Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Эта статья записывает новые таксоны из растений , которые запланированы быть описаны в течение 2018 года, а также других важных открытий и событий , связанных с палеоботаники , которые произошли в 2018 году.

Цветущие растения [ править ]

Пиналес [ править ]

Другие семенные растения [ править ]

Другие растения [ править ]

Общие исследования [ править ]

  • Morris et al. Опубликовали исследование, пытающееся установить временную шкалу ранней эволюции наземных растений . (2018). [187] [188] [189]
  • Комплекс предполагаемых ордовикских ( хирнантских ) наземных растений описан в местонахождении Збржа в южной части Свентокшиских гор ( Польша ) Саламоном и др. (2018). [190]
  • Иванов, Маслова, Игнатов (2018) опубликовали исследование по структуре и изменчивости ареолизации листьев палеозойских протосфагналиевых мхов . [191]
  • Исследование филогенетических взаимоотношений меловых мхов Meantoinea alophosioides и Eopolytrichum antiquum в пределах Polytrichaceae опубликовано Bippus, Escapa & Tomescu (2018). [192]
  • Меристемы укореняющихся топоров, принадлежащих Asteroxylon mackiei , описаны Hetherington & Dolan (2018) из Rhynie chert ( Великобритания ). [193]
  • В исследовании , повторно рассматривая данные о скорости роста и жизненного цикл древовидной lycophytes из каменноугольной ( Пенсильвании ) угольных болот, и , в частности , обращаясь к более раннему исследованию Boyce & DiMichele (2016 г.), [194] опубликован пользователя Thomas & Cleal (2018). [195] [196]
  • Benca, Duijnstee & Looy (2018) опубликовали исследование воздействия повышенного ультрафиолетового излучения (вызванного разрушением озонового щита из-за вулканизма ) на растения во время пермско-триасового вымирания . [197]
  • Baranyi et al. Опубликовали исследование состава позднетриасовой флоры юго-запада Америки, основанное на палинологических данных формации Чинл и свидетельствующее о круговороте флоры, происходящем в среднем норийском периоде . (2018). [198]
  • Исследование среднеюрской флоры Йоркшира ( Соединенное Королевство ) по пыльце и спорам, а также возможное взаимодействие динозавров и растений в этом районе опубликовано Slater et al. (2018). [199]
  • Появление characean рода Tolypella сообщается из нижнего мела в Гарраф массива ( Каталония , Испания ) по Мартин-Closas и др. (2018), представляющий собой самую старую известную запись этого рода, о которой сообщалось до сих пор. [200]
  • Исследование структуры и развития стенки спор у Psilophyton dawsonii опубликовано Noetinger, Strayer & Tomescu (2018). [201]
  • Lycopsid мегаспора консервированная с ископаемым крахмалом , вероятно , используется для привлечения и вознаграждение животных для разгона мегаспоры, описаны из перми северного Китая Ля и др. (2018). [202]
  • Исследование филогенетических отношений современных и ископаемых представителей Equisetales опубликовано Elgorriaga et al. (2018). [203]
  • Исследование анатомии девонского папоротникового растения Shougangia bella опубликовано Wang et al. (2018). [204]
  • Исследование филогенетических взаимоотношений предполагаемого триасового папоротника Pekinopteris , основанное на оценке образцов, сохраняющих плодородные ушные раковины , опубликовано Axsmith, Skog & Pott (2018). [205]
  • Исследование анатомической структуры Coniopteris hymenophylloides (ископаемого папоротника, принадлежащего к семейству Dicksoniaceae ) на основе хорошо сохранившихся материалов из среднеюрской формации Yaojie ( Китай ), включая стерильные и плодородные ушные раковины , спорангии и споры in situ , кутикулу эпидермиса и устьичных комплексов, опубликовано Xin et al. (2018). [206]
  • Исследование филогенетических взаимоотношений современных и ископаемых мараттиалеевых папоротников опубликовано Rothwell, Millay & Stockey (2018). [207]
  • Choo & Escapa (2018) опубликовали исследование филогенетических взаимоотношений представителей Dipteridaceae, основанное на данных по дошедшим до нас и ископаемым таксонам. [208]
  • Толедо, Биппус и Томеску (2018) опубликовали исследование филогенетических взаимоотношений ранних семенных растений , прогимноспермов аневрофиталей , Stenokoleales и нескольких девонских растений с неопределенным родством. [209]
  • Ископаемые растений , представляющие родов Glossopteris , Vertebraria , Samaropsis , Paracalamites , Sphenophyllum и Dichotomopteris описаны из пермских слоев в Tabbowa бассейне Шри - Ланке по Edirisooriya, Dharmagunawardhane & McLoughlin (2018), таким образом , быть первыми представителями отличительных перми Glossopteris флоры сообщил из этой страны. [210]
  • Окаменелости представителей рода Glossopteris, родственных виду Glossopteris communis из Индии , описаны из пермских отложений юго-востока Гоби ( Монголия ) Naugolnykh & Uranbileg (2018). [211]
  • Исследование окаменелостей глоссоптерид из пермской (лопингской) формации Бакли ( Антарктида ) будет опубликовано DeWitt et al. (2018), которые представляют доказательства того, что глоссоптериды сбрасывают свои органы пыльцы в другое время сезона, чем листья Glossopteris . [212]
  • Blomenkemper et al. (2018) сообщают об обнаружении смешанных комплексов окаменелостей и растений в позднепермских отложениях на окраинах Мертвого моря в Иордании , включая окаменелости семенных папоротников, представителей Bennettitales и самые ранние записи хвойных пород, о которых сообщалось до сих пор. [213]
  • Leslie et al. Опубликовали исследование филогении хвойных растений, в котором предполагаемые филогенетические отношения и предполагаемый возраст дивергенции сравнивают с палеоботаническими данными . (2018). [214]
  • Исследование уровней концентрации углекислого газа в атмосфере в раннем меловом периоде, основанное на данных, полученных от образцов ископаемых видов хвойных пород Pseudofrenelopsis papillosa , опубликовано Jing & Bainian (2018). [215]
  • Gernandt et al. Опубликовали исследование филогенетических взаимоотношений представителей семейства Pinaceae, основанное на данных по существующим и ископаемым таксонам . (2018). [216]
  • Исследование эпидермиса листьев ископаемой сосны Pinus mikii и филогенетических взаимоотношений между видами опубликовано Yamada & Yamada (2018). [217]
  • Dong et al. Опубликовали исследование анатомии и филогенетических взаимоотношений Austrohamia acanthobractea , основанное на данных по лиственным веточкам с прикрепленными конусами пыльцы и семенным шишкам из Среднеюрского периода Daohugou Lagerstätte ( Китай ) . (2018). [218]
  • Повторное открытие из голотипа образца Weltrichia fabrei сообщает Moreau & Thévenard (2018). [219]
  • Пересмотр голосеменных видов , известных из эоцена балтийского янтаря публикуется Алексеевым (2018). [220]
  • Barba-Montoya et al. Опубликовали исследование филогенетических взаимоотношений сосудистых растений и временной шкалы их эволюции с попыткой установить, когда произошли цветковые растения . (2018). [221]
  • Исследование ранней эволюции Chloranthaceae , посвященное филогенетическим взаимоотношениям меловых таксонов Canrightiopsis и Pseudoasterophyllites , опубликовано Doyle & Endress (2018). [222]
  • Комплекс окаменелостей, включающий останки растений и позвоночных, описан Джудом и др. В туронской пачке ферроновых песчаников сланцевой формации Манкос ( Юта , США ) . (2018), которые сообщают об останках черепах и крокодилов и крестце орнитоподов , а также о большом окремненном бревне, относящемся к роду Paraphyllanthoxylon , представляющем самое крупное из известных докампанских цветковых растений, о которых сообщалось до сих пор, и самое раннее задокументированное появление покрытосеменного дерева. диаметром более 1,0 м. [223]
  • Исследование филогенетических взаимоотношений современных и ископаемых представителей Zingiberales опубликовано Smith et al. (2018). [224]
  • Аткинсон (2018) опубликовал исследование филогенетических взаимоотношений Cornales, основанное на данных по существующим и ископаемым таксонам. [225]
  • Исследование микроструктуры окаменелостей, отнесенных к роду Operculifructus , и его значения для установления филогенетических взаимоотношений этого рода опубликовано Hayes et al. (2018). [226]
  • Coiro, Chomicki & Doyle (2018) опубликовали исследование филогенетических взаимоотношений цветковых растений и Gnetales , о чем свидетельствуют морфологические данные современных и ископаемых таксонов. [227]
  • Пересмотр таксономии мелового рода однодольных Viracarpon опубликован Matsunaga et al. (2018), которые передают виды Coahuilocarpon phytolaccoides известно из Кампанских свит Серро - дель - Пуэбло ( Мексика ) к роду Viracarpon , таким образом , отвергая гипотезу о том, что Viracarpon был эндемиком Индии . [228]
  • Микрофоссильные остатки ранних трав, извлеченные из образца раннемелового вида динозавров Equijubus normani из Китая , описаны Wu, You & Li (2018). [229]
  • Cantisolanum daturoides из эоцена London Clay формирования, ранее предложилчтобы быть членом семьи пасленовых , переосмысливается как более вероятно, будет commelinid однодольных по Särkinen и др. (2018). [230]
  • Reichgelt, West & Greenwood (2018) опубликовали исследование нижнего порога допустимости существующей температуры для пальм , а также возможности использования окаменелостей пальм для вывода о климате в прошлом. [231]
  • Исследование использования человеком растительных ресурсов тропических лесов доисторической Шри-Ланки , о чем свидетельствуют данные по фитолитам из отложений скального убежища Фахиен, опубликовано Premathilake & Hunt (2018). [232]
  • Premathilake & Hunt (2018) опубликовал исследование встречаемости бананов в археологической последовательности в Fahien Rock Shelter (юго-запад Шри-Ланки), о чем свидетельствуют свидетельства фитолитов семян и листьев. [233]
  • Исследование макроэволюционной динамики исчезновения и адаптации пальм с мегафаунами в позднем кайнозое опубликовано Onstein et al. (2018), которые интерпретируют свои результаты как указание на то, что прогрессирующая потеря плодоядных мегафауны в течение позднего кайнозоя, вероятно, привела к увеличению скорости исчезновения пальм с плодами мегафауны. [234]
  • Исследование на цветочной и фруктовой морфологии раннего eudicot видов Ranunculaecarpus quinquecarpellatus опубликован Манчестер и др. (2018). [235]
