.013 .
  166. ^ a b Орлова О.А.; А.В. Тевелев; Д.А. Мамонтов; Е.В. Аникеева (2017). «Позднекаменноугольные плауны местонахождения Карантрав (Южный Урал)». Вестник геологии Московского университета . 72 (1): 28–36. DOI : 10.3103 / S0145875217010100 .
  167. ^ Эндрю К. Розефельдс; Мэри Э. Деттманн; Х. Тревор Клиффорд; Раймонд Дж. Карпентер (2017). « Lygodium (Schizaeaceae) в южных высоких широтах в кайнозое - новый вид и новое понимание эволюции характера в этом роде». Обзор палеоботаники и палинологии . 247 : 40–52. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.07.001 .
  168. ^ Александр К. Биппус; Рут А. Стоки; Гар У. Ротвелл; Александру М.Ф. Томеску (2017). «Расширение летописи окаменелостей Polytrichaceae: раннемеловые Meantoinea alophosioides gen. Et sp. Nov., Перминерализованные гаметофиты с гемма-чашками с острова Ванкувер» . Американский журнал ботаники . 104 (4): 584–597. DOI : 10,3732 / ajb.1700002 . PMID 28424206 . 
  169. ^ Йохен Хайнрихс; Катрин Фельдберг; Юлия Бехтелер; Патрик Мюллер; Мэтью AM Реннер; Иржи Вани; Альфонс Шефер-Фервимп; Александр Р. Шмидт (2017). «Ископаемый род Frullaniaceae (Porellales, Jungermanniopsida) из среднего мелового периода Мьянмы». Меловые исследования . 74 : 223–226. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.02.023 .
  170. ^ Юлия Бехтелер; Александр Р. Шмидт; Мэтью AM Реннер; Бо Ван; Оскар Алехандро Перес-Эскобар; Альфонс Шефер-Фервимп; Катрин Фельдберг; Йохен Хайнрихс (2017). «Бирманский янтарь окаменелость радулы (Porellales, Jungermanniopsida) дает представление о меловом эволюции эпифитных происхождений лиственных печеночников» . Ископаемые летописи . 20 (2): 201–213. DOI : 10,5194 / FR-20-201-2017 .
  171. ^ Цзин Ма; Ши-Цзюнь Ван и Ке-Цинь Сун (2017). " Rhabdoxylon taiyuanense n. Sp .: Новый папоротник ботриоптерида из нижней перми провинции Шаньси, Северный Китай". Палеомир . 26 (3): 489–499. DOI : 10.1016 / j.palwor.2016.05.002 .
  172. ^ a b Николас Перес-Консуэгра; Аура Куэрво-Гомес; Камила Мартинес; Камило Монтес; Фабиани Эррера; Сантьяго Мадриньян; Карлос Харамильо (2017). «Палеоген Salvinia (Salviniaceae) из Колумбии и их палеобиогеографические последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 246 : 85–108. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.06.003 .
  173. ^ Дон Г. Бенсон младший; Меррелл А. Миллер; Гордон Д. Вуд (2017). «Новый верхнеюрский вид Scenedesmus из формации Боссье, штат Техас, США». Палинология . 41 (Дополнение 1): 262–270. DOI : 10.1080 / 01916122.2017.1360632 .
  174. ^ Бранко Сокач; Тончи Гргасович (2017). «О видах рода Selliporella SARTONI & CRESCENTI, 1962 из средней юры прибрежных динаридов Хорватии» . Geologia Croatica . 70 (3): 115–161. DOI : 10,4154 / gc.2017.15 .
  175. ^ Келли К.С. Мацунага; Александру М.Ф. Томеску (2017). «Организационная концепция Sengelia radicans gen. Et sp. Nov. - морфология и естественная история раннедевонского ликофита» . Летопись ботаники . 119 (7): 1097–1113. DOI : 10.1093 / Aob / mcw277 . PMC 5604611 . PMID 28334100 .  
  176. ^ а б в Ю.В. Моссейчик; И.А. Игнатьев (2017). «Визейские ликоподы Московской котловины: новые виды и надродовая принадлежность» (PDF) . Lethaea Rossica . 15 : 1–19.
