Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Этот список ископаемых членистоногие , описанные в 2018 году список новых таксонов из трилобитов , ископаемых насекомых , ракообразных , паукообразных и других ископаемых видов членистоногих всякого рода , которые были описанными в течение 2018 года, а также других важных открытий и событий , связанных с членистоногими палеонтологиями которые запланированы на 2018 год.

Общие исследования [ править ]

  • Исследование современных членистоногих (в основном насекомых и пауков), обитающих вокруг смолистого дерева Hymenaea verrucosa в низинном прибрежном лесу Мадагаскара и захваченных смолой, производимой этим видом деревьев, и их значения для вывода о том, записывает ли янтарь истинное биоразнообразие прошлого в прошлом. весь лес, опубликовано Solórzano Kraemer et al. (2018). [1]
  • Исследование на ранней стадии эволюции стволовых и короны - членистоногих , как показано эдиакарской и кембрийских тела и ихнофоссилий публикуется Дейли и др. (2018). [2]
  • Исследование по вопросу эволюции ecdysozoan зрения, сосредоточив внимание на эволюции членистоногих мульти- опсина зрения, как показано молекулярных данными и данными из окаменелостей, опубликовано Флемингом и др. (2018). [3]
  • Grimaldi et al. (2018) сообщают о биологических включениях (грибы, растения, паукообразные и насекомые) в янтаре из палеогеновой формации Чикалун на Аляске , представляющей собой самое северное месторождение ископаемого янтаря из кайнозоя . [4]
  • Богомол златоглазка личинка находится в ассоциации с двумя пауками, прикрепленных к одному из передних ходильных ног одного из пауков, описана из мелового янтаря из Мьянмы по Хаугу, Мюллер и Хаугу (2018 год), которые интерпретируют этот вывод в качестве доказательства палео - паразитизм . [5]

Паукообразные [ править ]

Исследование [ править ]

  • Обзор паукообразных, известных из янтаря Биттерфельд ( Германия ), и исследование их значения для определения возраста этого месторождения опубликованы Dunlop et al. (2018). [6]
  • Первый ископаемый представитель паразитической клещ семья Pterygosomatidae , отнесенный к роду Pimeliaphilus и близок по морфологии к существующим видам паразитическим на тараканах , описан из мела ( альба ) Аршинж янтарных ( Франция ) от Сидорчук & Хаустово (2018). [7]
  • Ископаемый клещ «Sejus» bdelloides , первоначально интерпретируемый как член Mesostigmata , переинтерпретирован Dunlop, Walter & Kontschán (2018) как член Prostigmata, относящийся к группе Anystina . [8]
  • Исследование размеров тела ископаемых клещей опубликовано Сидорчуком (2018). [9]
  • Трудно тик , завернутый в шелка паука описан из мела Мьянмы янтарного от Dunlop и др. (2018). [10]
  • Самец клеща, принадлежащий к роду Ornithodoros и подроду ( Alectorobius ), описан из доминиканского янтаря Эстрада-Пенья и де ла Фуэнте (2018) [11], которые также предоставляют иллюстрированные интерпретации, призванные подтвердить обоснованность идентичность окаменелостей, о которых сообщил де ла Фуэнте (2003). [12]
  • Ложноскорпионы прикреплен к бородочкам одного контура пера , возможно , документирование форетической ассоциации между ложноскорпионами и мезозойскими птицами, описан из мелового янтаря из Мьянмы по Сину, McKellar & Гао (2018). [13]
  • Исследование филогенетической истории пауков, основанное на молекулярных данных и пересмотре глобальной летописи окаменелостей, а также на хищнических стратегиях предков среди различных групп пауков и некоторых возможных факторах диверсификации пауков в период раннемеловой теплицы. , опубликовано Shao & Li (2018). [14]
  • Мендоза Бельмонтес, Мельчор и Пьячентини (2018) опубликовали исследование нор, созданных пауками-волками, принадлежащими к роду Pavocosa , с целью выявления ихнологических признаков, которые могут облегчить идентификацию нор пауков-волков в летописи окаменелостей. [15]
  • Ископаемая ткачиха Misionella didicostae из доминиканского янтаря перенесена Magalhaes (2018) в род Antilloides . [16]
  • Доказательства окаменели паутину , и возможный случай хищничества в theridiid паук на dolichopodid лета, сообщают из мексиканского янтаря Гарсиа-Villafuerte (2018). [17]

Новые таксоны [ править ]

Ракообразные [ править ]

Исследование [ править ]

  • Переописание из ордовика malacostracan Wuningia multisegmenlata публикуется Lin (2018). [36]
  • Один из членов erymid рода Enoploclytia описан из оксфордских отложений Cricqueboeuf ( Нормандия , Франция ) по Devillez, Шарбонньер & Pezy (2018), представляющее первое юрское возникновение рода сообщались до сих пор. [37]
  • Переописание Palaeopalaemon newberryi и исследование на филогенетических отношений и жизненных привычек этого вида публикуется Jones и соавт. (2018). [38]
  • Описание морфологии от Tetrachela raiblana и исследования по его последствиям для понимания гомологий из панциря канавок между polychelidans и другим декаподом публикуется AUDO, Hyžný & Шарбонньер (2018). [39]
  • Большая (максимальная длина 12,9 мм) правая створка морского остракода описана Xing et al. Из мелового янтаря из Мьянмы . (2018). [40]
  • Исследование, посвященное оценке того, как половой отбор связан с исчезновением видов у ископаемых цитероидных остракод, опубликовано Fernandes Martins et al. (2018), которые сообщают, что виды с более выраженным половым диморфизмом имели более высокие оценочные показатели вымирания. [41]
  • Фауна остракод, включающая четыре вида, относящихся к подотряду Darwinulocopina , описана Антониетто и др. Из нижнеюрского ( геттангского ) периода мыса Уитмор, входящего в состав формации Моэнав ( Аризона и Юта , США ) . (2018), потенциально представляющий последний эпизод доминирования дарвинулокопина в неморской среде перед позднеюрской диверсификацией современных остракод ципридокопина / цитерокопина. [42]
  • Изотопно-кислородный анализ образца ракушечника, собранного из отложений раннего плейстоцена в Апулии ( Италия ), опубликован Collareta et al. (2018), которые интерпретируют свои выводы как указание на то, что ракушки жили на китообразных, которые сезонно мигрировали в высокоширотные районы за пределами Средиземного моря. [43]

Новые таксоны [ править ]

Малакостраки [ править ]

Остракоды [ править ]

Другие ракообразные [ править ]

Насекомые [ править ]

Трилобиты [ править ]

Исследование [ править ]

  • Фронтальные вспомогательные отпечатки (мышечные рубцы на глабели ) описаны у Mesolenellus hyperboreus из слоев кембрия стадии 4 в Северной Гренландии Lerosey-Aubril & Peel (2018), что дает новую информацию об эволюции мешкообразного органа пищеварения с мощными внешними мышцами. (т.е. урожай) у трилобитов. [118]
  • Исследование на полных линьки экзоскелет из Estaingia bilobata и Redlichia takooensis из кембрийского Эму залива Shale ( Австралия ), а также их последствия для выводя ход линьки в трилобитов, публикуется Драг и др. (2018). [119]
  • Esteve et al. Опубликовали исследование по оценке морфологических различий внутри и между тремя популяциями Oryctocephalus indicus из США , Сибири и Китая с использованием нового метода анализа мелких морфологических особенностей . (2018). [120]
  • Исследование ранних постэмбриональных стадий развития кембрийского трилобита Ellipsostrenua granulosa опубликовано Laibl, Cederström & Ahlberg (2018). [121]
  • Исследование на онтогенез из совместного встречающегося shumardiid трилобиты Akoldinioidia Латуса и Koldinioidia choii от среднего Furongian Hwajeol свиты ( Южная Корея ) публикуются Park (2018). [122]
  • Остатки пищеварительной системы образчика bathycheilid вид Prionocheilus vokovicensis от ордовика формирования Шарка ( Чехия ) описывается Fatka & Budil (2018). [123]
  • Исследование постэмбрионального развития Dalmanitina , основанное на большой выборке образцов из пражского бассейна верхнего ордовика, опубликовано Drage, Laibl & Budil (2018). [124]
  • Большой и почти полный спинной экзоскелет трилобита, относящегося к виду Dipleura dekayi , описан Карвалью (2018) из девонской формации Флореста ( Колумбия ). [125]
  • Исследование филогенетических взаимоотношений видов, принадлежащих к роду Metacryphaeus , опубликовано Carbonaro et al. (2018), которые также проводят палеобиогеографический анализ распространения рода. [126]

Новые таксоны [ править ]

Другие членистоногие [ править ]

Исследование [ править ]