  • Маслова и др. Опубликовали исследование основных морфологических признаков, различающих тень и солнечные листья у современных видов Liquidambar , и их значения для идентификации полиморфизмов листьев у ископаемых представителей этого рода, которые в противном случае могли бы быть использованы для установления неоправданных новых видов . (2018). [236]
  • Исследование ископаемой пыльцы членов группы Ericales из пяти эоценовых местонахождений в Соединенном Королевстве , Австрии , Германии и Китае , направленное на описание типов ископаемой пыльцы и сравнение их с наиболее похожей пыльцой современных видов, опубликовано Хофманном ( 2018). [237]
  • Новый тип пыльцы окаменелостей Loranthaceae (первый представитель этого семейства в летописи окаменелостей Африки) описан в самом раннем миоцене залива Салдана ( Южная Африка ) Гримссоном и др. (2018). [238]
  • Дай, Хао и Мао (Dai, Hao & Mao) опубликовали исследование типов ископаемых зерен пыльцы дуба из отложений последнего ледникового максимума в северной части Южно-Китайского моря и их значения для вывода региональных климатических условий в этой области во время последнего ледникового максимума ( 2018). [239]
  • Пестичное парциальное соцветие члена рода Castanopsis описывается с янтаря по Садовскому, Хаммель & Denk (2018), представляющего первую запись этого рода из янтаря и первого пестичное соцветия Fagaceae из Евразии сообщило до сих пор. [240]
  • Исследование факторов, повлиявших на процессы диверсификации и динамику разнообразия кайнозойских древесных цветковых растений, опубликовано Shiono et al. (2018). [241]
  • Описание растительных остатков и палиноморф, сохранившихся в копролитах, образованных крупными дицинодонтами из триасовой формации Чанарес ( Аргентина ), а также исследование сходства растений, сохранившихся в этих копролитах, опубликованы Perez Loinaze et al. (2018). [242]
  • Gill et al. Опубликовали исследование питательной ценности растений, выращенных при повышенных уровнях CO 2 , оценивающих гипотезу о том, что ограничения на качество рациона зауроподов были вызваны концентрацией CO 2 в мезозое . (2018). [243]
  • Исследование разнообразия, частоты и репрезентативности повреждений насекомыми ископаемых растений из пермской формации Ла-Голондрина ( Аргентина ) опубликовано Кариглино (2018). [244]
  • Исследование травоядных насекомых на ископаемых листьях гинкгоалий и беннеттиталиев из среднеюрских слоев Даохугоу ( Китай ), а также защита этих растений от травоядных насекомых опубликованы Na et al. (2018). [245]
  • Разнообразные окаменелости голосеменных и покрытосеменных, показывающие сходство с флорой бассейна Арарипе ( формация Сантана ), а также найденные в отложениях Северной Америки ( группа Потомак ), описаны в формации Кодо нижнего мела ( Бразилия ) Линдосо и др. . (2018). [246]
  • Исследование влияния пограничного события сеномана и турона на континентальную флору, о чем свидетельствует летопись окаменелостей спорово-пыльцевых остатков, опубликовано Heimhofer et al. (2018). [247]
  • Включения насекомых и растений обнаружены в янтаре из верхней части кампанской формации Кабау в Тилине ( Мьянма ) Zheng et al. (2018). [248]
  • 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 . [249]
  • Органически сохранившиеся окаменелости растений, в том числе листья с сохраненной кутикулой, описаны Карпентером, Иглесиасом и Уилфом (2018) из палеогеновой формации Лигорио Маркес ( Аргентина ). [250]
  • Исследование изменений в разнообразии растений и флористическом составе эоцена в Месселе ( Германия ) опубликовано Lenz & Wilde (2018). [251]
  • Слой янтаря обнаружен в нижней части формации Динцин (поздний олигоцен ) в Лунполе в центральном Тибете (представляющий первую находку янтаря из Тибета) Ван и др. (2018), которые интерпретируют этот янтарь как производное от диптерокарповых деревьев, а янтарный слой - как остатки самого северного диптерокарпового леса, обнаруженного на данный момент. [252]
  • Londoño et al. Опубликовали исследование концентраций CO 2 в раннем миоцене, о чем свидетельствуют устьичные характеристики ископаемых листьев из комплекса позднего раннего миоцена из Панамы и модель газообмена листьев . (2018). [253]
  • Исследование оценки , когда растения , использующие C 4 фотосинтетического путь первоначально расширены на австралийском континенте, как указано углерод изотопных отношений растительных восков из научных океана буровых осадков от северо-западной Австралии, публикуются Andrae и др. (2018). [254]
  • Karp, Behrensmeyer & Freeman (2018) опубликовали исследование роли огня во время расширения экосистем пастбищ С 4 в мио-плиоцене, основанное на данных молекулярных прокси из образцов палеопочв группы Сивалик ( Пакистан ). [255]
  • Исследование на макроэволюционных реакций совок моли из группы Sesamiina и связанных с ними принимающих трав к изменениям окружающей среды в течение неогена публикуется Kergoat и соавт. (2018). [256]
  • Исследование численности трав C 3 и C 4 в центральной части южной части Африки в раннем плейстоцене , на что указывают данные по стабильным изотопам углерода и кислорода в эмали, связанные с ними численность фауны и свидетельства фитолитов из пещеры Wonderwerk Cave ( Южная Африка). Africa ), опубликовано Ecker et al. (2018). [257]
  • Исследование изменений растительности в умеренном поясе Азии в интервале перехода от среднего плейстоцена , ~ 1,2–0,7 миллиона лет назад, о чем свидетельствуют данные о пыльце из бурового керна с Северо-Китайской равнины , а также их влияние на фауну крупных млекопитающих опубликовано Xinying et al. (2018). [258]
  • Эстебан и др. Опубликовали исследование использования растений ранними современными людьми в период среднего каменного века, о чем свидетельствует анализ фитолитов из местонахождения Пиннакл-Пойнт ( Южная Африка ) . (2018). [259]
  • Исследование дальности распространения семян современными и вымершими плодоядными млекопитающими и влияние исчезновения плейстоценовой мегафауны на распространение семян опубликовано Pires et al. (2018). [260]
  • Джефферс и др. Опубликовали исследование, посвященное оценке того, как виды животных-мегатравоядных контролировали состав растительного сообщества и круговорот питательных веществ по сравнению с другими факторами во время и после события позднечетвертичного вымирания в Великобритании и Ирландии . (2018). [261]
  • Исследование семян, сохраненных в копролитах моа, опубликовано Carpenter et al. (2018), которые ставят под сомнение гипотезу о том, что некоторые из самых крупных растений Новой Зеландии были рассеяны моа. [262]
  • Исследование о взаимодействии растений от насекомых в европейских лесных растительных сообществ в верхнем плиоцене Lagerstätte из Willershausen ( Нижняя Саксония , Германия ), Верхний плиоцен локальность Берга ( Тюрингия , Германия) и плейстоцена местности Bernasso ( Франция ) публикуется Автор: Adroit et al. (2018). [263]
  • Каррион и др. Опубликовали исследование пыльцы, извлеченной из копролитов гиены из пещеры Авангард ( Гибралтар ), и ее значения для реконструкции растительных ландшафтов в окружающей среде, населенной южно-иберийскими неандертальцами во время MIS 3 . (2018). [264]
  • Исследование внутренней структуры кутикулы и углеродистых компрессов раннеюрских растений из аргентинской Патагонии с использованием сканирующей электронной микроскопии с фокусированным ионным пучком опубликовано Sender et al. (2018). [265]
  • Исследование изменения экологии лесной растительности южной части материковой Греции в течение позднего плейстоцена и ранней середины голоцена , а также экологического контекста первой интродукции одомашненных сельскохозяйственных культур в южной части материковой Греции, о чем свидетельствуют данные обуглероженной топливной древесины. отходы из пещеры Франчти , опубликовано Asouti, Ntinou & Kabukcu (2018). [266]
  • Свидетельства одомашнивания растений и производства продуктов питания на территории раннего и среднего голоцена Теотонио (юго-западная Амазония , Бразилия ) представлены Watling et al. (2018). [267]
  • Изучение изменений в сообществах патогенов растений ( грибов и оомицетов ) в ответ на изменение климата в течение позднего четвертичного периода , о чем свидетельствуют данные отвержденных отложений копролитов грызунов и гнездового материала из центральной пустыни Атакама, охватывающего последние ок. 49000 лет, опубликовано Wood et al. (2018). [268]
  • Исследование времени возникновения восточноазиатской флоры (включая китайско-японскую флору, метасеквойю и китайско-гималайскую флору рододендронов ), на что указывают молекулярные и ископаемые данные, опубликовано Chen et al. (2018). [269]

Ссылки [ править ]

  1. ^ а б в г Александр Б. Доуэльд (2018). «Новые названия ископаемых Berberidaceae». Фитотакса . 351 (1): 72–80. DOI : 10.11646 / hytotaxa.351.1.6 .
  2. ^ a b c d e Мицуру Араи; Димас Диас-Брито (2018). «Палеоозер Ибате на юго-востоке Бразилии: отчет об исключительной позднесантонской палинофлоре, имеющей множество значений (хроностратиграфия, палеоэкология и палеофитогеография)». Меловые исследования . 84 : 264–285. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.11.014 .
  3. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о р Q R сек т Александр Б. Doweld (2018). " Palaeoflora Europaea : Notulae Systematicae ad Palaeofloram Europaeam Spectantes I. Новые названия ископаемых магнолиофитов европейского третичного периода. I. Разные семейства". Фитотакса . 379 (1): 78–94. DOI : 10.11646 / phytotaxa.379.1.8 .
  4. ^ а б в г Хуншань Ван; Дэвид Л. Дилчер (2018). «Раннемеловые листья покрытосеменных из формации Дакота, местонахождение Хойсингтон III, Канзас, США». Palaeontologia Electronica . 21 (3): Номер статьи 21.3.34A. DOI : 10.26879 / 841 .
  5. ^ Лина Б. Головнева (2018). «Разнообразие пальчато-лопастных листьев в раннем – среднем альбе на востоке России». Меловые исследования . 84 : 18–31. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.11.005 .
  6. ^ a b Моисеева Мария Григорьевна; Татьяна М. Кодруль; Алексей Б. Герман (2018). «Раннепалеогеновая богучанская флора Приамурья (Дальний Восток): состав, возраст и палеоклиматические последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 253 : 15–36. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.03.003 .
  7. ^ а б Эндрю К. Розефельдс; Марсело Р. Пейс (2018). «Первая запись ископаемой древесины Vitaceae из Южного полушария, новая комбинация Vitaceoxylon ramunculiformis и переоценка летописи окаменелостей виноградного семейства (Vitaceae) из кайнозоя в Австралии». Журнал систематики и эволюции . 56 (4): 283–296. DOI : 10.1111 / jse.12300 .