  177. ^ Дэвид Джон Кэнтрилл; Аллан С. Эшворт; Адам Р. Льюис (2017). «Мегаспоры раннего миоценового водного ликопода (Isoetales) из Антарктиды». Грана . 56 (2): 112–123. DOI : 10.1080 / 00173134.2016.1144784 .
  178. ^ Борха Каскалес-Миньяна; Филиппа Жерриенна (2017). " Teruelia diezii gen. Et sp. Nov .: ранний полиспорангиофит из нижнего девона Пиренейского полуострова". Палеонтология . 60 (2): 199–212. DOI : 10.1111 / pala.12277 .
  179. ^ Сибель Максуд; Бруно Гранье; Дэни Азар (2017). " Triploporella? Edgelli n. Sp., Новая водоросль Dasycladalean из нижнего мела Ливана" . Островная дуга . 26 (3): e12189. DOI : 10.1111 / iar.12189 .
  180. ^ Серж В. Наугольных (2017). «Колонизация засушливых земель: продуценты первых наземных экосистем» . Российская Академия Наук, Москва. Научные доклады профессоров РАН, 2017 . С. 3–25. ISBN 978-5-906906-10-6.
  181. ^ Стивен Т. ЛоДука; Дени К. Тетро (2017). «Онтогенез и репродуктивная функциональная морфология макроводоросли Wiartonella nodifera n. Gen. N. Sp. (Dasycladales, Chlorophyta) из силурийского периода Eramosa Lagerstätte в Онтарио, Канада» . Журнал палеонтологии . 91 (1): 1–11. DOI : 10,1017 / jpa.2016.144 .
  182. ^ Хун-Хэ Сюй; Кристофер М. Берри; Уильям Э. Стейн; Йи Ван; Пэн Тан; Цян Фу (2017). «Уникальная стратегия роста первых деревьев на Земле, обнаруженная в окремненных окаменелых стволах из Китая» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 114 (45): 12009–12014. DOI : 10.1073 / pnas.1708241114 . PMC 5692553 . PMID 29078324 .  
  183. ^ Чжун-Цзянь Лю; Синь Ван (2017). « Yuhania : уникальный покрытосеменный из средней юры Внутренней Монголии, Китай» . Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 29 (4): 431–441. DOI : 10.1080 / 08912963.2016.1178740 . PMC 5359780 . PMID 28392623 .  
  184. ^ Патрик С. Херендин; Else Marie Friis; Кай Раунсгаард Педерсен; Питер Р. Крейн (2017). «Палеоботанический редукс: возвращаясь к возрасту покрытосеменных» . Природные растения (Представленная рукопись). 3 (3): Артикульный номер 17015. doi : 10.1038 / nplants.2017.15 . PMID 28260783 . 
  185. Римас А. Кубилюс; Адриан Бёльц; Катрин Фельдберг; Ларс Хеденас; Альфонс Шефер-Фервимп; Александр Р. Шмидт; Йохен Хайнрихс (2017). «Мох Helicophyllum torquatum (Bryopsida: Helicophyllaceae) сохранился, по крайней мере, с миоцена». Ботанический журнал Линнеевского общества . 185 (1): 56–64. DOI : 10,1093 / botlinnean / box041 .
  186. ^ Грэм Маклин (2017). «Загадочная окаменелость» свидетельствует о наличии массивных девонских деревьев в Австралии » . Записи Австралийского музея . 69 (2): 101–118. DOI : 10.3853 / j.2201-4349.69.2017.1661 .
  187. ^ Виви Вайда; Милда Пучетаите; Стивен Маклафлин; Андерс Энгдал; Джимми Хеймдал; Пер Увдал (2017). «Молекулярные сигнатуры ископаемых листьев предоставляют новые неожиданные доказательства взаимоотношений между вымершими растениями». Природа, экология и эволюция . 1 (8): 1093–1099. DOI : 10.1038 / s41559-017-0224-5 . PMID 29046567 . 