  • Vannier et al. Опубликовали исследование внешней и внутренней анатомии и возможного образа жизни Waptia fieldensis , основанное на пересмотре всех доступных образцов, имеющихся в хранилищах Национального музея естественной истории и Королевского музея Онтарио . (2018). [149]
  • Исследование латеральной гибкости хвоста эвриптериды Slimonia acuminata, опубликованное Persons & Acorn (2017) [150], подвергается критике со стороны Ламсделла, Маршалла и Бриггса (2018); [151] Persons (2018) защищает свои первоначальные выводы на основе изучения дополнительных образцов эвриптерид. [152]
  • Исследование на микроструктуру gnathobasic шипов на тазике из дошедших до нас атлантического подковы краба , силура ракоскорпионы Eurypterus tetragonophthalmus и кембрия artiopodan Sidneyia inexpectans публикуется Bicknell и др. (2018). [153]
  • Bicknell et al. Опубликовали исследование механических характеристик кормовых придатков Sidneyia unepectans , основанное на сравнении с существующими атлантическими подковообразными крабами . (2018). [154]
  • Бикнелл, Пейтс и Боттон (2018) сообщают об аномалиях в образцах существующих ( Limulus polyphemus , Tachypleus tridentatus ) и ископаемых ( Euproops danae , Mesolimulus walchi ) подковообразных крабов и сравнивают травмы головогрудных подковообразных крабов с повреждениями, влияющими на возможное время существования кембрийских трилобитов. травм. [155]
  • Санчес-Гарсия и др. (2018) сообщают о наличии вероятных мужских органов обхватив для ухаживания и обеспечение женского во время совокупления в ногохвостку Pseudosminthurides stoechus и агрегации до 45 образцов ногохвостки Proisotoma COMMUNIS из мелового янтаря из Испании . [156]
  • Тесно связанные arthropleurid тропинки, интерпретируемые как свидетельство поведения arthropleurid спаривания, описаны из нижнего карбона в Файф ( Шотландия , Великобритания ) по Уайта (2018). [157]
  • Два незрелых экземпляра поликсенидановых многоножек описаны из биттерфельдского янтаря эоцена ( Германия ) Haug et al. (2018). [158]
  • Первый известный ископаемый материал многоножек из Центральной Америки (разрозненные сегменты ствола представителей рода Nyssodesmus из позднего плейстоцена в Коста-Рике ) описан Лаурито и Валерио (2018). [159]
  • Следы покоя насекомых и следы членистоногих описаны в эоценовой формации горы Вавель ( остров Кинг-Джордж , Антарктида ) Uchman, Gaździcki & Błaejowski (2018), которые называют новое их семейство Protichnidae и новый их вид Glaciichnium australisnium . [160]
  • Ревизия кровососущих членистоногих из балтийского янтаря палеогена опубликована Pielowska, Sontag & Szadziewski (2018). [161]