  8. ^ а б в г Н. Авасти; RC Mehrotra; А. Шукла (2018). «Некоторые новые ископаемые леса из песчаника Куддалор на юге Индии». Палеоботаник . 67 (1): 33–46.
  9. Элиана Мойя; Мариана Бреа (2018). «Первое плейстоценовое свидетельство ископаемой древесины Bignoniaceae в Америке и сравнение с существующим альянсом Tabebuia и Tecomeae». Ботанический журнал Линнеевского общества . 187 (2): 303–318. DOI : 10.1093 / botlinnean / boy019 .
  10. ^ Цзюнь-Лин Донг; Бай-Нянь Сунь; Дэн Мао; Чун-Хуэй Лю; Сюэ-Лянь Ван; Мин-Сюань Сунь; Фу-Цзюнь Ма; Цю-Цзюнь Ван (2018). «Возникновение Burretiodendron из олигоцена Южного Китая и его географический анализ». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 512 : 95–105. DOI : 10.1016 / j.palaeo.2017.07.004 .
  11. ^ Хуа-Шэн Хуан; Тао Су; Чжэ-Кун Чжоу (2018). «Ископаемые листья самшита (Buxaceae) из верхнего плиоцена Юньнани, юго-запад Китая». Палеомир . 27 (2): 271–281. DOI : 10.1016 / j.palwor.2017.12.003 .
  12. ^ Мэн Хан; Стивен Р. Манчестер; Ян Ву; Цзяньхуа Цзинь; Ченг Цюань (2018). «Ископаемые плоды Canarium (Burseraceae) из Восточной Азии и их значение для фитогеографической истории». Журнал систематической палеонтологии . 16 (10): 841–852. DOI : 10.1080 / 14772019.2017.1349624 .
  13. Кристина И. Нуньес; Роберто Р. Пуджана; Игнасио Х. Эскапа; Мария А. Гандольфо; Н. Рубен Кунео (2018). «Новый вид Carlquistoxylon из раннего мела Патагонии (провинция Чубут, Аргентина): старейшая находка древесины покрытосеменных растений из Южной Америки». Журнал IAWA . 39 (4): 406–426. DOI : 10.1163 / 22941932-20170206 .
  14. ^ a b c Лулян Хуанг; Цзяньхуа Цзинь; Ченг Цюань; Алексей Александрович Оскольский (2018). «Мумифицированные ископаемые леса Fagaceae из верхнего олигоцена Гуанси, Южный Китай». Журнал азиатских наук о Земле . 152 : 39–51. Bibcode : 2018JAESc.152 ... 39H . DOI : 10.1016 / j.jseaes.2017.11.029 .
  15. ^ а б Джордж Пойнар младший (2018). «Среднемеловые цветки покрытосеменных в янтаре Мьянмы». В Беатрис Велч; Майкл Вилкерсон (ред.). Последние достижения в исследованиях растений . С. 187–218. ISBN 978-1-53614-170-2.
  16. ^ Анумеха Шукла; ЖК Mehrotra (2018). «Новая ископаемая древесина из очень разнообразного экваториального леса раннего эоцена в Гуджарате (западная Индия)». Палеомир . 27 (3): 392–398. DOI : 10.1016 / j.palwor.2018.01.003 .
  17. ^ а б в г д Александр Б. Доуэльд (2018). «Новые названия ископаемых Cyperaceae Северной Евразии». Фитотакса . 356 (2): 131–144. DOI : 10.11646 / phytotaxa.356.2.3 .
  18. ^ a b c Клеман Койффар; Барбара А.Р. Мор (2018). «Тропические морские крылатки мелового периода в Африке: разнообразие, климат и эволюция». Ботанический журнал Линнеевского общества . 188 (2): 117–131. DOI : 10.1093 / botlinnean / boy045 .
  19. ^ a b c Стивен Манчестер; Кэтлин Б. Пигг; Мелани Л. Девор (2018). «Троходендовые плоды и листва в миоцене западной части Северной Америки» (PDF) . Ископаемый отпечаток . 74 (1–2): 45–54. DOI : 10.2478 / если-2018-0004 .
  20. ^ a b Стивен Манчестер; Кэтлин Б. Пигг; Златко Квачек; Мелани Л. Девор; Ричард М. Диллхофф (2018). «Недавно признанное разнообразие Trochodendraceae из эоцена западной части Северной Америки». Международный журнал наук о растениях . 179 (8): 663–676. DOI : 10.1086 / 699282 .
  21. ^ Стивен Р. Манчестер; Златко Квачек; Уолтер С. Джадд (2020). «Морфология, анатомия, филогенетика и распространение ископаемых и современных Trochodendraceae в Северном полушарии». Ботанический журнал Линнеевского общества . 195 (3): 467–484. DOI : 10.1093 / botlinnean / boaa046 .
  22. ^ а б в Р. Р. Пуджана; А. Иглесиас; ME Raffi; Е.Б. Оливеро (2018). «Ископаемые леса покрытосеменных растений из верхнего мела Западной Антарктиды (формация Санта-Марта)». Меловые исследования . 90 : 349–362. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.06.009 .
  23. ^ a b Димитра Манцука (2018). «Первое сообщение о криптокариоксилоне из неогена (ранний миоцен) Евразии (Восточное Средиземноморье: острова Лесбос и Лемнос, Греция)» (PDF) . Ископаемый отпечаток . 74 (1-2): 29-36. DOI : 10.2478 / если-2018-0002 .
  24. ^ а б в г Александр Б. Доуэльд (2018). « Cussoniophyllum , Diplosophyllum , Hederago и Priscophyllum , новые родовые названия для растений верхнего мела Европы». Annales Botanici Fennici . 55 (1–3): 93–98. DOI : 10.5735 / 085.055.0111 .
  25. ^ Стивен Р. Манчестер; Дэвид Л. Дилчер; Уолтер С. Джадд; Брэндон Кордер; Джеймс Ф. Бейсингер (2018). «Ранний цветок и плоды эвдикота : Dakotanthus gen. Nov. Из меловой формации Дакота в Канзасе и Небраске, США». Acta Palaeobotanica . 58 (1): 27–40. DOI : 10,2478 / ACPA-2018-0006 .
  26. ^ a b c d e Е-Мин Чэн; Ю-Фэй Ван; Фэн-Сян Лю; Юэ-Гао Цзинь; RC Mehrotra; Сяо-Мэй Цзян; Ченг-Сен Ли (2018). «Неогеновая древесная флора Юаньмоу, Юньнань, юго-запад Китая». Журнал IAWA . 39 (4): 427–474. DOI : 10.1163 / 22941932-20170214 .
  27. Джордж О. Пойнар-младший (2019). « Exalloanthum , новое название ископаемого цветка покрытосеменных в янтаре Мьянмы». Журнал Ботанического научно-исследовательского института Техаса . 13 (2): 475–476.
  28. ^ a b Итцель Гусман-Васкес; Лаура Кальвилло-Канадель; Франсиско Санчес-Беристейн (2018). «Листья Menispermaceae и Dioscoreaceae из формации Олмос (верхний мел) из штата Коауила, Северная Мексика». Обзор палеоботаники и палинологии . 258 : 73–82. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.06.014 .
  29. ^ а б Вандана Прасад; Анджум Фаруки; Шриканта Мурти; Омпракаш С. Сарате; Сунил Баджпай (2018). «Палинологический комплекс из вулканической провинции Декан, центральная Индия: понимание ранней истории покрытосеменных растений и палеогеографии конечного мелового периода полуострова Индии». Меловые исследования . 86 : 186–198. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.03.004 .
  30. ^ Хуншань Ван; Дэвид Л. Дилчер (2018). «Новый вид Donlesia (Ceratophyllaceae) из раннего мела Канзаса, США». Обзор палеоботаники и палинологии . 252 : 20–28. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.02.002 .
  31. ^ a b c Брайан А. Аткинсон; Рут А. Стоки; Гар У. Ротвелл (2018). «Отслеживание первоначального разнообразия астерид: анатомически сохраненные плоды корняля из раннего коньяка (поздний меловой период) западной части Северной Америки». Международный журнал наук о растениях . 179 (1): 21–35. DOI : 10.1086 / 695339 .
  32. ^ Джордж О. Пойнар младший; Кентон Л. Чемберс (2018). « Endobeuthos paleosum gen. Et sp. Nov., Ископаемые цветы неопределенного родства из мьянманского янтаря среднего мелового периода». Журнал Ботанического научно-исследовательского института Техаса . 12 (1): 133–139.
  33. ^ Б с д е е г ч я J к л Александр Б. Doweld (2018). «Новые названия фикусов (Moraceae) и фикофиллумов , живых и ископаемых». Бюллетень Кью . 73 (4): Статья 48. doi : 10.1007 / s12225-018-9769-y .
  34. ^ Цзянь Хуан; Тао Су; Линь-Бо Цзя; Чжэ-Кун Чжоу (2018). «Ископаемый инжир из миоцена на юго-западе Китая: указание на стойкую глубокую карстовую растительность». Обзор палеоботаники и палинологии . 258 : 133–145. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.07.005 .
  35. ^ Цицзя Ли; Юшэн (Кристофер) Лю; Цзяньхуа Цзинь; Ченг Цюань (2018). «Поздний олигоцен Fissistigma (Annonaceae) уходит из Гуанси, низкоширотного Китая, и его палеоэкологические последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 259 : 39–47. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.09.005 .
  36. ^ а б в г Анумеха Шукла; RC Mehrotra; Шейх Наваз Али (2018). «Листья раннего эоцена на северо-западе Индии и их реакция на изменение климата». Журнал азиатских наук о Земле . 166 : 152–161. Bibcode : 2018JAESc.166..152S . DOI : 10.1016 / j.jseaes.2018.07.035 .
  37. ^ a b c d e f Еще Мари Фриис; Питер Р. Крейн; Кай Раунсгаард Педерсен (2018). «Вымершие таксоны экзотестальных семян, близких к Austrobaileyales и Nymphaeales из раннего мела Португалии» (PDF) . Ископаемый отпечаток . 74 (1–2): 135–158. DOI : 10.2478 / если-2018-0010 .
  38. Е-Мин Ченг; Сяо-Нань Ян; Чжэ-Фэн Хэ; Бин Мао; Я-Фан Инь (2018). «Раннемиоценовые покрытосеменные леса из Сихонга в провинции Цзянсу, Восточный Китай». Журнал IAWA . 39 (1): 125–142. DOI : 10.1163 / 22941932-20170189 .