  188. ^ Ле Лю; Деминг Ван; Meicen Meng; Цзиньчжуан Сюэ (2017). «Дальнейшее изучение позднедевонского семенного растения Cosmosperma polyloba : его реконструкция и эволюционное значение» . BMC Evolutionary Biology . 17 (1): 149. DOI : 10,1186 / s12862-017-0992-1 . PMC 5485708 . PMID 28651518 .  
  189. ^ Чжо Фэн; Yong Lv; Юнь Го; Хай-Бо Вэй; Ханс Керп (2017). «Анатомия листа позднепалеозойского саговника» . Письма о биологии . 13 (11): 20170456. DOI : 10.1098 / rsbl.2017.0456 . PMC 5719380 . PMID 29093177 .  
  190. ^ WK Soh; Эй Джей Райт; К.Л. Бэкон; Т.И. Ленц; М. Штайнторсдоттир; AC Parnell; Дж. К. МакЭлвейн (2017). «Экономика листьев палео показывает сдвиг в функции экосистемы, связанный с массовым вымиранием в конце триаса». Природа Растения . 3 (8): Артикульный номер 17104. doi : 10.1038 / nplants.2017.104 . PMID 28714942 . 
  191. ^ Элизабет А. Уиллер; Рашми Шривастава; Стивен Р. Манчестер; Питер Баас (2017). «Удивительно современные леса Индии позднего мела - раннего палеоцена» . Журнал IAWA . 38 (4): 456–542. DOI : 10.1163 / 22941932-20170174 .
  192. ^ Анна Лена Мёллер; Уве Каульфус; Дафни Э. Ли; Торстен Вапплер (2017). «Богатство травоядных насекомых из кратера Хиндон Маар раннего миоцена, Отаго, Новая Зеландия» . PeerJ . 5 : e2985. DOI : 10,7717 / peerj.2985 . PMC 5316282 . PMID 28224051 .  
  193. ^ Сурьенду Дутта; Ракеш К. Мехротра; Свагата Пол; RP Tiwari; Шармила Бхаттачарья; Гаурав Шривастава; В.З. Ралте; К. Зорамтара (2017). «Замечательная сохранность терпеноидов и запись летучих сигналов при взаимодействиях растений и животных из миоценового янтаря» . Научные отчеты . 7 (1): Артикульный номер 10940. doi : 10.1038 / s41598-017-09385-w . PMC 5591258 . PMID 28887448 .  
  194. ^ Ледис Регаладо; Александр Р. Шмидт; Патрик Мюллер; Макс Дж. Кобберт; Харальд Шнайдер; Йохен Хайнрихс (2017). «Первая окаменелость Lindsaeaceae (Polypodiales) из мелового янтарного леса Мьянмы». Меловые исследования . 72 : 8–12. DOI : 10.1016 / j.cretres.2016.12.003 .
  195. ^ Чжо Фэн; Цзюнь Ван; Ронни Рёсслер; Адам Слипинский; Конрад Лабандейра (2017). «Древесные стволы поздней перми раскрывают сложную сеть экологических взаимоотношений» . Nature Communications . 8 (1): Артикул 556. doi : 10.1038 / s41467-017-00696-0 . PMC 5601472 . PMID 28916787 .  
  196. ^ Людвиг Лютхардт; Ронни Рёсслер (2017). «Ископаемый лес показывает активность солнечных пятен в ранней перми». Геология . 45 (3): 279–282. DOI : 10.1130 / G38669.1 .
  197. ^ Скотт Сент-Джордж; Ричард Дж. Телфорд (2017). «Ископаемый лес показывает активность солнечных пятен в ранней перми: КОММЕНТАРИЙ» . Геология . 45 (10): e427. DOI : 10.1130 / G39414C.1 .
  198. ^ Людвиг Лютхардт; Ронни Рёсслер (2017). «Ископаемый лес показывает активность солнечных пятен в ранней перми: ОТВЕТ» . Геология . 45 (10): e428. DOI : 10.1130 / G39607Y.1 .