Новые таксоны [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Моника М. Солорзано Кремер; Ксавье Делкло; Мэтью Э. Клэпхэм; Антонио Арилло; Дэвид Перис; Питер Йегер; Фрауке Стебнер; Энрике Пеньяльвер (2018). «Членистоногие в современных смолах показывают, правильно ли зарегистрированы янтарем сообщества лесных членистоногих» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (26): 6739–6744. DOI : 10.1073 / pnas.1802138115 . PMC  6042089 . PMID  29735653 .
  2. ^ Эллисон С. Дейли; Джонатан Б. Антклифф; Харриет Б. Драге; Стивен Пейтс (2018). «Ранняя летопись окаменелостей Euarthropoda и кембрийский взрыв» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (21): 5323–5331. Bibcode : 2018PNAS..115.5323D . DOI : 10.1073 / pnas.1719962115 . PMC 6003487 . PMID 29784780 .  
  3. ^ Джеймс Ф. Флеминг; Райнхардт Мёбьерг Кристенсен; Мартин Винтер Соренсен; Пак Тэ-Юн С. Казухару Аракава; Марк Блэкстер; Лорена Ребекки; Роберто Гвидетти; Том А. Уильямс; Николас В. Робертс; Якоб Винтер; Давиде Пизани (2018). «Молекулярная палеонтология освещает эволюцию зрения экдизозоя» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 285 (1892): 20182180. DOI : 10.1098 / rspb.2018.2180 . PMC 6283943 . PMID 30518575 .  
  4. ^ Дэвид А. Гримальди; Дэвид Сандерлин; Джорджин А. Ааро; Мишель Р. Демпски; Нэнси Э. Паркер; Джордж К. Тиллери; Жаклин Г. Уайт; Филипп Барден; Пол С. Насимбене; Кристофер Дж. Уильямс (2018). «Биологические включения в янтаре из палеогеновой формации Чикалун на Аляске». Американский музей "Новитатес" . 3908 (3908): 1–37. DOI : 10.1206 / 3908.1 . hdl : 2246/6909 . S2CID 91866682 . 
  5. Иоахим Т. Хауг; Патрик Мюллер; Кэролин Хауг (2018). «Поездка паразита: личинка златоглазки богомола возрастом 100 миллионов лет, пойманная во время восхождения на своего хозяина-паука» . Зоологические письма . 4 : Статья 31. DOI : 10,1186 / s40851-018-0116-9 . PMC 6303971 . PMID 30607257 .  
  6. ^ Джейсон А. Данлоп; Ульрих Котхофф; Йорг У. Хаммель; Дженнифер Аренс; Данило Хармс (2018). «Паукообразные в янтаре Биттерфельда: уникальная фауна окаменелостей из сердца Европы или просто старые друзья?» . Эволюционная систематика . 2 : 31–44. DOI : 10.3897 / evolsyst.2.22581 .
  7. Сидорчук Екатерина Александровна; Александр Александрович Хаустов (2018). «Паразит без хозяина: первый ископаемый птеригосоматидный клещ (Acari: Prostigmata: Pterygosomatidae) из французского янтаря нижнего мела». Меловые исследования . 91 : 131–139. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.05.012 .
  8. ^ Джейсон А. Данлоп; Дэвид Э. Уолтер; Еню Кончан (2018). «Предполагаемый ископаемый клещ Sejid (Parasitiformes: Mesostigmata) в балтийском янтаре, повторно идентифицированный как anystine (Acariformes: Prostigmata)». Акарология . 58 (3): 665–672. DOI : 10.24349 / acarologia / 20184263 .
  9. ^ Екатерина А. Сидорчук (2018). «Клещи как окаменелости: вечно маленькие?». Международный журнал акарологии . 44 (8): 349–359. DOI : 10.1080 / 01647954.2018.1497085 . S2CID 92357151 . 
  10. ^ Джейсон А. Данлоп; Пол А. Селден; Тимо Пфеффер; Лидия Читимия-Доблер (2018). «Бирманский янтарный клещ, завернутый в паучий шелк». Меловые исследования . 90 : 136–141. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.04.013 .
  11. ^ Агустин Эстрада-Пенья; Хосе де ла Фуэнте (2018). «Летопись окаменелостей и происхождение клещей пересмотрены». Экспериментальная и прикладная акарология . 75 (2): 255–261. DOI : 10.1007 / s10493-018-0261-z . PMID 29721759 . S2CID 19200746 .  
  12. Хосе де ла Фуэнте (2003). «Летопись окаменелостей и происхождение клещей (Acari: Parasitiformes: Ixodida)». Экспериментальная и прикладная акарология . 29 (3–4): 331–344. DOI : 10,1023 / A: 1025824702816 . PMID 14635818 . S2CID 11271627 .  
  13. ^ Лида Син; Райан С. Маккеллар; Чжичжун Гао (2018). «Автостопщики мелового периода: возможная форетическая связь между псевдоскорпионом и птицей в бирманском янтаре» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 92 (6): 2434–2435. DOI : 10.1111 / 1755-6724.13739 (неактивный 2021-01-17).CS1 maint: DOI inactive as of January 2021 (link)
  14. ^ Лили Шао; Шуцян Ли (2018). «Раннемеловая теплица привела к более высокой диверсификации таксонов пауков» . Молекулярная филогенетика и эволюция . 127 : 146–155. DOI : 10.1016 / j.ympev.2018.05.026 . PMID 29803949 . 
  15. Фатима Мендоза Бельмонтес; Рикардо Н. Мельчор; Луис Н. Пьячентини (2018). «Норы пауков-волков на современной солончаковой песчаной отмели в центральной части Аргентины: морфология, тафономия и ключи к распознаванию окаменелостей» . PeerJ . 6 : e5054. DOI : 10,7717 / peerj.5054 . PMC 6027663 . PMID 29967732 .  
  16. ^ Иван LF Magalhaes (2018). «Новые реликтовые Antilloides из мексиканских пещер: первая запись этого рода на материке и пересмотренное размещение ископаемых Misionella didicostae (Araneae: Filistatidae)». Журнал арахнологии . 46 (2): 240–248. DOI : 10,1636 / Йоа-S-17-037.1 . S2CID 92098016 . 
  17. ^ Мигель Анхель Гарсия-Виллафуэрте (2018). "Un posible caso de depredación preservado en ámbar de Chiapas, México: una araña (Araneae, Theridiidae) y su presa, una mosca (Diptera, Dolichopodidae)" . Revista Ibérica de Aracnología . 33 : 55–62.
  18. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р Q R сек т у V ш х у г аа аЬ ас объявления аи аф ага ах аю а ^ ак ал ам ао Йорг Вундерлич; Патрик Мюллер (2018).«Размышления о происхождении паутины сфер, эволюции и взаимоотношениях отдельных пауков (Araneae): RTA-clade, суперсемейства Leptonetoidea, а также пауков, плетущих сферы (Araneoidea и Deinopoidea), на основе ссылки «в меловом бирманском янтаре; описания новых таксонов и заметки о фауне пауков в бурмите» (PDF) . В Йорге Вундерлихе (ред.). Beiträge zur Araneologie, 11. Ископаемые пауки (Araneae) в меловом бирманском янтаре . С. 1–177. ISBN 978-3-931473-16-7.
  19. ^ a b c d Марта Коникевич; Джоанна Мёкол (2018). «Изучение ископаемой фауны наземных клещей Parasitengona (Trombidiformes: Prostigmata) - первых представителей Erythraeina Welbourn, 1991 и Trombidiina Welbourn, 1991 в бирманском янтаре». Меловые исследования . 89 : 60–74. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.02.017 .
  20. Перейти ↑ Wilson R. Lourenço (2018). «Дополнительные данные по роду Chaerilobuthus Lourenço et Beigel, 2011 (Scorpiones: Chaerilobuthidae) из мелового бурмита и описание нового вида». Арахнида - Rivista Aracnologica Italiana . 19 : 2–13.
  21. ^ Бо Ван; Джейсон А. Данлоп; Пол А. Селден; Рассел Дж. Гарвуд; Уильям А. Шир; Патрик Мюллер; Сяоцзе Лэй (2018). «Меловой паукообразный Chimerarachne yingi gen. Et sp. Nov. Освещает происхождение пауков» . Природа, экология и эволюция . 2 (4): 614–622. DOI : 10.1038 / s41559-017-0449-3 . PMID 29403075 . S2CID 4239867 . Архивировано из оригинала 5 февраля 2018 года.  
  22. ^ Diying Huang; Густаво Хормига; Чэньян Цай; Итонг Су; Zongjun Yin; Фанъюань Ся; Гонсало Гирибет (2018). «Происхождение пауков и их вращающихся органов, освещенных янтарными окаменелостями среднего мела» . Природа, экология и эволюция . 2 (4): 623–627. DOI : 10.1038 / s41559-018-0475-9 . PMID 29403076 . S2CID 3268135 .  
  23. Перейти ↑ Wilson R. Lourenço (2018). «Новый замечательный род и вид скорпионов из мелового бирманского янтаря (Scorpiones: Protoischnuridae)». Арахнида - Rivista Aracnologica Italiana . 18 : 2–14.
  24. ^ a b Джоанна Мёкол; Марта Коникевич; Биргит Клуг (2018). «Следующие, чтобы заполнить пробел - первые танауподиды (Trombidiformes: Prostigmata, Tanaupodidae) из балтийского янтаря с примечаниями о существующих родах и видах». Систематическая и прикладная акарология . 23 (11): 2129–2146. DOI : 10,11158 / saa.23.11.6 . S2CID 92576159 . 
  25. Йорг Вундерлих; Патрик Мюллер (2021). «Описание новых ископаемых пауков (Araneae) в позднем (среднем) меловом периоде бирманского (качинского) янтаря с акцентом на надсемейства Palpimanoidea и Deinopoidea и членов RTA-клады, а также замечания о палеоповедении, палеофауне, таксономии и филогенетике» ( PDF) . В Йорге Вундерлихе (ред.). Beiträge zur Araneologie, 14 . С. 25–262. ISBN  978-3-931473-20-1Контрольное |isbn=значение: контрольная сумма ( справка ) .
  26. ^ Мигель Анхель Гарсия-Виллафуэрте (2018). "Primer registro fósil de un lapsino (Araneae, Salticidae) en el ámbar de Chiapas, México" . Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana . 70 (3): 689–708. DOI : 10,18268 / BSGM2018v70n3a6 .
  27. ^ Лидия Читимия-Доблер; Тимо Пфеффер; Джейсон А. Данлоп (2018). « Haemaphysalis cretacea - нимфа нового вида твердого клеща в бирманском янтаре». Паразитология . 145 (11): 1440–1451. DOI : 10.1017 / S0031182018000537 . PMID 29642954 . 
  28. ^ Джейсон А. Данлоп; Конрад Франерт; Джоанна Мёкол (2018). «Гигантский клещ в меловом бирманском янтаре» . Ископаемые летописи . 21 (2): 285–290. DOI : 10,5194 / FR-21-285-2018 .