  39. ^ Махасин Али Хан; Мегма Бера; Роберт А. Спайкер; Тереза ​​Э.В. Спайсер; Субир Бера (2018). «Свидетельства одновременного возникновения тилоза и грибкового взаимодействия у позднекайнозойских покрытосеменных из восточных Гималаев». Обзор палеоботаники и палинологии . 259 : 171–184. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.10.004 .
  40. ^ Мария де Хесус Эрнандес-Эрнандес; Карлос Кастаньеда-Посадас (2018). « Gouania miocenica sp. Nov. (Rhamnaceae), миоценовая окаменелость из Чьяпаса, Мексика, при участии палеобиологов». Журнал южноамериканских наук о Земле . 85 : 1–5. DOI : 10.1016 / j.jsames.2018.04.018 .
  41. ^ Тао Су; Шу-Фэн Ли; Он Тан; Юн-Цзян Хуан; Ши-Ху Ли; Чэн-Лун Дэн; Чжэ-Кун Чжоу (2018). « Hemitrapa Miki (Lythraceae) из раннего олигоцена юго-востока Цинхай-Тибетского плато и его фитогеографические последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 257 : 57–63. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.06.001 .
  42. ^ Я Ли; И-Мин Цуй; Кэрол Т. Джи; Сяо-Цин Лян; Ченг-Сен Ли (2020). « Primotrapa gen. Nov., Вымерший переходный род, преодолевающий эволюционный разрыв между Lythraceae и Trapoideae, из раннего миоцена Северного Китая» . BMC Evolutionary Biology . 20 (1): 150. DOI : 10,1186 / s12862-020-01697-2 . PMC 7661254 . PMID 33183234 .  
  43. ^ Гаурав Шривастава; Ракеш К. Мехротра; Дэвид Л. Дилчер (2018). «Палеоценовые ипомеи (Convolvulaceae) из Индии с последствиями для происхождения Convolvulaceae из Восточной Гондваны» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (23): 6028–6033. DOI : 10.1073 / pnas.1800626115 . PMC 6003353 . PMID 29784796 .  
  44. ^ Рафал Ковальский; Эльжбета Воробец (2018). «Ревизия Comarostaphylis globula (Ericaceae) из кайнозоя Центральной Европы». Обзор палеоботаники и палинологии . 254 : 20–32. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.04.009 .
  45. ^ a b Else Marie Friis; Питер Р. Крейн; Кай Раунсгаард Педерсен (2018). « Rightcania и Kvacekispermum : семена раннего мела из восточной части Северной Америки и Португалии являются дополнительным свидетельством ранней диверсификации хлорантоидов» (PDF) . Ископаемый отпечаток . 74 (1–2): 65–76. DOI : 10.2478 / если-2018-0006 .
  46. ^ Джордж О. Пойнар младший; Кентон Л. Чемберс (2018). «Ископаемые цветы Lachnociona camptostylus sp. Nov., Второй рекорд для этого рода в янтаре среднего мелового периода в Мьянме». Журнал Ботанического научно-исследовательского института Техаса . 12 (2): 655–666.
  47. ^ Натан А. Джад; Мария А. Гандольфо; Ари Иглесиас; Питер Уилф (2018). «Ископаемые цветы из раннего палеоцена Патагонии, Аргентина, близкие к Schizomerieae (Cunoniaceae)» . Летопись ботаники . 121 (3): 431–442. DOI : 10.1093 / Aob / mcx173 . PMC 5838809 . PMID 29309506 .  
  48. ^ a b c Эмилио Эстрада-Руис; Элизабет А. Уиллер; Гарланд Р. Апчерч-младший; Грег Х. Мак (2018). «Позднемеловые леса покрытосеменных из формации МакРей, южно-центральная часть штата Нью-Мексико, США: Часть 2». Международный журнал наук о растениях . 179 (2): 136–150. DOI : 10.1086 / 695503 .
  49. ^ Камила Мартинес; Мария А. Гандольфо; Н. Рубен Кунео (2018). «Листья и кутикула покрытосеменных из самых верхних меловых периодов Патагонии, биогеографические последствия и оценки атмосферного палео-CO 2 ». Меловые исследования . 89 : 107–118. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.03.015 .
  50. ^ Ацуши Ябэ; Томио Накагава (2018). «Новый вид плодов бобовых культур из климатического оптимума среднего миоцена в Японии». Обзор палеоботаники и палинологии . 257 : 35–42. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.06.006 .
  51. ^ Чжун-Цзянь Лю; Дийин Хуанг; Чэньян Цай; Синь Ван (2018). «Основной бум эвдикота зарегистрирован в янтаре Мьянмы» . Научные отчеты . 8 (1): Номер артикула 16765. Bibcode : 2018NatSR ... 816765L . DOI : 10.1038 / s41598-018-35100-4 . PMC 6233203 . PMID 30425298 .  
  52. ^ Цзюньлинг Донг; Bainian Sun; Дэн Мао; Дэфэй Ян; Чуньхуи Лю; Цзыси Ван; Пейхун Цзинь (2018). « Ликвидамбар (Altingiaceae) и связанные с ним травоядные насекомые миоцена юго-востока Китая». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 497 : 11–24. DOI : 10.1016 / j.palaeo.2018.02.001 .
  53. ^ Лу-Лян Хуан; Джин Сун; Цзянь-Хуа Цзинь; Ченг Цюань; Алексей Александрович Оскольский (2018). « Litseoxylon gen. Nov. (Lauraceae): самая древняя ископаемая древесина покрытосеменных растений со спиральными утолщениями из Юго-Восточной Азии». Обзор палеоботаники и палинологии . 258 : 223–233. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.08.006 .
  54. ^ Камила Мартинес (2018). «Плоды самары Dalbergieae (Fabaceae) из позднего эоцена Колумбии». Международный журнал наук о растениях . 179 (7): 541–553. DOI : 10.1086 / 698937 .
  55. ^ а б Мария Химена Франко (2018). «Маленькие веточки Celastraceae и Polygonaceae из верхнего кайнозоя (формация Итусаинго) бассейна Ла-Плата, Аргентина». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (5): 646–660. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1313840 .
  56. ^ a b c Натан А. Джад; Ари Иглесиас; Питер Уилф; Мария А. Гандольфо (2018). «Ископаемые семена луны из палеогена Западной Гондваны (Патагония, Аргентина)». Американский журнал ботаники . 105 (5): 927–942. DOI : 10.1002 / ajb2.1092 . PMID 29882954 . 
  57. ^ Фэй Лян; Ge Sun; Дао Ян; Шучун Бай (2018). « Nelumbo jiayinensis sp. Nov. Из верхнемеловой формации Юнъаньцунь, Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай». Меловые исследования . 84 : 134–140. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.11.007 .
  58. ^ Чжунцзянь Лю; Синь Ван (2018). «Новый покрытосеменный из раннего мелового периода и его значение для получения плодолистиков» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 92 (4): 1293–1298. DOI : 10.1111 / 1755-6724.13627 .
  59. ^ Еще Мари Фриис; Питер Р. Крейн; Кай Р. Педерсен (2018). «Ископаемые семена, родственные Austrobaileyales и Nymphaeales из раннего мела (от раннего до среднего альба) в Вирджинии и Мэриленде, США: новое свидетельство обширного вымирания у основания покрытосеменного дерева». У Майкла Крингса; Карла Дж. Харпер; Нестор Рубен Кунео; Гар У. Ротвелл (ред.). Преобразовательная палеоботаника. Документы, посвященные жизни и наследию Томаса Н. Тейлора . Академическая пресса. С. 417–435. DOI : 10.1016 / B978-0-12-813012-4.00017-6 . ISBN 978-01-281-3012-4.
  60. ^ Еще Мари Фриис; Марио Мигель Мендес; Кай Раунсгаард Педерсен (2018). " Paisia , цветок эвдикота покрытосеменного раннемелового периода с пыльцой пантопората из Португалии". Грана . 57 (1-2): 1-15. DOI : 10.1080 / 00173134.2017.1310292 .
  61. ^ Юньфа Чен; Хуншань Ван; Юнцин Люфу; Цянь Ху; Цюнъяо Фу; Чжимин Се (2018). «Новый вид Palaeocarya (Juglandaceae) из бассейна Нинмин в Гуанси, Южный Китай». Фитотакса . 367 (1): 55–62. DOI : 10.11646 / phytotaxa.367.1.6 .
  62. ^ Кэтлин Б. Пигг; Финли А. Брайан; Мелани Л. ДеВоре (2018). « Paleoallium billgenseli gen. Et sp. Nov .: ископаемые останки однодольных растений из самой поздней флоры республики раннего эоцена, северо-восток штата Вашингтон, США». Международный журнал наук о растениях . 179 (6): 477–486. DOI : 10.1086 / 697898 .
  63. ^ Цзюнь-Лин Донг; Бай-Нянь Сунь; Дэн Мао; Пей-Хун Джин; Цзы-Си Ван (2018). «Две самары Rhamnaceae из среднего миоцена юго-восточного Китая». Обзор палеоботаники и палинологии . 259 : 112–122. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.09.004 .
  64. ^ a b c Самар Нур-Эль-Дин; Ромен Томас; Вагие Эль-Саадави (2018). «Первое упоминание ископаемых Trachycarpeae в Африке: три новых вида Palmoxylon из олигоценовой (рупельской) формации Гебель Катрани, Фаюм, Египет». Журнал систематической палеонтологии . 16 (9): 741–766. DOI : 10.1080 / 14772019.2017.1343258 .
  65. Элиана Мойя; Мариана Бреа; Алисия И. Лутц (2018). « Повторное описание и повторное присвоение ископаемой древесины Menendoxylon piptadiensis из плиоценовой формации Андалхуала, Южная Америка». Журнал систематической палеонтологии . 16 (13): 1145–1157. DOI : 10.1080 / 14772019.2017.1386727 .
  66. ^ a b Ünal Akkemik; Гекхан Атыджи; Имоджен Пул; Мехмет Чобанкая (2018). «Три новых окремненных леса из недавно обнаруженного участка леса самого раннего миоцена в бассейне Хаймана (Анкара, Турция)». Обзор палеоботаники и палинологии . 254 : 49–64. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.04.012 .
  67. ^ Гаурав Шривастава; RC Mehrotra; К. Срикарни (2018). «Ископаемая древесная флора группы Сивалик в Аруначал-Прадеше, Индия, и ее климатическое и фитогеографическое значение». Журнал наук о Земле . 127 (1): Статья 2. Bibcode : 2018JESS..127 .... 2S . DOI : 10.1007 / s12040-017-0903-2 .