  199. ^ Крис Мэйс; Дэвид Дж. Кэнтрилл; Джозеф Дж. Бевитт (2017). «Полярные пожары и серотины хвойных пород в период глобального потепления мелового периода». Геология . 45 (12): 1119–1122. DOI : 10.1130 / G39453.1 .
  200. ^ Жан-Давид Моро; Дидье Нераудо; Винсент Перришо; Пол Таффоро (2017). «С помощью синхротронной микротомографии выявлены ткани хвойных пород возрастом 100 миллионов лет из средне-мелового янтаря Шаранты (западная Франция)» . Летопись ботаники . 119 (1): 117–128. DOI : 10.1093 / Aob / mcw225 . PMC 5218381 . PMID 27941095 .  
  201. ^ Yunjun Бай; Сяоцян Ли (2017). « Позднемиоценовый прицветник-чешуйчатый комплекс Pseudolarix amabilis из Чжэцзяна, Восточный Китай» . PLoS ONE . 12 (7): e0180979. DOI : 10.1371 / journal.pone.0180979 . PMC 5501647 . PMID 28686672 .  
  202. ^ Мария Edenilce Пейкшото Батист; Дельмира да Коста Силва; Маркос А.Ф. Продажи; Артур А. Са; Антонио А.Ф. Сараива; Мария Ирасема Безерра Лойола (2017). «Новые данные об анатомии стебля и листьев двух хвойных пород из нижнего мела бассейна Арарипе, северо-восток Бразилии, и их таксономических и палеоэкологических значениях» . PLoS ONE . 12 (3): e0173090. DOI : 10.1371 / journal.pone.0173090 . PMC 5336239 . PMID 28257466 .  
  203. ^ Дэвид Перис; Рикардо Перес-де ла Фуэнте; Энрике Пеньяльвер; Ксавье Делкло; Эдуардо Баррон; Конрад К. Лабандейра (2017). «Ложные пузырчатые жуки и расширение режимов опыления голосеменных насекомых до доминирования покрытосеменных» . Текущая биология . 27 (6): 897–904. DOI : 10.1016 / j.cub.2017.02.009 . PMID 28262492 . 
  204. ^ Цинцин Чжан; Бо Ван (2017). «Эволюция низших брахицерановых мух (Diptera) и их адаптивная радиация с покрытосеменными» . Границы растениеводства . 8 : Статья 631. doi : 10.3389 / fpls.2017.00631 . PMC 5401883 . PMID 28484485 .  
  205. ^ Friðgeir Гримссон; Пасхалия Капли; Криста-Шарлотта Хофманн; Райнхард Зеттер; Гвидо В. Гримм (2017). «Пыльца эоцена Loranthaceae отодвигает возраст расхождения для серьезных разделений в семье» . PeerJ . 5 : e3373. DOI : 10,7717 / peerj.3373 . PMC 5466002 . PMID 28607837 .  
  206. ^ Хемант Сонкусаре; Bandana Samant; DM Mohabey (2017). «Микрофлора копролитов зауропод и связанных с ними отложений позднемеловой (маастрихтской) ламетской формации бассейна Нанд-Донгаргаон, Махараштра». Журнал Геологического общества Индии . 89 (4): 391–397. DOI : 10.1007 / s12594-017-0620-0 .
  207. ^ Кристофер Э. Даути (2017). «Травоядные животные увеличивают глобальную доступность питательных веществ за миллионы лет». Природа, экология и эволюция . 1 (12): 1820–1827. DOI : 10.1038 / s41559-017-0341-1 . PMID 29038478 . 
  208. ^ Карстен Саломо; Джеймс Ф. Смит; Тейлор С. Фейлд; Мари-Стефани Самен; Лаура Бонд; Кристофер Дэвидсон; Джей Зиммерс; Кристоф Нейнхейс; Стефан Ванке (2017). «Самые ранние покрытосеменные могут появиться раньше, чем указывают ископаемые остатки» . Систематическая ботаника . 42 (4): 1–13. DOI : 10.1600 / 036364417X696438 . PMC 5792071 . PMID 29398773 .