  29. Перейти ↑ Wilson R. Lourenço (2018). «Первое упоминание об уропигах (Theliphonidae Lucas, 1835) из янтаря штата Чьяпас, Мексика». Арахнида - Rivista Aracnologica Italiana . 20 : 2–12.
  30. ^ Ю. М. Марусик; Е.Е. Перковский; К.Ю. Еськова (2018). «Первые находки пауков (Arachnida: Aranei) из сахалинского янтаря с описанием нового вида рода Orchestina Simon, 1890» . Дальневосточный энтомолог . 367 : 1–9. DOI : 10,25221 / fee.367.1 .
  31. Перейти ↑ Wilson R. Lourenço (2018). «Еще один новый вид Palaeoburmesebuthus Lourenço, 2002 из бурмита (Scorpiones: Palaeoburmesebuthidae)». Revista Ibérica de Aracnología . 32 : 51–54.
  32. Сидорчук Екатерина Александровна; Андре В. Бочков; Томас Вайтершан; Ольга Федоровна Чернова (2018). «Случай эктопаразитизма клещей на млекопитающих из балтийского янтаря эоцена (Acari: Prostigmata: Myobiidae и Mammalia: Erinaceomorpha)». Журнал систематической палеонтологии . 17 (4): 331–347. DOI : 10.1080 / 14772019.2017.1414889 . S2CID 89793087 . 
  33. Сидорчук Екатерина Александровна; Александр Александрович Хаустов (2018). «Два эоценовых вида павлиньих клещей (Acari: Tetranychoidea: Tuckerellidae)». Акарология . 58 (1): 99–115. DOI : 10.24349 / acarologia / 20184228 .
  34. ^ Марк С. Харви; Джулия Дж. Косгроув; Данило Хармс; Пол А. Селден; Чунгкун Ши; Чун-Чи Ван (2018). «Самый старый хтониоидный псевдоскорпион Arachnida: Pseudoscorpiones: Chthonioidea: Chthoniidae: новый род и вид из бирманского янтаря среднего мелового периода». Zoologischer Anzeiger . 273 : 102–111. DOI : 10.1016 / j.jcz.2017.12.009 .
  35. ^ Джейсон А. Данлоп (2018). «Систематика угледобывающих пауков (Arachnida: Amblypygi)». Zoologischer Anzeiger . 273 : 14–22. DOI : 10.1016 / j.jcz.2017.11.004 .
  36. ^ Тянь-рую Lin (2018). «Повторное исследование раннего ордовика Wuningia multisegmenlata Lin, 1990 из Вунина, северо-западная провинция Цзянси» . Acta Palaeontologica Sinica . 57 (3): 329–332.
  37. ^ Жюльен Девильес; Сильвен Шарбонье; Жан-Филипп Пези (2018). «Первое появление [ sic ] в юре Enoploclytia M'Coy , 1849 (Crustacea: Decapoda: Erymidae)» (PDF) . Annales de Paléontologie . 104 (2): 143–148. DOI : 10.1016 / j.annpal.2018.01.003 .
  38. ^ Уэйд Т. Джонс; Родни М. Фельдманн; Джозеф Т. Ганнибал; Кэрри Э. Швейцер; Маркус К. Гарланд; Эвин П. Магуайр; Джессика Н. Ташман (2018). «Морфология и палеоэкология старейшего омаровидного десятиногих, Palaeopalaemon newberryi Whitfield, 1880 (Decapoda: Malacostraca)» . Журнал биологии ракообразных . 38 (3): 302–314. DOI : 10,1093 / jcbiol / ruy022 .
  39. ^ Денис Аудо; Матуш Хижны; Сильвен Шарбонье (2018). «Ранний полихелидский лобстер Tetrachela raiblana и его влияние на гомологию бороздок панциря у десятиногих ракообразных» . Вклад в зоологию . 87 (1): 41–57. DOI : 10.1163 / 18759866-08701004 .[ постоянная мертвая ссылка ]
  40. ^ Лида Син; Бенджамин Самес; Райан С. Маккеллар; Дангпэн Си; Мин Бай; Сяоцяо Ван (2018). «Гигантский морской остракод (Crustacea: Myodocopa), запертый в бирманском янтаре среднего мелового периода» . Научные отчеты . 8 (1): Артикул 1365. Bibcode : 2018NatSR ... 8.1365X . DOI : 10.1038 / s41598-018-19877-у . PMC 5778021 . PMID 29358761 .  
  41. ^ Мария Жоао Фернандес Мартинс; Т. Маркхэм Пакетт; Роуэн Локвуд; Джон П. Своддл; Джин Хант (2018). «Высокие мужские сексуальные вложения как фактор исчезновения ископаемых остракод». Природа . 556 (7701): 366–369. Bibcode : 2018Natur.556..366M . DOI : 10.1038 / s41586-018-0020-7 . PMID 29643505 . S2CID 4925632 .  
  42. ^ Лукас С. Антониетто; Лиза Э. Пак Боуш; Селина А. Суарес; Эндрю Р.К. Милнер; Джеймс И. Киркланд (2018). «« Последний ура правящих дарвинулокопов »? Остракода (членистоногие, ракообразные) из нижнеюрской формации Моэнав, Аризона и Юта, США» . Журнал палеонтологии . 92 (4): 648–660. DOI : 10,1017 / jpa.2017.150 . S2CID 135364031 . 
  43. ^ Альберто Колларета; Элеонора Регаттьери; Джованни Занчетта; Оливье Ламбер; Рита Катанзарити; Марк Босселэрс; Пабло Ковело; Анджело Варола; Джованни Биануччи (2018). «Новые сведения о моделях движения древних китообразных на основе анализа изотопов кислорода средиземноморского плейстоценового кита ракушечника». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 288 (2): 143–159. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0729 .
  44. ^ a b c d e Кэрри Э. Швейцер; Родни М. Фельдманн; Юлиана Лазэр; Гюнтер Швайгерт; Овидиу Д. Франкеску (2018). «Decapoda (Anomura; Brachyura) из поздней юры Карпат, Румыния». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 288 (3): 307–341. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0744 .
  45. ^ Àlex Osso (2018). «Новый вид Aethra (Decapoda: Brachyura: Aethridae) из раннего серравальского (средний миоцен) холмов Медоборы (Украина)». Zootaxa . 4450 (5): 585–593. DOI : 10.11646 / zootaxa.4450.5.6 . PMID 30314256 . 
  46. ^ Alessandro Garassino; Джованни Пазини (2018). "Amazighopsidae, новое семейство десятиногих macruran astacideans из позднего мела (сеноман-турон) Гара Сбаа, Юго-Восточное Марокко" . Естественные исторические науки . 5 (1): 11–18. DOI : 10.4081 / nhs.2018.358 .
  47. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р Q R сек т у V ш х у г аа аЬ ас объявления аи аф ага ах Клаудио Beschin; Алессандра Бусулини; Элиана Форначари; Чезаре Андреа Папаццони; Джулиано Тесье (2018). "Морская фауна, связанная с кораллами верхнего эоценового покрова Камполонго в Валь-Лионе (Монти Беричи, Виченца, Северная Италия)". Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia . 69: 129–215.
  48. ^ a b c d Пьер Броли; Мария де Лурдес Серрано-Санчес; Франсиско Дж. Вега (2018). «Разнообразие Crinocheta (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) из янтаря раннего миоцена Чьяпаса, Мексика» (PDF) . Revista Mexicana de Ciencias Geológicas . 35 (3): 203–214. DOI : 10,22201 / cgeo.20072902e.2018.3.639 .
  49. ^ а б Хироаки Карасава (2018). «Новые варуниды (Decapoda: Brachyura) из миоценовой группы Бихоку, Япония, с описаниями одного нового рода и двух новых видов» (PDF) . Бюллетень музея окаменелостей Мизунами . 44 : 29–37.
  50. ^ a b Норберт Винклер (2018). «Два новых вида креветок (Crustacea: Decapoda: Caridea) из литографических известняков Солнхофена (верхняя юра, юг Германии)». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 287 (3): 317–333. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0719 .
  51. Торри Нюборг; Джованни Пазини; Алессандро Гарассино (2018). «Новый лейкозиидный краб (Decapoda, Brachyura) из плио-плейстоценовой формации Сан-Диего, южная Калифорния, США». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 289 (1): 17–22. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0746 .
  52. ^ Матуш Хижны; Алекс Оссо; Герберт Саммесбергер; Кристиан Нойман; Джон В. М. Ягт; Франсиско Дж. Вега (2018). «Новые позднемеловые записи Cenomanocarcinus (Decapoda, Brachyura, Palaeocorystoidea) из Австрии и Германии». Меловые исследования . 87 : 218–225. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.05.016 .
  53. ^ Маркус Пошманн; Александра Бергманн; Габриэле Кюль (2018). «Придатки, функциональная морфология и возможный половой диморфизм у новой цератиокаридиды (Malacostraca, Phyllocarida) из раннедевонского сланца Хунсрюк (юго-запад Германии)». Статьи по палеонтологии . 4 (2): 277–292. DOI : 10.1002 / spp2.1106 .
  54. ^ Эвин П. Магуайр; Родни М. Фельдманн; Уэйд Т. Джонс; Кэрри Э. Швейцер; Сильвио Касадио (2018). «Первый ископаемый изопод из Аргентины: новый вид Cirolanidae (Crustacea: Peracarida) из миоцена Патагонии» . Журнал биологии ракообразных . 38 (1): 34–44. DOI : 10,1093 / jcbiol / rux100 .
  55. Нинон Робин; Джузеппе Маррама; Рональд Вонк; Юрген Кривет; Джорджио Карневале (2018). «Изоподы эоцена на электрических лучах: отслеживание древних биологических взаимодействий по сложной летописи окаменелостей». Палеонтология . 62 (2): 287–303. DOI : 10.1111 / pala.12398 .
  56. ^ a b c Овидиу Д. Франтеску; Родни М. Фельдманн; Кэрри Э. Швейцер; Юлиана Лазэр; Мариус Стойка (2018). «Новые омары и десятиногие ракообразные (ракообразные) юрского и мелового периодов Румынии». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 287 (1): 45–60. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0705 .
  57. ^ a b Рене HB Fraaije; Джон В. М. Ягт; Барри В. М. Бакель; Дейл М. Чуди (2018). «Новые омары (Decapoda, Nephropoidea) из мелово-палеогенового разреза долины Средней Вислы, восточно-центральная Польша». Acta Geologica Polonica . 68 (4): 503–509. DOI : 10,1515 / АГП-2018-0014 (неактивный 2021-01-17).CS1 maint: DOI inactive as of January 2021 (link)
  58. ^ а б Ричард У. Херд; Мария де Лурдес Серрано-Санчес; Франсиско Дж. Вега (2018). «Раннемиоценовые Tanaidacea (Crustacea: Malacostraca), сохранившиеся в янтаре из Чьяпаса, Мексика, с предварительными описаниями новых таксонов». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 288 (1): 107–120. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0726 .