  68. ^ Дмитрий Д. Соколов; Михаил Сергеевич Игнатов; Маргарита Васильевна Ремизова; Максим С. Нуралиев; Владимир Благодеров; Амин Гарбоут; Евгений Евгеньевич Перковский (2018). «Тычиночный цветок Prunus s. L. (Rosaceae) из эоценового ровенского янтаря (Украина)». Журнал исследований растений . 131 (6): 925–943. DOI : 10.1007 / s10265-018-1057-2 . PMID 30032395 .  
  69. ^ Стивен Р. Манчестер; Бехназ Балмаки (2018). «Колючие плоды, выявленные методом нано-компьютерной томографии: Pseudoanacardium peruvianum (Berry) gen. Et comb. Nov. Из флоры Белен в Перу раннего олигоцена». Acta Palaeobotanica . 58 (1): 41–48. DOI : 10,2478 / ACPA-2018-0005 .
  70. ^ Friðgeir Гримссон; Гвидо В. Гримм; Аластер Дж. Поттс; Райнхард Зеттер; Сюзанна С. Реннер (2018). «Тетрада пыльцы Winteraceae из раннего палеоцена западной Гренландии и летопись окаменелостей Winteraceae в Лавразии и Гондване». Журнал биогеографии . 45 (3): 567–581. DOI : 10.1111 / jbi.13154 .
  71. ^ Джон Г. Конран; Элизабет М. Кеннеди; Дженнифер М. Баннистер (2018). «Раннеэоценовые макрофоссилии Ripogonaceae из Новой Зеландии». Австралийская систематическая ботаника . 31 (1): 8–15. DOI : 10,1071 / SB17016 .
  72. ^ А.Л. Эрнандес-Дамиан; С.Л. Гомес-Асеведо; СРС Севаллос-Феррис (2018). «Ископаемый цветок Salacia lombardii sp. Nov. (Salacioideae-Celastraceae), сохранившийся в янтаре из Симоховель-де-Альенде, Мексика». Обзор палеоботаники и палинологии . 252 : 1–9. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.02.003 .
  73. ^ Джордж О. Пойнар младший; Кентон Л. Чемберс (2018). " Setitheca lativalva gen. Et sp. Nov., Ископаемый цветок Лауралеса из мьянманского янтаря среднего мелового периода". Журнал Ботанического научно-исследовательского института Техаса . 12 (2): 643–653.
  74. ^ Сандип Мор; Раджарши Рит; Махасин Али Хан; Дипак Кумар Паруя; Сучана Тарал; Тапан Чакраборти; Субир Бера (2018). «Сведения о листе и пыльце, см. Sloanea (Elaeocarpaceae) из Среднего Сивалика Дарджилинга к югу от Гималаев, Индия и его палеобиогеографические последствия». Журнал Геологического общества Индии . 91 (3): 301–306. DOI : 10.1007 / s12594-018-0854-5 .
  75. ^ Мария А. Гандольфо; Кевин С. Никсон; Уильям Л. Крепет; Дэвид А. Гримальди (2018). «Поздний меловой fagalean соцветие сохранились в янтаре из Нью - Джерси» . Американский журнал ботаники . 105 (8): 1424–1435. DOI : 10.1002 / ajb2.1103 . PMID 29901855 . 
  76. ^ Юнцзян Хуанг; Арата Момохара; Юйцин Ван (2018). «Избирательное вымирание в пределах третичного реликтового рода в японском плейстоцене, объясняемое похолоданием климата и видоспецифической холодоустойчивостью». Обзор палеоботаники и палинологии . 258 : 1–12. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.06.009 .
  77. ^ a b c Мэн Хан; Стивен Р. Манчестер; Цюн-Яо Фу; Цзянь-Хуа Цзинь; Ченг Цюань (2018). «Палеогеновые ископаемые плоды Стефании (Menispermaceae) из Северной Америки и Восточной Азии». Журнал систематики и эволюции . 56 (2): 81–91. DOI : 10.1111 / jse.12288 .
  78. Перейти ↑ Manchester, SR (1994). «Плоды и семена флоры ореховых слоев среднего эоцена, формация Кларно, Орегон». Palaeontographica Americana . 58 : 30–31.
  79. ^ Брюс Х. Тиффни; Стивен Р. Манчестер; Питер В. Фрич (2018). «Два новых вида Symplocos на основе эндокарпсов раннего миоцена Брэндон Лигнит из Вермонта, США». Acta Palaeobotanica . 58 (2): 185–198. DOI : 10,2478 / ACPA-2018-0008 .
  80. ^ Майалл Тарран; Питер Г. Уилсон; Розмари Полл; Эд Биффин; Роберт С. Хилл (2018). «Идентификация ископаемых листьев Myrtaceae: первые описанные ископаемые остатки Syzygium из Австралии». Американский журнал ботаники . 105 (10): 1748–1759. DOI : 10.1002 / ajb2.1163 . PMID 30276795 . 
  81. ^ Еще Мари Фриис; Питер Р. Крейн; Кай Раунсгаард Педерсен (2018). « Tanispermum , новый род от полуортотропных до полуанатропных семян покрытосеменных из раннего мела восточной части Северной Америки». Американский журнал ботаники . 105 (8): 1369–1388. DOI : 10.1002 / ajb2.1124 . PMID 30080239 . 
  82. ^ Уильям Л. Крепет; Кевин С. Никсон; Андреа Уикс (2018). «Среднемеловое излучение покрытосеменных и двустороннее происхождение астерид: разнообразные и вымершие« Ericales »из Нью-Джерси». Американский журнал ботаники . 105 (8): 1412–1423. DOI : 10.1002 / ajb2.1131 . PMID 30075046 . 
  83. ^ Л.Б. Головнева; Золина А.А. (2018). «Ископаемые свидетельства первоначальной радиации Cercidiphyllaceae» . Палеоботаника . 9 : 54–75. DOI : 10.31111 / палеоботаники / 2018.9.54 . ISSN 2218-7235 . 
  84. ^ а б Цю-Юэ Чжан; Цзянь Хуанг; Линь-Бо Цзя; Тао Су; Чжэ-Кун Чжоу; Яо-У Син (2018). «Миоценовые ископаемые плоды Ulmus из Юго-Западного Китая и их эволюционные и биогеографические последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 259 : 198–206. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.10.007 .
  85. ^ Н.И. Блохина; О.В. Бондаренко (2018). «Ископаемая древесина Ulmus priamurica sp. Nov. (Ulmaceae) из миоцена Ерковецкого месторождения бурого угля, Амурская область, Россия». Палеонтологический журнал . 52 (2): 208–218. DOI : 10,1134 / S003103011802003X .
  86. ^ Сяо-Цин Лян; Пинг Лу; Цзянь-Вэй Чжан; Тао Су; Чжэ-Кун Чжоу (2018). «Первые окаменелости Zygogynum из среднего миоцена Центрального Юньнани, Юго-Западного Китая, и их палеобиогеографическое значение». Палеомир . 27 (3): 399–409. DOI : 10.1016 / j.palwor.2018.05.003 .
  87. ^ Игнасио Х. Эскапа; Ари Иглесиас; Питер Уилф; Сантьяго А. Каталано; Маркос А. Карабальо-Ортис; Н. Рубен Кунео (2018). « Agathis деревья ландшафтов смерти мелового палеогена Патагонии и их эволюционное значение». Американский журнал ботаники . 105 (8): 1345–1368. DOI : 10.1002 / ajb2.1127 . PMID 30074620 . 
  88. ^ М. Филипп; М. Риулт; Ж.-Ф. Риулт; Ф. Тевенар (2018). «Переоценка коллекции мезозойской ископаемой древесины Линье: возрасты, номенклатура и таксономия». Обзор палеоботаники и палинологии . 252 : 10–19. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.02.001 .
  89. ^ а б в г Стэнила Ямандеи; Евгения Ямандей; Евгений Грэдинару (2018). «Вклад в изучение раннеюрских окаменелых лесов Холбавской и Кристианской областей (Брашовский район, Южные Карпаты, Румыния). Часть первая». Acta Palaeontologica Romaniae . 14 (2): 3–34.
  90. ^ Адриана К. Клостер; Сильвия К. Гнэдинджер (2018). «Хвойная древесина агатоксилона из свиты Ла Матильда (средняя юра), Санта-Крус, Аргентина». Журнал палеонтологии . 92 (4): 546–567. DOI : 10,1017 / jpa.2017.145 .
  91. ^ Ана Андрухув-Коломбо; Игнасио Х. Эскапа; Н. Рубен Кунео; Мария А. Гандольфо (2018). « Araucaria lefipanensis (Araucariaceae), новый вид с диморфными листьями из позднего мела Патагонии, Аргентина». Американский журнал ботаники . 105 (6): 1067–1087. DOI : 10.1002 / ajb2.1113 . PMID 29995329 . 
  92. Рафаэль Соуза Фариа; Фрезия Рикарди-Бранко; Розмари Рон; Марсело Адорна Фернандес; Изабель Кристиано-де-Соуза (2018). «Пермские леса с сохранившимися первичными постройками с юго-востока Бразилии (формация Ирати, бассейн Параны)». Палеобиоразнообразие и палеоокружение . 98 (3): 385–401. DOI : 10.1007 / s12549-018-0320-9 .
  93. ^ Нин Тянь; Чжи-Пэн Чжу; Юн-Донг Ван; Си-Конг Ван (2018). «Происхождение Brachyoxylon Hollick et Jeffrey из нижнего мела провинции Чжэцзян, юго-восток Китая». Журнал палеогеографии . 7 (1): Статья 8. DOI : 10,1186 / s42501-018-0008-0 .
  94. ^ Брайан А. Аткинсон; Рудольф Сербет; Тимоти Дж. Хигер; Эдит Л. Тейлор (2018). «Дополнительное свидетельство мезозойской диверсификации хвойных пород: конус пыльцы Chimaerostrobus minutus gen. Et sp. Nov. (Coniferales) из нижней юры Антарктиды». Обзор палеоботаники и палинологии . 257 : 77–84. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.06.013 .
  95. Вен-На Дин; Лутц Кунцманн; Тао Су; Цзянь Хуанг; Чжэ-Кун Чжоу (2018). «Новый ископаемый вид Cryptomeria (Cupressaceae) из рупеля бассейна Люэ, Юньнань, Восточная Азия: значение для палеобиогеографии и палеоэкологии». Обзор палеоботаники и палинологии . 248 : 41–51. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.09.003 .
  96. ^ Татьяна Кодруль; Наталья Горденко; Александра Соколова; Наталья Маслова; Синкай Ву; Цзяньхуа Цзинь (2018). «Новый олигоценовый вид Cunninghamia R. Brown ex Richard et A. Richard (Cupressaceae) из бассейна Маомин, Южный Китай». Обзор палеоботаники и палинологии . 258 : 234–247. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.09.003 .