  59. ^ a b Людмила AC Прадо; Хавьер Луке; Альсина М.Ф. Баррето; А. Ричард Палмер (2018). «Новые брахюранские крабы из аптско-альбской формации Ромуальдо, группа Сантана в Бразилии: свидетельство связи Тетии с бассейном Арарипе» . Acta Palaeontologica Polonica . 63 (4): 737–750. DOI : 10,4202 / app.00480.2018 .
  60. ^ Дейл Тшуди; Матуш Хижны; Альфред Дулай; Джон WM Jagt (2018). «Оценка летописи окаменелостей Homarus (нефропид-омар) с описанием нового вида из верхнего олигоцена Венгрии и замечаниями о статусе Hoploparia ». Журнал палеонтологии . 92 (2): 170–182. DOI : 10,1017 / jpa.2017.65 . S2CID 90183776 . 
  61. ^ Франсиско Дж. Вега; Сильвен Шарбонье; Луис Э. Гомес-Перес; Марко А. Коутиньо; Херардо Карбот-Чанона; Владимир де Араужо Тавора; Мария де Лурдес Серрано-Санчес; Доминик Теодори; Оскар Эрнандес-Монсон (2018). «Обзор и дополнения к маастрихтским (позднемеловым) ракообразным из Чьяпаса, Мексика». Журнал южноамериканских наук о Земле . 85 : 325–344. Bibcode : 2018JSAES..85..325V . DOI : 10.1016 / j.jsames.2018.05.017 .
  62. ^ Цян Ян; Пьер Герио; Сильвен Шарбонье; Донг Рен; Оливье Бету (2018). «Новое ракообразное теаллиокаридид из позднего карбона Северного Китая и его биогеографические последствия» . Acta Palaeontologica Polonica . 63 (1): 111–116. DOI : 10,4202 / app.00446.2017 .
  63. ^ Лорис Секкон; Антонио Де Анджели (2018). " Lessiniamathia bolcense n. Gen., N. Sp., Nuovo crostaceo Epialtidae dell'Eocene inferiore dei Monti Lessini orientali (Верона, Северная Италия)". Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali . 43 : 147–154.
  64. ^ Родни М. Фельдманн; Кэрри Э. Швейцер; Джеймс Л. Гёдерт (2018). «Сложная тафономическая история и история осаждения нового вида Carcinidae (Decapoda: Brachyura: Portunoidea) из штата Вашингтон, США» . Журнал биологии ракообразных . 38 (5): 579–585. DOI : 10,1093 / jcbiol / ruy066 .
  65. ^ a b Хироаки Карасава; Ясухиро Фудодзи (2018). «Два новых вида крабов-отшельников (Decapoda: Anomura) из палеогеновой группы Кишима, префектура Сага, Япония» (PDF) . Бюллетень музея окаменелостей Мизунами . 44 : 23–28.
  66. ^ Джованни Пазини; Алессандро Гарассино (2018). « Palaemon monsdamarum n. Sp. (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) из позднего миоцена Мондаино (Римини, Эмилия-Романья, Италия)» . Естественные исторические науки . 5 (1): 7–10. DOI : 10.4081 / nhs.2018.357 .
  67. ^ Джордж Пойнар младший (2018). «Новый род наземных изопод (Crustacea: Oniscidea: Armadillidae) в янтаре Мьянмы». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 32 (5): 583–588. DOI : 10.1080 / 08912963.2018.1509964 . S2CID 91494413 . 
  68. ^ a b Алекс Оссо; Барри ван Бакель; Фернандо Ари Ферратжес-Квекель; Хосеп Антон Морено-Бедмар (2018). «Новое скопление десятиногих ракообразных из нижнего апта Ла-Кова-дель-Видре (Баш-Эбре, провинция Таррагона, Каталония)» . Меловые исследования . 92 : 94–107. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.07.011 .
  69. ^ Франсиско Дж. Вега; Шейн Т. Ахён; Белинда Эспиноса; Хосе Флорес-Вентура; Лаура Луна; Артуро Х. Гонсалес-Гонсалес (2018). «Самая древняя находка Mathildellidae (Crustacea: Decapoda: Goneplacoidea), связанная с Retroplumidae из верхнего мела на северо-востоке Мексики». Журнал южноамериканских наук о Земле . 82 : 62–75. Bibcode : 2018JSAES..82 ... 62V . DOI : 10.1016 / j.jsames.2017.12.002 .
  70. ^ Дамарес Рибейро Аленкар; Аллиссон Понте Пиньейру; Антонио Аламо Фейтоса Сараива; Густаво Рибейру де Оливейра; Уильям Сантана (2018). «Новый род и вид Solenoceridae (Crustacea, Decapoda, Dendrobranchiata) из мелового периода (апт / альб) Арарипского осадочного бассейна, Бразилия». Zootaxa . 4527 (4): 494–500. DOI : 10.11646 / zootaxa.4527.4.2 . PMID 30651485 . 
  71. ^ Денис Аудо; Гюнтер Швайгерт (2018). «Крупные полихелидские омары с округлым панцирем из среднеюрского периода Ла-Вулт-сюр-Рон-Лагерштетт: пояснения по таксономии» . Geodiversitas . 40 (9): 183–194. DOI : 10.5252 / geodiversitas2018v40a9 . S2CID 134288492 . 
  72. ^ Adiel А. Klompmaker; Наталья Старзык; Рене Х. Б. Фраайе; Гюнтер Швайгерт (2020). «Систематика и конвергентная эволюция нескольких юрских и меловых крабов, связанных с рифами (Decapoda, Brachyura)» . Palaeontologia Electronica . 23 (2): Статья номер 23 (2): a32. DOI : 10.26879 / 1045 .
  73. ^ Антонио Де Анджели; Риккардо Альберти (2018). "Il genere Pseudodromilites Beurlen, 1928 (Crustacea, Brachyura, Dromiacea) nell'Eocene del Veneto, con la descrizione di una nuova specie"). Lavori - Società Veneziana di Scienze Naturali . 43 : 155–163.
  74. Нинон Робин; Барри В. М. Ван Бакель; Мари-Мадлен Блан-Валлерон; Пьер И. Ноэль; Лоран Лемер; Сильвен Шарбонье (2018). «Первые ископаемые крабы (Crustacea, Decapoda, Brachyura) с островов Кергелен (миоцен) с исключительно сохранившимися жабрами». Журнал палеонтологии . 92 (3): 466–477. DOI : 10,1017 / jpa.2017.129 . S2CID 134500669 . 
  75. ^ а б Нил Д.Л. Кларк; Рэндалл Ф. Миллер; Эндрю Дж. Росс (2018). «Распространение Schramocaris ( Eumalacostraca , Crustacea) вдоль северо-западного побережья Рейского океана в нижнем карбоне». Сделки по науке о Земле и окружающей среде Королевского общества Эдинбурга . 107 (2–3): 91–98. DOI : 10.1017 / S1755691017000159 . S2CID 134033668 . 
  76. ^ Антониу Álamo Feitosa Saraiva; Аллиссон Понте Пиньейру; Уильям Сантана (2018). «Замечательный новый род и вид планктонных креветок семейства Luciferidae (Crustacea, Decapoda) из мелового (аптского / альбского) периода осадочного бассейна Арарипе, Бразилия». Журнал палеонтологии . 92 (3): 459–465. DOI : 10,1017 / jpa.2018.5 . S2CID 134043048 . 
  77. ^ Джованни Пазини; Алессандро Гарассино (2018). «Критический обзор летописи окаменелостей Ранины Ламарк, 1801 г. (Decapoda, Brachyura, Raninidae), с описанием Tethyranina n. Gen» . Естественные исторические науки . 5 (2): 3–12. DOI : 10.4081 / nhs.2018.359 .
  78. ^ Альберто Арано-Ruiz; Лазаро В. Виньола-Лопес; Рейнальдо Рохас-Консуэгра; Карлос Рафаэль Борхес-Селлен (2018). «Переоценка таксономического статуса Vegaranina (Crustacea: Raninidae) из позднего мела Кубы с описанием нового вида» . Zootaxa . 4527 (4): 588–594. DOI : 10.11646 / zootaxa.4527.4.10 . PMID 30651493 . 
  79. ^ Б с д е е г ч я J к Мари-Беатрис Форель; Евгений Грэдинару (2018). «Первое сообщение о остракодах (Crustacea), связанных с битинскими (анизийскими, среднетриасовыми) тубифитами-микробными рифами в Северном Добруджинском орогене (Румыния)». Статьи по палеонтологии . 4 (2): 211–244. DOI : 10.1002 / spp2.1103 .
  80. ^ a b c d Сильви Краскен; Франческо Скиуто; Агатино Рейтано (2018). «Поздние карнийские ( Туваль, зона Tropites dilleri ) остракоды (Crustacea) из формации Муфара (Монте-Скальпелло, Центрально-Восточная Сицилия, Италия)» (PDF) . Annales de Paléontologie . 104 (2): 129–142. DOI : 10.1016 / j.annpal.2018.03.001 .
  81. ^ ИП Тетерина (2018). «Неогеновый род остракод Advenocypris из межгорных котловин Юго-Восточного Алтая». Палеонтологический журнал . 52 (1): 27–30. DOI : 10,1134 / S0031030118010124 . S2CID 90624893 . 
  82. ^ а б К. Стокер; Т. Комацу; Г. Танака; М. Уильямс; DJ Siveter; CE Bennett; С. Уоллис; Т. Оджи; Т. Маэкава; М. Окура; TRA Vandenbroucke (2018). «Каменноугольные остракоды из центрального Хонсю, Япония». Геологический журнал . 155 (1): 98–108. Bibcode : 2018GeoM..155 ... 98S . DOI : 10.1017 / S0016756816000844 . S2CID 132643646 . 
  83. ^ a b c d e f g h i j Каролина Лайблова; Петр Крафт (2018). «Среднекатианские / нижние гирнантские остракоды из Пражского бассейна (Чешская Республика): реакции разнообразия на климатические изменения» . Бюллетень наук о Земле . 93 (2): 205–245. DOI : 10,3140 / bull.geosci.1676 .
  84. ^ a b c d e f g h Мориаки Ясухара; Юаньюань Хун; Скай Юньшу Тиан; Вин Ки Чонг; Хисайо Окахаши; Кейт Литтлер; Лаура Коттон (2018). «Мелководно-морские остракоды эоцена с Мадагаскара: южный конец Тетиса?». Журнал систематической палеонтологии . 17 (9): 705–757. DOI : 10.1080 / 14772019.2018.1453555 . S2CID 90531158 . 
  85. ^ a b c Аманда Морейра Лейте; Дермевал Апаресидо ду Карму; Кайо Буссалья Ресс; Мурило Песоа; Гильерме Миранда Кайшета; Матеус Денезин; Родриго Родригес Адорно; Лукас Сильвейра Антониетто (2018). «Таксономия лимнических Ostracoda (Crustacea) из формации Quiricó, нижний мел, бассейн Сан-Франциско, штат Минас-Жерайс, юго-восток Бразилии». Журнал палеонтологии . 92 (4): 661–680. DOI : 10,1017 / jpa.2018.1 . S2CID 135458331 . 
  86. ^ a b c Ариани де Хесус и Соуза; Исмар де Соуза Карвалью; Элизабет Педрао Феррейра (2018). «Неморские остракоды Западной Гондваны из низкоширотного эфемерного озера раннего мела, северо-восток Бразилии». Журнал южноамериканских наук о Земле . 86 : 23–37. Bibcode : 2018JSAES..86 ... 23S . DOI : 10.1016 / j.jsames.2018.06.001 .