  97. ^ a b c d e f g h i Валерия С. Перес Лойназе; Магдалена Льоренс (2018). «Палинология группы Бакеро (верхний апт), Патагония, Аргентина: комплексное исследование». Меловые исследования . 86 : 219–237. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.02.004 .
  98. ^ Пей-Хун Джин; Цзюнь-Лин Донг; Цзы-Си Ван; Сю-Цай Юань; И-Фань Хуа; Бао-Ся Ду; Бай-Нянь Сунь (2018). «Новый вид Elatides из нижнего мела в провинции Шаньдун, Восточный Китай и его географическое значение». Меловые исследования . 85 : 109–127. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.11.022 .
  99. ^ a b Амит К. Гош; Ратан Кар; Решми Чаттерджи; Ариндам Чакраборти; Джаясри Банерджи (2018). «Два новых хвойных дерева из раннего мела бассейна Раджмахал, Индия: значение для палеоэкологии и фитогеографии». Амегиниана . 55 (4): 437–450. DOI : 10.5710 / AMGH.17.02.2018.3124 .
  100. ^ Ана Андрухув-Коломбо; Игнасио Х. Эскапа; Раймонд Дж. Карпентер; Роберт С. Хилл; Ари Иглесиас; Ана М. Абарзуа; Питер Уилф (2018). «Самая древняя находка чешуйчатой ​​клады Podocarpaceae, ранний палеоцен Патагонии, Аргентина». Алчеринга . 43 : 127–145. DOI : 10.1080 / 03115518.2018.1517222 .
  101. Н.В. Носова; Киричкова А.И. (2018). «Новый вид Marskea Florin (Pinopsida) из средней юры Иркутского угольного бассейна (Восточная Сибирь)» . Палеонтологический журнал . 52 (5): 574–581. DOI : 10,1134 / S0031030118050106 .
  102. ^ Рут А. Стоки; Николас Дж. П. Вибе; Брайан А. Аткинсон; Гар У. Ротвелл (2018). «Медные пыльцевые шишки из раннего мела острова Ванкувер, Британская Колумбия: Morinostrobus holbergensis gen. Et sp. Nov». Международный журнал наук о растениях . 179 (5): 402–414. DOI : 10.1086 / 697728 .
  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 Альма Р. Уэрта Вергара; Серхио RS Чеваллос-Феррис (2018). «Вегетативные и репродуктивные органы позднемеловых видов Pinus из Эскеды, Сонора, Мексика». Обзор палеоботаники и палинологии . 259 : 134–141. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.10.003 .
  105. ^ а б в г д Александр Б. Доуэльд (2018). «Новые названия ископаемых Pinus и Pinuspollenites (Pinaceae) Северной Евразии». Журнал японской ботаники . 93 (3): 215–219.
  106. ^ Вэньлун Хэ; Лян Сяо; Сянчуань Ли; Шуансин Го (2018). «Древний образец Platycladus (Cupressceae) из раннего миоцена северного Китая: происхождение и биогеографические последствия». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (8): 1123–1131. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1339038 .
  107. ^ a b Yujin Zhang; Нин Тянь; Чжипэн Чжу; Йонгдонг Ван; Xinwei Wu; Жибин Чжан; Чао Чжан; Цюлян Си; Юнфэй Ма (2018). «Два новых вида Protocedroxylon Gothan (Pinaceae) из средней юры Восточной Внутренней Монголии, северо-восток Китая» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 92 (5): 1685–1699. DOI : 10.1111 / 1755-6724.13671 .
  108. ^ Мария Эденилсе П. Батиста; Лутц Кунцманн; Франсиско Иринеудо Безерра; Хосе Артур Ф. Г. де Андраде; Артур А. Са; Мария Ирасема Б. Лойола (2018). «Новое хейролепидиевое хвойное дерево Pseudofrenelopsis salesii sp. Nov. Из раннего мела Бразилии (формация Ромуальдо, бассейн Арарипе): палеоэкологическое и тафономическое значение». Обзор палеоботаники и палинологии . 258 : 154–162. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.08.002 .
  109. ^ Иржи Квачек; Эдуардо Баррон; Зузана Гержманова; Марио Мигель Мендес; Якуб Карч; Ян Жемличка; Ян Дудак (2018). «Араукарское хвойное дерево из позднеальбского янтаря северной Испании». Статьи по палеонтологии . 4 (4): 643–656. DOI : 10.1002 / spp2.1223 .
  110. ^ Лонг Ли; Цзянь-Хуа Цзинь; Стивен Р. Манчестер (2018). «Ископаемые останки Cupressaceae из палеоцена Карнивилля, Вайоминг». Обзор палеоботаники и палинологии . 251 : 1–13. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.12.003 .
  111. ^ Нин Тянь; Чжипэн Чжу; Йонгдонг Ван; Марк Филипп; Чуньонг Чоу; Аовэй Се (2018). « Sequoioxylon zhangii sp. Nov. (Sequoioideae, Cupressaceae sl), новая хвойная древесина из верхнего мела в провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай». Обзор палеоботаники и палинологии . 257 : 85–94. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.07.008 .
  112. ^ Сяо Тан; Дэвид Л. Дилчер; Хуншань Ван; И Чжан; Ю-Лин На; Тао Ли; Юнь-Фэн Ли; Чун-Линь Сун (2018). « Yanliaoa , вымерший род Cupressaceae sl из средней юры, северо-восток Китая». Палеомир . 27 (3): 360–373. DOI : 10.1016 / j.palwor.2018.03.001 .
  113. ^ Ле Лю; Де-Мин Ван; Мэй-Цен Мэн; Пу Хуанг; Цзинь-Чжуан Сюэ (2018). «Новое семенное растение с многояйцевыми купулами из верхнего девона в Южном Китае». Обзор палеоботаники и палинологии . 249 : 80–86. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.11.006 .
  114. ^ а б в г Збинек Шимунек (2018). «Кутикулярный анализ новых видов вестфальских и стефанских кордитов из США». Обзор палеоботаники и палинологии . 253 : 1–14. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.03.001 .
  115. ^ Б с д е ф Стивен McLoughlin; Кристиан Потт; Ян Х. Соббе (2018). «Разнообразие репродуктивных органов австралийских мезозойских беннеттитопсид». Палеобиоразнообразие и палеоокружение . 98 (1): 71–95. DOI : 10.1007 / s12549-017-0286-Z .
  116. ^ a b c А.И. Киричкова; Е.И. Костина; Н.В. Носова (2018). «Юрская флора Иркутского угольного бассейна» . Ботанический журнал . 103 (1): 36–63.
  117. ^ Юн Ян; Лонгбиао Линь; Дэвид К. Фергюсон; Инвэй Ван (2018). «Доказательства макроскопических ископаемых, раскрывающие эволюцию мужских шишек у Ephedraceae (Gnetidae)» . BMC Evolutionary Biology . 18 (1): 125. DOI : 10,1186 / s12862-018-1243-9 . PMC 6116489 . PMID 30157769 .  
  118. Юнь-Фэн Ли; Чун-Лин Сунь; Хуншань Ван; Дэвид Л. Дилчер; Сяо Тан; Тао Ли; Ю-Лин На (2018). «Первая запись Eretmophyllum (гинкговый) с хорошо сохранившейся кутикулой от средней юры Ордос бассейна, Внутренней Монголии, Китая». Палеомир . 27 (2): 188–201. DOI : 10.1016 / j.palwor.2017.09.002 .
  119. ^ a b c Чун-Линь Сунь; Сяо Тан; Дэвид Л. Дилчер; Хуншань Ван; Ю-Лин На; Тао Ли; Юнь-Фэн Ли (2018). « Среднеюрские листья гинкго из района Даохугоу, Внутренняя Монголия, Китай, и их значение для восстановления палео-CO 2 ». Палеомир . 27 (4): 467–481. DOI : 10.1016 / j.palwor.2018.09.005 .
  120. ^ А.В. Гоманьков (2018). « Рипидопсисоподобные листья в верхней перми Русской платформы и некоторые эволюционные линии Ginkgoopsida» (PDF) . Палеоботанический Временник. Приложение К Журнал "Lethaea Rossica" . 3 : 41–49.
  121. ^ a b Цзыси Ван; Bainian Sun; Fankai Sun; Конгуэй Сюн; Инцюань Чен; Сюэлянь Ван (2018). «Микроструктура и значение репродуктивных органов кордита из нижней перми Ганьсу, Северо-Западный Китай». Журнал азиатских наук о Земле . 158 : 49–64. Bibcode : 2018JAESc.158 ... 49W . DOI : 10.1016 / j.jseaes.2018.02.016 .
  122. Ана Мария Заваттьери; Педро Рауль Гутьеррес; Мигель Эзпелета (2018). «Пыльцевые зерна голосеменных из формации Ла-Ветада (Лопинг), бассейн Паганцо, Аргентина: биостратиграфические и палеоэкологические последствия». Алчеринга: Австралазийский журнал палеонтологии . 42 (2): 276–299. DOI : 10.1080 / 03115518.2017.1410571 .
  123. ^ а б Цян Фу; Хосе Бьенвенидо Диес; Майк Поул; Мануэль Гарсиа Авила; Чжун-Цзянь Лю; Ханг Чу; Йемао Хоу; Пэнфэй Инь; Го-Цян Чжан; Кайхэ Ду; Синь Ван (2018). «Неожиданный бесплодный эпигинный цветок из юрского периода Китая» . eLife . 7 : e38827. DOI : 10.7554 / eLife.38827 . PMC 6298773 . PMID 30558712 .  
  124. ^ Марио Койро; Джеймс А. Дойл; Джейсон Хилтон (2019). «Насколько глубок конфликт между молекулярными и ископаемыми данными о возрасте покрытосеменных растений?». Новый фитолог . 223 (1): 83–99. DOI : 10.1111 / nph.15708 . PMID 30681148 . 
  125. ^ а б И Чжао; Шэнхуэй Дэн; Пинг Шан; Цинь Ленг; Юаньчжэн Лу; Гобинь Фу; Сюэин Ма (2018). «Два новых вида Nilssoniopteris (Bennettitales) из средней юры Сандаолин, Турфан-Хамийский бассейн, Синьцзян, Северо-Западный Китай». Журнал палеонтологии . 92 (4): 525–545. DOI : 10,1017 / jpa.2017.133 .
  126. ^ И Чжао; Юаньчжэн Лу; Пинг Шан; Шэнхуэй Дэн; Сюньлянь Ван (2018). «Измененный вид, Nilssoniopteris neimenguensis nom. Nov., Из нижней юры бассейна Ксилинхот, Внутренняя Монголия, север Китая, с повторным исследованием видов Nilssoniopteris ». Обзор палеоботаники и палинологии . 255 : 22–34. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.04.013 .
  127. ^ a b Фабиани Эррера; Гонгл Ши; Гомбосурен Цолмон; Ниден Ичинноров; Масамичи Такахаши; Питер Р. Крейн; Патрик С. Херендин (2018). «Исключительно хорошо сохранившиеся раннемеловые листья Nilssoniopteris из центральной Монголии». Acta Palaeobotanica . 58 (2): 135–157. DOI : 10,2478 / ACPA-2018-0016 .
  128. ^ Тошихиро Ямада; Жюльен Легран; Харуфуми Нишида (2018). «Позднераннемеловая (альбская) флора Сасаямы из группы Сасаяма в префектуре Хёго, Япония». Палеонтологические исследования . 22 (2): 112–128. DOI : 10.2517 / 2017PR014 .
  129. ^ С.В. Наугольных (2018). «Экология и палеоэкология в контексте целей геомониторинга на примере г. Красноуфимска (Свердловская область)» . Социально-экологические Технологии . 2018 (1): 38–64. DOI : 10.31862 / 2500-2963-2018-1-38-64 .
  130. ^ Стивен Маклафлин; Бенджамин Бомфлер; Эндрю Н. Дриннан (2018). " Pachytestopsis tayloriorum gen. Et sp. Nov., Анатомически сохранившееся семя глоссоптерида из лопинга в Квинсленде, Австралия". У Майкла Крингса; Карла Дж. Харпер; Нестор Рубен Кунео; Гар У. Ротвелл (ред.). Преобразовательная палеоботаника. Документы, посвященные жизни и наследию Томаса Н. Тейлора . Академическая пресса. С. 155–178. DOI : 10.1016 / B978-0-12-813012-4.00009-7 . ISBN 978-01-281-3012-4.
  131. ^ А.О. Фролов; И.М. Мащук (2018). «Новый вид рода Phoenicopsis (Leptostrobales) из средней юры Иркутской котловины (Восточная Сибирь)». Палеонтологический журнал . 52 (4): 463–468. DOI : 10,1134 / S0031030118040068 .
  132. ^ a b c Гонгл Ши; Фабиани Эррера; Патрик С. Херендин; Эндрю Б. Лесли; Ниден Ичинноров; Масамичи Такахаши; Питер Р. Крейн (2018). «Листья Podozamites и Pseudotorellia из раннего мела Монголии: устьичные модели и значение для взаимоотношений». Журнал систематической палеонтологии . 16 (2): 111–137. DOI : 10.1080 / 14772019.2016.1274343 .
  133. ^ a b Наталья Носова; Лина Головнева (2018). « Phoenicopsis (Leptostrobales) и Pseudotorellia (Ginkgoales) из мелового периода Северной Азии». Меловые исследования . 86 : 149–162. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.03.001 .
  134. ^ a b Гниловская Анастасия Анатольевна; Головнева Лина Борисовна (2018). «Позднемеловой Pterophyllum (Bennettitales) на Северо-Востоке России». Меловые исследования . 82 : 56–63. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.09.013 .
  135. ^ Bárbara Cariglino; Мариана Монти; Ана Мария Заваттьери (2018). «Макрофлора среднего триаса из юго-западной Гондваны (Мендоса, Аргентина) с типичными элементами Северного полушария: биостратиграфические, палеогеографические и палеоэкологические последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 257 : 1–18. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.06.004 .
  136. ^ А.В. Гоманьков (2018). «Новые виды Rufloria S. Meyen (Cordaitanthales, Rufloriaceae) и их значение для стратиграфии ангарской перми» (PDF) . Lethaea Rossica . 16 : 23–32.
  137. ^ Тао Ян; Фэй Лян; Шу-чонг Бай; Сяо-жун Го (2018). «Новое открытие соленитов (чекановского) из формации Хаоцзягоу верхнего триаса в Урумчи, Синьцзян». Глобальная геология . 37 (1): 1–8. DOI : 10.3969 / j.issn.1004-5589.2018.01.001 .
  138. ^ Джузеппа Форте; Эвелин Кустатчер; Йоханна Х.А. ван Конейненбург-ван Циттерт; Ханс Керп (2018). «Разнообразие сфеноптерид в кунгурском ярусе Трегиово (Тренто, Северо-Восточная Италия)». Обзор палеоботаники и палинологии . 252 : 64–76. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.02.006 .
  139. ^ NV Gordenko; А.В. Брушкин (2018). "Яйцевидные органы Trisquamales Gordenko et Broushkin ordo. Nov. (Gymnospermae) из средней юры Курской области, Европейская Россия" . Палеонтологический журнал . 52 (1): 90–107. DOI : 10,1134 / S0031030118010082 .
  140. ^ LCA Martínez; EG Ottone; А.Е. Артабе (2018). «Новый ствол саговника из палеоцена в бассейне Неукен, Патагония (Аргентина)». Обзор палеоботаники и палинологии . 256 : 1–12. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.05.006 .
  141. ^ Boglárka Erdei; Майкл Калонье; Остин Хенди; Николя Эспиноза (2018). «Обзор кайнозойской летописи окаменелостей рода Zamia L. (Zamiaceae, Cycadales) с признанием нового вида из позднего эоцена Панамы - эволюция и биогеографические выводы». Бюллетень наук о Земле . 93 (2): 185–204. DOI : 10,3140 / bull.geosci.1671 .
  142. ^ Педро Коррейя; Збынюк Шимонек; Артур А. Са; Деолинда Флорес (2018). «Новый поздний пенсильванский цветочный комплекс из бассейна Дору, Португалия». Геологический журнал . 53 (6): 2507–2531. DOI : 10.1002 / gj.3086 .
  143. ^ a b c Дайан Эдвардс; Ченг-Сен Ли (2018). «Разнообразие родства растений с боковыми спорангиями из нижнего девона провинции Сычуань, Китай». Обзор палеоботаники и палинологии . 258 : 98–111. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.07.002 .
  144. ^ a b c Соль Нётингер; Мерседес ди Паско; Дэниел Старк (2018). «Палинофлоры среднего-верхнего девона из Аргентины, систематика и корреляция». Обзор палеоботаники и палинологии . 257 : 95–116. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.07.009 .
  145. ^ a b c Улла Касалайнен; Йохен Хайнрихс; Мэтью AM Реннер; Ларс Хеденас; Альфонс Шефер-Фервимп; Гайк И Ли; Михаил Сергеевич Игнатов; Йоуко Риккинен; Александр Р. Шмидт (2018). «Карибское сообщество эпифитов, сохранившееся в миоценовом доминиканском янтаре». Труды по науке о Земле и окружающей среде Королевского общества Эдинбурга . 107 (2–3): 321–331. DOI : 10.1017 / S175569101700010X . hdl : 10138/234078 .
  146. ^ Фаяо Чен; Сяо Ши; Цзяньсинь Юй; Хунфэй Чи; Цзюнь Чжу; Хуэй Ли; Ченг Хуан (2018). «Перминерализованные топоры каламитов из верхней перми Синьцзяна, Северо-Западный Китай и их палеоэкологические последствия». Журнал наук о Земле . 29 (2): 237–244. DOI : 10.1007 / s12583-017-0941-3 .
  147. ^ 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 д.в. Хайди М. Андерсон; Джон М. Андерсон (2018). «Molteno sphenophytes: биоразнообразие позднего триаса на юге Африки». Palaeontologia Africana . 53 : 1–391. ЛВП : 10539/24672 .
  148. ^ Факундо Де Бенедетти; Мария дель К. Самалоа; Мария А. Гандольфо; Нестор Рубен Кунео (2018). «Гетероспористые папоротники Патагонии: случай с Азоллой ». У Майкла Крингса; Карла Дж. Харпер; Нестор Рубен Кунео; Гар У. Ротвелл (ред.). Преобразовательная палеоботаника. Документы, посвященные жизни и наследию Томаса Н. Тейлора . Академическая пресса. С. 361–373. DOI : 10.1016 / B978-0-12-813012-4.00015-2 . ISBN 978-01-281-3012-4.
  149. ^ а б в г Дайан Эдвардс; Ченг-Сен Ли (2018). «Дальнейшие исследования наземной растительности нижнего девона провинции Сычуань, Китай». Обзор палеоботаники и палинологии . 253 : 37–48. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.03.004 .
  150. ^ a b c d e Педро Р. Гутьеррес; М. Люсия Баларино (2018). «Палинология формации Ордоньес (пенсильванская) в бассейне Чакопарана, северная Аргентина». Acta Palaeobotanica . 58 (1): 3–26. DOI : 10,2478 / ACPA-2018-0002 .
  151. ^ Йохен Хайнрихс; Альфонс Шефер-Фервимп; Мэтью AM Реннер; Катрин Фельдберг (2018). " Cheilolejeunea lamyi sp. Nov., Ископаемое Lejeuneaceae из миоценового доминиканского янтаря". Cryptogamie, Bryologie . 39 (2): 155–161. DOI : 10.7872 / cryb / v39.iss2.2018.155 .
  152. ^ Милан Либертин; Иржи Квачек; Иржи Бек; Виктор Шарский; Петр Шторч (2018). «Спорофиты полиспорангиатных наземных растений раннего силурийского периода могли быть фотосинтетически автономными». Природа Растения . 4 (5): 269–271. DOI : 10.1038 / s41477-018-0140-у . PMID 29725100 . 
  153. ^ Джеральд Б. Пинсон; Стивен Р. Манчестер; Эмили Б. Сесса (2018). " Culcita remberi sp. Nov., Подлесок папоротника Cyatheales из миоцена северного Айдахо". Международный журнал наук о растениях . 179 (8): 635–639. DOI : 10.1086 / 698938 .
  154. Жозефина Боднар; Хуан Мартин Дрованди; Эдуардо Мануэль Морель; Даниэль Густаво Гануза (2018). «Диптеридные папоротники среднего триаса из западно-центральной Аргентины и их связь с палеоклиматическими изменениями». Acta Palaeontologica Polonica . 63 (2): 397–416. DOI : 10,4202 / app.00459.2018 .
  155. ^ Кристиан Потт; Йоханнес М. Бушаль; Есть YS Choo; Рихаб Юсиф; Бенджамин Бомфлер (2018). «Папоротники и их союзники из карнийского периода (верхний триас) в Лунц-ам-Зее, Нижняя Австрия: плавильный котел мезозойских папоротниковых растений». Palaeontographica абтайлюнг Б . 297 (1–6): 1–101. DOI : 10.1127 / palb / 2018/0059 .
  156. ^ Келли С. Пфайлер; Александру М.Ф. Томеску (2018). «Раннедевонский перминерализованный риниопсид из формации Бэттери-Пойнт в Гаспе (Канада)». Ботанический журнал Линнеевского общества . 187 (2): 292–302. DOI : 10.1093 / botlinnean / boy011 .