  87. ^ а б в г д Фань Ян; Янли Лу; Цзычжэнь Цяо; Бохан Цяо (2018). «Новые виды и комбинации четвертичных Cyprididae (Ostracoda) из бассейна Кайдам, Северо-Западный Китай» . Acta Micropalaeontologica Sinica . 35 (1): 90–105.
  88. ^ Мари-Беатрис Форель; Евгений Грэдинару (2020). «Ретские (позднетриасовые) остракоды (Crustacea, Ostracoda) от морского продолжения Северного Добруджийского орогена в румынский шельф Черного моря» . Европейский журнал таксономии . 727 : 1–83. DOI : 10.5852 / ejt.2020.727.1183 .
  89. ^ a b c d e f g h i j Маттиас Франц; Мартин Эберт; Рута Стульпинайте (2018). «Аален-нижнебайосские (среднеюрские) остракоды из глиняного карьера Гайзинген (Юго-западная Германия)» . Палеоразнообразие . 11 (1): 59–105. DOI : 10.18476 / pale.11.a5 . S2CID 182522471 . 
  90. ^ а б Майкл Эйресс; Том Гулд (2018). «Два новых вида остракод из раннего баррема-готерива в северной и центральной частях Северного моря до окраины Атлантического океана у побережья Норвегии» . Журнал микропалеонтологии . 37 (1): 195–201. Bibcode : 2018JMicP..37..195A . DOI : 10,5194 / JM-37-195-2018 .
  91. ^ Б с д е ф Gengo Tanaka; Юкио Мияке; Теруо Оно; Айхуа Юань; Масахиро Ичида; Харуёси Маеда; Сильви Краскен (2018). «Раннепермские (цисуральские) остракоды из Японии: характерный комплекс остракод с подводной горы Панталассического океана». Zootaxa . 4515 (1): 1–67. DOI : 10.11646 / zootaxa.4515.1.1 . PMID 30486187 . 
  92. ^ Мари-Беатрис Форель; Петер Озсварт; Патрис Мойс (2018). «Карнийские (поздний триас) остракоды из Соргунского офиолитового меланжа (Южная Турция): таксономия, палеосреда и свидетельства хищничества» . Palaeontologia Electronica . 21 (2): Номер статьи 21.2.26A. DOI : 10.26879 / 852 .
  93. ^ a b c d Паттера Кетмуангмун; Анисонг Читнарин; Мари-Беатрис Форель; Прачья Тепнаронг (2018). «Разнообразие и палеоэкологическое значение остракод среднего триаса (Crustacea) из северного Таиланда: формация Фа Кан (анизийский ярус, группа Лампанг)». Revue de Micropaléontologie . 61 (1): 3–22. DOI : 10.1016 / j.revmic.2017.11.001 .
  94. ^ Б с д е е г ч я J K L Т. В. Гонта; Каныгин А.В. (2018). «Ордовикский остракод из ядра Gaindinskaya-3 опорной скважины (Тунгуска синеклизов, Сибирская платформа)». Палеонтологический журнал . 52 (5): 520–534. DOI : 10.1134 / S0031030118050040 . S2CID 91259945 . 
  95. ^ a b c d e f g Сесилия де Лима Баррос; Энелиз Катя Пиовесан; Соня Мария Оливейра Агостиньо (2018). «Остракоды мела-палеогена из бассейна Параиба, северо-восток Бразилии». Журнал южноамериканских наук о Земле . 83 : 117–136. Bibcode : 2018JSAES..83..117D . DOI : 10.1016 / j.jsames.2018.02.001 .
  96. ^ a b c Наталья Дикань; Александр Ковальчук; Константин Дикан; Евгений Гуров; Йиржина Дашкова; Томаш Пршикрил (2018). «Новые данные о палеоцен-эоценовой фауне (брюхоногие моллюски, остракоды, рыбы) и палинофлоре Импактной структуры Болтыша (Украина) с биостратиграфическими и палеоэкологическими выводами». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 287 (2): 213–239. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0714 .
  97. ^ Byung-Do Choi; Я-Цюн Ван; Мин Ха (2018). « Виды Cypridea (Crustacea, Ostracoda) из нижнемеловой формации Чинджу в бассейне Кёнсан, Южная Корея». Палеомир . 27 (3): 382–391. DOI : 10.1016 / j.palwor.2018.03.005 .
  98. ^ Тюнде Чефан; Эмуке Тот (2018). «Среднемеловые / альбские (меловые) сообщества остракод с северо-запада Венгрии, отражающие глубоководные, прибрежные и неморские условия». Annales de Paléontologie . 104 (4): 267–289. DOI : 10.1016 / j.annpal.2018.09.003 .
  99. ^ Ф. Руис; М.Л. Гонсалес-Регаладо; М. Абад (2018). «Новый плиоценовый вид остракод из бассейна Гвадалквивир (юго-запад Испании)» . Estudios Geológicos . 74 (1): e073. DOI : 10.3989 / egeol.43012.468 .
  100. ^ a b c Зохре Хосрави; Мохаммад Реза Вазири; Ахмад Лотфабад Араб (2018). «Исследование рода остракод Cytherelloidea из аптских отложений к западу и северо-западу от Кермана, Иран». Журнал африканских наук о Земле . 141 : 60–69. Bibcode : 2018JAfES.141 ... 60K . DOI : 10.1016 / j.jafrearsci.2018.01.001 .
  101. ^ М.А. Наумчева (2018). « Darwinula oryzalis nom. Nov. - новое название, заменяющее озабоченное видовое имя Darwinula acuta Mishina, 1966 (Ostracoda)» . Палеонтологический журнал . 52 (5): 582. DOI : 10.1134 / S003103011805009X . S2CID 91488178 . 
  102. ^ М.А. Наумчева (2018). « Darwinula vetusta nom. Nov. - новое название, заменяющее озабоченное видовое имя Darwinula mera Starozhilova, 1967 (Ostracoda)». Палеонтологический журнал . 52 (2): 219. DOI : 10.1134 / S0031030118020065 . S2CID 90782870 . 
  103. ^ а б Кристианини Трескастро Берг; Мария Инес Фейхо Рамос; Мария да Саудаде Араужу Сантос Мараньян (2018). «Новые олигоценовые виды Cyprididae (Crustacea, Ostracoda) из формации Тремембе, бассейн Таубате, Бразилия, и их палеолимнологическое значение» . Revista Brasileira de Paleontologia . 21 (2): 105–111. DOI : 10,4072 / rbp.2018.2.01 .
  104. ^ а б Марко Спади; Эльза Глиоцци; Мария Кьяра Медичи (2018). «Пьяченциско-геласские неморские остракоды из ископаемого леса Дунаробба (бассейн Тиберино, Умбрия, центральная Италия)». Статьи по палеонтологии . 5 (3): 391–413. DOI : 10.1002 / spp2.1240 .
  105. ^ a b c d Эмуке Тот; Тюнде Чефан (2018). «Редкие миодокопидные остракоды из разрезов мезозоя Венгрии: сводка, ревизия и описание новых таксонов». Zootaxa . 4374 (3): 350–374. DOI : 10.11646 / zootaxa.4374.3.2 . PMID 29689805 . 
  106. ^ a b Генго Танака; Ясухиса Хенми; Тошифуми Комацу; Кодзи Хиросе; Хироаки Угай; Шигехиро Кавано; Харуёси Маэда (2018). «Первое открытие эоценовых прибрежно-эстуарных остракод из Японии, с геологической историей миграции эстуарных родов на Дальнем Востоке». Геологический журнал . 155 (8): 1742–1760. Bibcode : 2018GeoM..155.1742T . DOI : 10.1017 / S0016756817000693 . S2CID 134136152 . 
  107. ^ Мария Х. Салас; Ана Местре; Мария Х. Гомес; Янина Гарсиас (2018). «Первая находка остракод из тамболярной формации верхнего силура, Аргентинские прекордильеры». Амегиниана . 55 (3): 253–262. DOI : 10.5710 / AMGH.23.04.2018.3140 . hdl : 11336/115567 . S2CID 134151484 . 
  108. ^ Дэвид Дж. Сиветер; Дерек Э. Г. Бриггс; Дерек Дж. Сиветер; Марк Д. Саттон (2018). «Хорошо сохранившаяся дыхательная система силурийского остракода» . Письма о биологии . 14 (11): 20180464. DOI : 10.1098 / rsbl.2018.0464 . PMC 6283931 . PMID 30404865 .  
  109. ^ Франческо Скиуто; Анжела Балданза; Рим Темани; Джованни Привитера (2018). «Новые сообщения о близости паратетианских остракод из Средиземноморского бассейна (Сицилия, Италия)» . Palaeontologia Electronica . 21 (1): Номер статьи 21.1.12A. DOI : 10.26879 / 800 .
  110. ^ Джунджун Сонг; Имин Гун (2018). « Wangshangkia , новый род девонских остракод из Душана Гуйчжоу, Южный Китай» . Журнал микропалеонтологии . 37 (1): 341–346. Bibcode : 2018JMicP..37..341S . DOI : 10,5194 / JM-37-341-2018 .
  111. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р а Q R сек т Shaowu Ню; Хотянь Синь (2018). «Обнаружение окаменелостей конхстраканов в формации Цзюфотан и формации Шахай в бассейне Луанпин, северная провинция Хэбэй, и обсуждение установленной стадии пласта наземных фаций» . Геологический вестник Китая . 37 (10): 1801–1819.
  112. ^ a b Герд Гейер; Клаус-Петер Кельбер (2018). «Spinicaudata (« Conchostraca »,« Crustacea ») из Среднего Кёупера (верхний триас) южной части Германского бассейна, с обзором карнийско-норийских таксонов и предлагаемых биозон». PalZ . 92 (1): 1–34. DOI : 10.1007 / s12542-017-0363-7 . S2CID 134410395 . 
  113. ^ а б Цзинькай Лу; Шаоу Ню; Цзяньше Вэй; Тинг Цзян; Баовен Ван; Лонг Ю; Хайхун Сюй (2018). «Открытие пермской эстерии в ядре колодца № 1 Менгэди, западная впадина Инген-Эджин, и его значение» . Геологический вестник Китая . 37 (1): 16–25. DOI : 10.12097 / j.issn.1671-2552.2018.01.003 .
  114. ^ Томаш Кочи; Радек Водражка; Мартина Кочова Весельска; Джон Бакеридж (2018). «Приливной баланоморф Hexaminius venerai sp. Nov. (Australobalanidae), колонизирующий бревно Podacarpoxylon из формации Ла-Месета (эоцен), остров Сеймур, Антарктида: взгляд на антарктическую древность». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 31 (10): 1341–1349. DOI : 10.1080 / 08912963.2018.1452206 . S2CID 90609581 . 
  115. ^ Джонатас С. Биттенкур; Розмари Рон; Оскар Ф. Гальего; Матео Д. Монферран; Александр Улейн (2018). «Морфология и систематика креветки-моллюска Platyestheria gen. Nov. Abaetensis (Cardoso) (Crustacea, Spinicaudata) из нижнего мела бассейна Санфрансискана, юго-восток Бразилии». Меловые исследования . 91 : 274–286. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.06.016 . hdl : 11449/176586 .
  116. ^ a b Мычко Эдуард Васильевич; Алексеев Александр Сергеевич (2018). «Два новых рода Cyclida (Crustacea: Maxillopoda: Branchiura) из приуралья (нижняя перми) Южного Урала (Россия)». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 289 (1): 23–34. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0747 .
  117. ^ Пьер Герио; Николя Рабе; Ева Дю Тьен Шляпа (2018). «Фауна ракообразных Strud (поздний девон, Бельгия): обновленный обзор и палеоэкология раннеконтинентальной экосистемы» . Сделки по науке о Земле и окружающей среде Королевского общества Эдинбурга . 107 (2–3): 79–90. DOI : 10.1017 / S1755691017000275 . S2CID 133838663 . 
  118. ^ Rudy Lerosey-Aubril; Джон С. Пил (2018). «Эволюция кишечника у трилобитов в раннем кембрии и происхождение хищничества инфаунальных макробеспозвоночных: данные по мышечным рубцам у Mesolenellus ». Палеонтология . 61 (5): 747–760. DOI : 10.1111 / pala.12365 .
  119. ^ Харриет Б. Драге; Джеймс Д. Холмс; Диего К. Гарсиа-Беллидо; Эллисон С. Дейли (2018). «Исключительный рекорд линьки кембрийских трилобитов, сохранившийся в сланцах Эму Бэй, Южная Австралия» . Летая . 51 (4): 473–492. DOI : 10.1111 / let.12266 .
  120. Хорхе Эстеве; Юань-Лун Чжао; Мигель Анхель Мате-Гонсалес; Мигель Гомес-Херас; Цзинь Пэн (2018). «Новый трехмерный количественный метод с высоким разрешением для анализа мелких морфологических особенностей: пример с использованием кембрийского трилобита» . Научные отчеты . 8 (1): Артикул 2868. Bibcode : 2018NatSR ... 8.2868E . DOI : 10.1038 / s41598-018-21088-4 . PMC 5809599 . PMID 29434204 .  
  121. ^ Лукаш Лайбл; Петер Седерстрём; Пер Альберг (2018). «Раннее постэмбриональное развитие у Ellipsostrenua (Trilobita, Cambrian, Швеция) и паттерны развития у Ellipsocephaloidea». Журнал палеонтологии . 92 (6): 1018–1027. DOI : 10,1017 / jpa.2018.25 . S2CID 134901978 . 
  122. Тэ-Юн С. Пак (2018). «Онтогенез двух сопутствующих среднефуронговских (поздних кембрийских) шумардиидных трилобитов и протаспидная морфология шумардиид». Геологический журнал . 155 (6): 1247–1262. Bibcode : 2018GeoM..155.1247P . DOI : 10.1017 / S0016756817000012 . S2CID 132574865 . 
  123. ^ О. Фатька; П. Будиль (2018). «Пищеварительные структуры в среднеордовикском трилобите Prionocheilus Rouault , 1847 г. из Баррандианской области Чешской Республики» . Geologica Acta . 16 (1): 65–73. DOI : 10,1344 / GeologicaActa2018.16.1.4 .
  124. ^ Харриет Б. Драге; Лукаш Лайбл; Петр Будил (2018). «Постэмбриональное развитие Dalmanitina и эволюция слияния лицевых швов у Phacopina». Палеобиология . 44 (4): 638–659. DOI : 10.1017 / pab.2018.31 . S2CID 91772675 . 
  125. ^ Мария да Глория Пирес де Карвалью (2018). «Возникновение Dipleura dekayi Green, 1832 (Trilobita; Homalonotidae) в девоне Колумбии». Американский музей "Новитатес" . 3902 (3902): 1–8. DOI : 10.1206 / 3902.1 . ЛВП : 2246/6899 .
  126. ^ Фабио Аугусто Карбонаро; Макс Кардосо Лангер; Сильвио Шигуэо Нихеи; Габриэль де Соуза Феррейра; Ренато Пирани Гиларди (2018). «Предполагаемая реконструкция ареала предков на основе записей о трилобитах: пример исследования Metacryphaeus (Phacopida, Calmoniidae)» . Научные отчеты . 8 (1): Артикульный номер 15179. Bibcode : 2018NatSR ... 815179C . DOI : 10.1038 / s41598-018-33517-5 . PMC 6185901 . PMID 30315223 .  
  127. ^ а б в г Патрик М. Смит; Джон Р. Патерсон; Гленн А. Брок (2018). «Трилобиты и агностиды из формации Гейдер (кембрийская серия 3, гужанг; Миндьяллан), бассейн Амадеус, Центральная Австралия». Zootaxa . 4396 (1): 1–67. DOI : 10.11646 / zootaxa.4396.1.1 . PMID 29690342 . 
  128. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р а Q R сек т у V ш х у г аа Питера Мюллера; Герхард Хан (2018). "Die Trilobiten der Erdbach-Kalke von Erdbach (Hessen) und die der" Phillipsien-Bank "im Raum Warstein (Nordrhein-Westfalen), sowie eine Revision der Cystispininae (mittleres Mississippium)". Abhandlungen der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung . 574 : 1–237. ISBN 978-3-510-61413-4.
  129. ^ Факундо Рене Мерой Арсерито; Беатрис Г. Вайсфельд; Норберто Эмилио Ваккари; Диего Ф. Муньос (2018). «Биостратиграфия трилобитов с высоким разрешением для интервала раннего позднего тремадока (Tr2) (ранний ордовик) формации Санта-Росита, Восточные Кордильеры Аргентины». Амегиниана . 55 (5): 531–553. DOI : 10.5710 / AMGH.19.03.2018.3171 . S2CID 133647464 . 
  130. ^ a b Катрин Кронье; Абделькадер Аббахе; Ахмед Ясин Халди; Морган Удот; Себастьен Майе; Абделькадер Уали Мехаджи (2018). «Среднедевонские трилобиты долины Саура, Алжир: понимание их биоразнообразия и марокканского родства». Геологический журнал . 155 (4): 811–840. Bibcode : 2018GeoM..155..811C . DOI : 10.1017 / S001675681600100X . S2CID 131944424 . 
  131. ^ a b Дж. Хавьер Альваро; Даниэль Вискайно (2018). «Фуронгианское разрушение (разлом / дрейф) несогласия в центральном Антиатласе, Марокко» . Журнал иберийской геологии . 44 (4): 567–587. DOI : 10.1007 / s41513-018-0066-2 . S2CID 134140573 . 
  132. ^ Б с д е е г Allart П. ван Viersen; Вилли Ванхерле (2018). «Взлет и падение позднедевонских (франских) трилобитов из Бельгии: систематика, биостратиграфия и события» . Geologica Belgica . 21 (1-2): 73–94. DOI : 10,20341 / gb.2018.005 .
  133. ^ а б Ульрих Флик (2018). "Die Trilobiten-Fauna im Greifenstein-Kalk der Typlokalität (Grenzbereich Emsium / Eifelium) - ein Zwischenbericht" . Nassauischer Verein für Naturkunde. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde . 139 : 133–161.
  134. ^ Марк Вебстер; Стивен Дж. Хагеман (2018). « Buenellus chilhoweensis n. Sp. Из сланцев Мюррей (нижний кембрийская группа Чилхови) в Теннесси, самый старый известный трилобит с япетской окраины Лаврентии» . Журнал палеонтологии . 92 (3): 442–458. DOI : 10,1017 / jpa.2017.155 . S2CID 134647788 . 
  135. ^ a b Раймунд Файст; Здислав Белка (2018). «Позднеэмсские (девонские) сообщества трилобитов из курганов Кесс-Кесс, Хамар-Лагдад (Анти-Атлас, Марокко)». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 290 (1–3): 277–290. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0784 .
  136. ^ Б с д е ф Neo EB МакАдамс; Джонатан М. Адрейн; Талия С. Карим (2018). «Плиомеридный трилобит Ibexaspis и родственные ему новые роды с видами из раннего ордовика (Флоан; Тулеан, Блэкхиллс) Большого Бассейна, запад США». Zootaxa . 4525 (1): 1–152. DOI : 10.11646 / zootaxa.4525.1.1 . PMID 30486095 . 
  137. ^ Е. В. Мычко; Алексеев А.С. (2018). «Трилобиты гжельского (пенсильванского) периода Подмосковья» . Палеонтологический журнал . 52 (5): 506–519. DOI : 10,1134 / S0031030118050088 . S2CID 92842832 . 
  138. ^ Чжэн-пэн Чен; Юань-лун Чжао; Син-лянь Ян; Мин-кун Ван (2018). " Duyunaspis Zhang and Qian in Zhou et al. , 1977 (Trilobita) из" формации Tsinghsutung "(серия 2, стадия 4) восточного Гуйчжоу, Южный Китай" . Acta Palaeontologica Sinica . 57 (2): 181–191.
  139. ^ а б в г д А.В. Крылова (2018). «Новые данные по систематике и местонахождению ордовикских трилобитов (Trilobita: Ptychopariida: Illaenidae, Panderidae) Ленинградской области» . Вестник БарГУ . Биологические науки. Сельскохозяйственные науки. 6 : 57–81.
  140. ^ a b Катрин Кронье; Морган Удот; Кристиан Клуг; Кеннет Де Баэтс (2018). «Трилобиты из красной фауны (поздней эмсской, девонской) Хамар-Лагдада, Марокко и их биоразнообразие». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 290 (1–3): 241–276. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0781 .
  141. ^ Мирко Альберти (2018). " Leonaspis bassei n. Sp. (Trilobita, Odontopleuridae) aus dem basalen Rupbach-Schiefer (Ober-Emsium; Rhenoherzynikum)". Mainzer Geowissenschaftliche Mitteilungen . 46 : 7–22.
  142. ^ Шан-Чи Пэн; Лорен Э. Бэбкок; Сюэ-Цзянь Чжу; Тао Дай (2018). «Новый трилобит ориктоцефалид из формации Баланг (кембрийский этап 4) на северо-западе провинции Хунань, Южный Китай, с замечаниями по классификации ориктоцефалид». Палеомир . 27 (3): 322–333. DOI : 10.1016 / j.palwor.2018.04.005 .
  143. ^ a b c d Ж. Хавьер Альваро; Хорхе Эстеве; Фернандо Грасиа; Самуэль Самора (2018). «Кембрийские трилобиты из формации Хуэрмеда (Иберийские цепи, северо-восток Испании) и неадекватность марианского яруса» . Статьи по палеонтологии . 5 (2): 299–321. DOI : 10.1002 / spp2.1237 .
  144. ^ Mansoureh Гобадьте Налейте; Леонид Э. Попов; Мехди Омрани; Хади Омрани (2018). «Последний девонский (фаменский) факопидный трилобит Omegops из восточного Альборза, Иран» . Эстонский журнал наук о Земле . 67 (3): 192–204. DOI : 10.3176 / earth.2018.16 .
  145. ^ a b c d e f Мартин Бассе; Петер Мюллер (2018). " Phaetonellus aus dem Devon des Rhenoherzynikums (Trilobita, Emsium und Eifelium, rechtsrheinisches Schiefergebirge)" . Dortmunder Beiträge zur Landeskunde - naturwissenschaftliche Mitteilungen . 48 .
  146. ^ a b Раймунд Файст; Дитер Вейер (2018). «Прэтидный трилобит Perliproetus , маркер позднего фамена в Центральной Европе и Северной Африке». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 287 (2): 195–206. DOI : 10.1127 / njgpa / 2018/0712 .
  147. ^ a b c Фредерик А. Сандберг (2018). «Биостратиграфия трилобитов 5-го кембрия и друмского ярусов, серия 3 (лаурентийский деламаран, топазанский и марджуманский ярусы, линкольнская серия) нижней эмигрантской формации в Клейтон-Ридж, округ Эсмеральда, Невада». Журнал палеонтологии . 92 (S76): 1–44. DOI : 10,1017 / jpa.2017.130 . S2CID 135332276 . 
  148. ^ Кристофер Стокер; Генго Танака; Дерек Дж. Сиветер; Филип Лейн; Юкиясу Цуцуми; Тошифуми Комацу; Саймон Уоллис; Тацуо Одзи; Дэвид Дж. Сиветер; Марк Уильямс (2018). «Биогеографическое и биостратиграфическое значение нового среднедевонского факопидного трилобита из формации Найдайдзин, террейн Куросегава, Кюсю, юго-запад Японии». Палеонтологические исследования . 22 (1): 75–90. DOI : 10.2517 / 2017PR011 . S2CID 135265103 . 
  149. ^ Жан Ваннье; Седрик Ария; Род С. Тейлор; Жан-Бернар Карон (2018). « Waptia fieldensis Walcott, нижнечелюстное членистоногое из среднекембрийского сланца Берджесс» . Королевское общество «Открытая наука» . 5 (6): 172206. Bibcode : 2018RSOS .... 572206V . DOI : 10,1098 / rsos.172206 . PMC 6030330 . PMID 30110460 .  
  150. ^ В. Скотт Персоны IV; Джон Желудь (2017). «Удар морского скорпиона: новое доказательство чрезвычайной боковой гибкости опистосомы эвриптерид». Американский натуралист . 190 (1): 152–156. DOI : 10.1086 / 691967 . PMID 28617636 . S2CID 3891482 .  
  151. ^ Джеймс С. Ламсделл; Дэвид Дж. Маршалл; Дерек Э.Г. Бриггс (2018). «Удар и промах: (Комментарий к людям и желудю,« Удар морского скорпиона: новое свидетельство чрезвычайной боковой гибкости опистосомы эвриптерид »)». Американский натуралист . 191 (3): 352–354. DOI : 10.1086 / 695955 . S2CID 90575897 . 
  152. Перейти ↑ W. Scott Persons IV (2018). «Дополнительные образцы и критическое рассмотрение гибкости Eurypterid Opisthosoma: (Ответ Ламсделлу и др.)». Американский натуралист . 191 (3): 355–358. DOI : 10.1086 / 695956 . S2CID 90023458 . 
  153. ^ Рассел DC Бикнелл; Джон Р. Патерсон; Жан-Бернар Карон; Кристиан Б. Сковстед (2018). «Микроструктура гнатобазовых шипов современных и силурийских хелицератов и кембрийских парнокопытных Sidneyia : функциональные и эволюционные последствия» . Строение и развитие членистоногих . 47 (1): 12–24. DOI : 10.1016 / j.asd.2017.12.001 . PMID 29221679 . 
  154. ^ Рассел DC Бикнелл; Джастин А. Ледогар; Стивен Роу; Бенджамин К. Гутцлер; Винзор Х. Уотсон III; Джон Р. Патерсон (2018). «Компьютерный биомеханический анализ демонстрирует сходные способности к дроблению панцирей у современных и древних членистоногих» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 285 (1889): 20181935. дои : 10.1098 / rspb.2018.1935 . PMC 6234888 . PMID 30355715 .  
  155. ^ Рассел DC Бикнелл; Стивен Пейтс; Марк Л. Боттон (2018). «Аномальные ксифозуриды с возможным применением к кембрийским трилобитам» . Palaeontologia Electronica . 21 (2): Номер статьи 21.2.19A. DOI : 10.26879 / 866 .
  156. ^ Альба Санчес-Гарсия; Энрике Пеньяльвер; Ксавье Делкло; Майкл С. Энгель (2018). «Спаривание и агрегатное поведение среди базальных гексапод в раннем меловом периоде» . PLOS ONE . 13 (2): e0191669. Bibcode : 2018PLoSO..1391669S . DOI : 10.1371 / journal.pone.0191669 . PMC 5821437 . PMID 29466382 .  
  157. ^ Мартин А. Уайт (2018). «Следы спаривания ископаемых гигантских многоножек». Шотландский журнал геологии . 54 (1): 63–68. DOI : 10,1144 / sjg2017-013 . S2CID 133846470 . 
  158. Иоахим Т. Хауг; Кэролин Хауг; Кристиан Нойман; Энди Сомбке; Мари К. Хёрниг (2018). «Ранние постэмбриональные поликсенидановые многоножки из саксонского янтаря (эоцен)» . Бюллетень наук о Земле . 93 (1): 1–11. DOI : 10,3140 / bull.geosci.1646 .
  159. ^ Сезар А. Лаурито; Ана Л. Валерио (2018). "Primer registro fósil de un Myriapoda (Polydesmida) para el Pleistoceno Tardío de la localidad de la Palmera de San Carlos, провинция Алахуэла, Коста-Рика" . Revista Geológica de América Central . 58 : 179–187. DOI : 10,15517 / rgac.v58i0.32848 .
  160. ^ Альфред Учман; Анджей Гауджицки; Блавжей Блажейовский (2018). «Ископаемые остатки членистоногих из континентальных пластов эоценового холодного климата острова Кинг-Джордж в Западной Антарктиде» . Acta Palaeontologica Polonica . 63 (2): 383–396. DOI : 10,4202 / app.00467.2018 .
  161. ^ Агата Пелевска; Эльжбета Зонтаг; Рышард Шадзевски (2018). «Гематофаги-членистоногие в Балтийском янтаре». Annales Zoologici . 68 (2): 237–249. DOI : 10.3161 / 00034541ANZ2018.68.2.003 . S2CID 89844986 . 
  162. ^ Е.С. Шпинёв; А. Н. Филимонов (2018). «Новая находка Adelophthalmus (Eurypterida, Chelicerata) из девона Южно-Минусинской впадины». Палеонтологический журнал . 52 (13): 1553–1560. DOI : 10,1134 / S0031030118130129 . S2CID 91741388 . 
  163. ^ Джон С. Пил; Себастьян Уиллман (2018). «Биота формации Буэн (кембрийская серия 2) Северной Гренландии». Статьи по палеонтологии . 4 (3): 381–432. DOI : 10.1002 / spp2.1112 .
  164. ^ Štěpán Rak; Кшиштоф Брода; Томаш Кумпан (2018). «Первый каменноугольный тилакоцефалан из Европы и его значение для понимания функциональной морфологии Concavicarididae Schram, 2014». Ракообразные . 91 (3): 265–285. DOI : 10.1163 / 15685403-00003771 .
  165. ^ Кшиштоф Брода; Штепан Рак; Томас А. Хенья (2020). «Делает ли одежда тилакоцефалан? Подробное исследование микроукрашения панциря Concavicarididae и Protozoeidae (? Crustacea, Thylacocephala)». Журнал систематической палеонтологии . 18 (11): 911–930. DOI : 10.1080 / 14772019.2019.1695683 . S2CID 214125812 . 
  166. ^ a b c Стивен Р. Вестроп; Эд Лендинг; Элис А. Денглер (2018). «Псевдокриптические виды среднекембрийского трилобита Eodiscus Hartt , в Уолкотте , 1884 г., из Авалонского и Лаврентийского Ньюфаундленда» . Канадский журнал наук о Земле . 55 (9): 997–1019. Bibcode : 2018CaJES..55..997W . DOI : 10.1139 / ЦЕНТР-2018-0027 .
  167. ^ Дерек Дж. Сиветер; Ричард А. Форти; Сюэцзянь Чжу; Чжии Чжоу (2018). «Трехмерное сохранившееся агласпидидное евочленоподобное животное с кальцитовой кутикулой из ордовика в Китае». Геологический журнал . 155 (7): 1427–1441. Bibcode : 2018GeoM..155.1427S . DOI : 10.1017 / S0016756817000309 . S2CID 131950272 . 
  168. ^ а б Шуай Лю; Цзинь Пэн; Ронгцинь Вэнь; Боян Лян (2018). «Новые данные по изоксисам фауны Баланг (кембрийский этап 4), Южный Китай» . Бюллетень наук о Земле . 93 (2): 147–162. DOI : 10,3140 / bull.geosci.1673 .
  169. ^ Rudy Lerosey-Aubril; Якоб Скабелунд (2018). « Messorocaris , новое членистоногое, похожее на sanctacaridid ​​из среднекембрийской формации Уилер (Юта, США)». Геологический журнал . 155 (1): 181–186. Bibcode : 2018GeoM..155..181L . DOI : 10.1017 / S0016756817000504 . S2CID 134487664 . 
  170. ^ a b c Бенджамин Майерс; Седрик Ария; Жан-Бернар Карон (2018). «Три новых вида нараоидов из сланцев Берджесс с повторным морфометрическим и филогенетическим исследованием нараоид» . Палеонтология . 62 (1): 19–50. DOI : 10.1111 / pala.12383 .
  171. ^ a b Храмов Александр Васильевич; Уильям А. Шир; Рэнди Меркурио; Дмитрий Копылов (2018). «Первые пермские многоножки из России» . Acta Palaeontologica Polonica . 63 (3): 549–555. DOI : 10,4202 / app.00482.2018 .
  172. ^ Цзиньюань Хуан; Джозеф Т. Ганнибал; Родни М. Фельдманн; Цию Чжан; Шиксуэ Ху; Кэрри Э. Швейцер; Майкл Дж. Бентон; Чанъён Чжоу; Вен Вен; Тао Се (2018). «Новая многоножка (Diplopoda, Helminthomorpha) из среднетриасовой биоты Люпинг в Юньнани, Юго-Западный Китай» . Журнал палеонтологии . 92 (3): 478–487. DOI : 10,1017 / jpa.2017.93 . S2CID 135255726 . 
  173. ^ Дмитрий П. Плакс; Джеймс К. Ламсделл; Мэтью Б. Вразо; Барбиков Дмитрий Васильевич (2018). «Новый род эвриптерид (Chelicerata, Eurypterida) из соляных отложений верхнего девона Беларуси». Журнал палеонтологии . 92 (5): 838–849. DOI : 10,1017 / jpa.2018.11 . S2CID 134054742 . 
  174. ^ Лейф Мориц; Томас Везенер (2018). " Symphylella patrickmuelleri sp. Nov. (Myriapoda: Symphyla): старейшая из известных симфилов и первая летопись окаменелостей Scolopendrellidae из мелового бирманского янтаря". Меловые исследования . 84 : 258–263. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.11.018 .
  175. ^ Эндрю Дж. Росс; Грегори Д. Эджкомб; Нил Д.Л. Кларк; Кэрис Э. Беннетт; Висен Каррио; Рубен Контрерас-Искьердо; Билл Крайтон (2018). «Новая наземная фауна многоножек самого раннего каменноугольного (турнейского) возраста из юго-восточной Шотландии помогает заполнить« брешь Ромера » ». Сделки по науке о Земле и окружающей среде Королевского общества Эдинбурга . 108 (1): 99–110. DOI : 10.1017 / S1755691018000142 . S2CID 135183999 . 
  176. ^ Е.С. Шпинёв; Д.В. Василенко (2018). «Первая ископаемая кладка яиц ксифосурана (Chelicerata, Xiphosura) из карбона Хакасии». Палеонтологический журнал . 52 (4): 400–404. DOI : 10.1134 / S0031030118040111 . S2CID 86861187 .