  157. ^ Дженнифер Л. Моррис; Дайан Эдвардс; Джон Б. Ричардсон (2018). «Преимущества и недостатки растения Lagerstätte на примере нового таксона из нижнего девона валлийского пограничья, Великобритания». У Майкла Крингса; Карла Дж. Харпер; Нестор Рубен Кунео; Гар У. Ротвелл (ред.). Преобразовательная палеоботаника. Документы, посвященные жизни и наследию Томаса Н. Тейлора . Академическая пресса. С. 49–67. DOI : 10.1016 / B978-0-12-813012-4.00004-8 . ISBN 978-01-281-3012-4.
  158. ^ a b Чарльз Х. Веллман (2018). «Классические растительные отложения нижнего девона в северной части Нью-Брансуика, восточная Канада: систематика рассеянных спор и биостратиграфия». Обзор палеоботаники и палинологии . 249 : 24–49. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.11.003 .
  159. Виктория Дж. Гарсиа Муро; Клаудиа В. Рубинштейн; Филипп Стиманс (2018). «Позднесилурийские палиноморфы из прекордильер Сан-Хуана, Аргентина: разнообразие, палеоэкологическая и палеогеографическая значимость». Acta Palaeontologica Polonica . 63 (1): 41–61. DOI : 10,4202 / app.00400.2017 .
  160. ^ Гар У. Ротвелл; Майкл А. Миллей; Рут А. Стоки (2018). " Escapia gen. Nov .: морфологическая эволюция, палеогеографическая диверсификация и распространение мараттилийских папоротников в окружающей среде во времени". У Майкла Крингса; Карла Дж. Харпер; Нестор Рубен Кунео; Гар У. Ротвелл (ред.). Преобразовательная палеоботаника. Документы, посвященные жизни и наследию Томаса Н. Тейлора . Академическая пресса. С. 271–360. DOI : 10.1016 / B978-0-12-813012-4.00014-0 . ISBN 978-01-281-3012-4.
  161. ^ Иоан И. Букур; Камаль Хаджи Карим; Хьям Дауд; Бруно Гранье; Полла Азад Ханака (2018). «Новый вид органа - зеленая водоросль dasycladalean из Дарбандихана, Курдистан, Ирак». Арабский журнал наук о Земле . 11 (17): Статья 484. doi : 10.1007 / s12517-018-3840-8 .
  162. ^ Катрин Feldberg; Алина С. Мюллер; Альфонс Шефер-Фервимп; Мэтт фон Конрат; Александр Р. Шмидт; Йохен Хайнрихс (2018). « Frullania grabenhorstii sp. Nov., Ископаемый печеночник (Jungermanniopsida: Frullaniaceae) с околоцветником из биттерфельдского янтаря». Разнообразие и эволюция мохообразных . 40 (2): 91–103. DOI : 10.11646 / bde.40.2.7 .
  163. Юрий Сергеевич Мамонтов; Михаил Сергеевич Игнатов; Евгений Евгеньевич Перковский (2018). «Гепатики из ровенского янтаря (Украина), 7. Frullania zerovii , sp. Nov». Новая Хедвигия . 106 (1–2): 103–113. DOI : 10.1127 / nova_hedwigia / 2017/0446 .
  164. Томоюки Катагири (2018). « Geocalyx heinrichsii sp. Nov., Первый представитель Geocalycaceae (Jungermanniales, Marchantiophyta) в балтийском янтаре». Разнообразие и эволюция мохообразных . 40 (2): 113–117. DOI : 10.11646 / bde.40.2.9 .
  165. ^ Нин Тянь; Юн-Донг Ван; У Чжан; Шао-Линь Чжэн; Чжи-Пэн Чжу; Чжун-Цзянь Лю (2018). «Перминерализованные осмундовые и глехенические папоротники юры Внутренней Монголии, северо-восток Китая». Палеобиоразнообразие и палеоокружение . 98 (1): 165–176. DOI : 10.1007 / s12549-017-0313-0 .
  166. ^ Дитер Уль; Маркус Пошманн (2018). « Groenlandia pescheri sp. Nov. (Potamogetonaceae) из окаменелостей позднего олигоцена - Lagerstätte Enspel (Вестервальд, Германия)». Acta Palaeobotanica . 58 (1): 61–72. DOI : 10,2478 / ACPA-2018-0001 .
  167. Е-Мин Ченг; Сяо-Нань Ян (2018). « Ствол нового древовидного папоротника Heilongjiangcaulis keshanensis gen. Et sp. Nov. Из мелового периода бассейна Сунляо, Северо-Восточный Китай: представитель ранних Cyatheaceae». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (4): 518–530. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1301445 .
  168. ^ Ледис Регаладо; Александр Р. Шмидт; Майкл Крингс; Юлия Бехтелер; Харальд Шнайдер; Йохен Хайнрихс (2018). «Ископаемые свидетельства папоротников евполипод в среднем меловом периоде Мьянмы». Систематика и эволюция растений . 304 (1): 1–13. DOI : 10.1007 / s00606-017-1439-2 .
  169. ^ a b Генрих Винтершайд; Златко Квачек; Иржи Ваня; Михаил Сергеевич Игнатов (2018). «Систематико-таксономическая ревизия флоры позднего олигоцена Fossillagerstätte Rott около Бонна (Германия). Часть 1: Введение; Bryidae, Polypodiidae и Pinidae». Palaeontographica абтайлюнг Б . 297 (1–6): 103–141. DOI : 10.1127 / palb / 2018/0058 .
  170. ^ Бруно Гранье (2018). «Новый и уникальный план тела ископаемых Bryopsidales с описанием Jaffrezocodium bipennatus n. Gen., N. Sp., (?) Альб-сеноманской известняковой зеленой водоросли». Меловые исследования . 85 : 207–213. DOI : 10.1016 / j.cretres.2018.01.011 .
  171. ^ Жан Гальтье; Карла Дж. Харпер; Ронни Рёсслер; Эвелин Кустатчер; Майкл Крингс (2018). «Загадочные, структурно сохранившиеся корни триаса Центральной Европы: папоротник или не папоротник?». У Майкла Крингса; Карла Дж. Харпер; Нестор Рубен Кунео; Гар У. Ротвелл (ред.). Преобразовательная палеоботаника. Документы, посвященные жизни и наследию Томаса Н. Тейлора . Академическая пресса. С. 187–209. DOI : 10.1016 / B978-0-12-813012-4.00011-5 . ISBN 978-01-281-3012-4.
  172. ^ RW Gess; К. Престианни (2018). « Kowieria alveoformis gen. Nov. Sp. Nov., Новый гетероспористый ликофит из позднего девона в Южной Африке». Обзор палеоботаники и палинологии . 249 : 1–8. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.10.002 .
  173. ^ Филипп Жерриенн; Борха Каскалес-Минана; Сирил Престианни; Филипп Стиманс; Ли Чэн-Сен (2018). " Lilingostrobus chaloneri gen. Et sp. Nov., Позднедевонский древесный ликопсид из провинции Хунань, Китай" . PLoS ONE . 13 (7): e0198287. DOI : 10.1371 / journal.pone.0198287 . PMC 6050970 . PMID 29995908 .  
  174. Эмилио Эстрада-Руис; Найлет К. Сентено-Гонсалес; Фелиса Агилар-Арельяно; Уго И. Мартинес-Кабрера (2018). «Новые данные о водном папоротнике Marsilea из формации Олмос (верхний кампан), Коауила, Мексика». Международный журнал наук о растениях . 179 (6): 487–496. DOI : 10.1086 / 697729 .
  175. ^ Наталья Завьялова; Дэвид Дж. Баттен (2018). «Виды водно-папоротникового мегаспора рода Molaspora из сеноманского месторождения на западе Франции: распространение, ультраструктура спородермы и эволюционные отношения». Грана . 57 (5): 325–344. DOI : 10.1080 / 00173134.2017.1417475 .
  176. ^ Баба Сеновбари-Дарьян (2018). «Водоросли (Dasycladales) из формации Найбанд верхнего триаса (северо-восток Ирана)». Геоперсия . 8 (1): 35–42. DOI : 10,22059 / geope.2017.235449.648331 .
  177. ^ Сан-Пин Се; Си-Ханг Чжан; Тянь-Ю Чен; Сянь-Чун Чжан; Сюй Цзэн; Ян Ю (2018). «Позднее миоценовое появление моногенного семейства Oleandraceae из юго-западного Китая и его влияние на эволюцию эуполипод I». Обзор палеоботаники и палинологии . 256 : 13–19. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.05.002 .
  178. ^ Элиана П. Котурел; Жозефина Боднар; Эдуардо М. Морель; Даниэль Г. Гануза; Ана Дж. Сагасти; Марисоль Бельтран (2018). «Новые виды осмундовых плодородных листьев из верхнего триаса Аргентины». Acta Palaeobotanica . 58 (2): 107–119. DOI : 10,2478 / ACPA-2018-0014 .
  179. ^ Иньин Чжан; Кристофер М. Берри; Деминг Ван; Цзиньчжуан Сюэ; Ле Лю (2018). « Pleurorhizoxylon yixingense gen. Et sp. Nov., Ось эвфиллофитов с анатомически сохранившимися придаточными корнями из позднего девона в Южном Китае». Международный журнал наук о растениях . 179 (7): 523–540. DOI : 10.1086 / 698710 .
  180. Эсекьель Игнасио Вера; Сильвия Нелида Сезари (2018). «Антарктические папоротники Cyathealean из аптской свиты Серро-Негро: Rafaherbstia nishidai gen. Et sp. Nov. И связанные с ними плодородные органы». Обзор палеоботаники и палинологии . 254 : 33–48. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.04.011 .
  181. ^ Пу Хуанг; Лу Лю; Минь Цинь; Ле Лю; Жэньчжэнь Дэн; Деминг Ван; Джеймс Ф. Бейсингер; Цзиньчжуан Сюэ (2018). «Новое растение Sphenophyllum из верхнего девона провинции Чжэцзян, Китай». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 30 (7): 917–927. DOI : 10.1080 / 08912963.2017.1322077 .
  182. ^ К. Рашиди; Ф. Шлагинтвайт (2018). « Zittelina? Arumaensis ( Okla 1995) nov. Comb ., И Suppiluliumaella tarburensis n. Sp. (Dasycladales) из верхнего маастрихта Ирана». Арабский журнал наук о Земле . 11 (17): Статья 478. DOI : 10.1007 / s12517-018-3839-1 .
  183. ^ Энхао Цзя; Песня Хайцзюнь (2018). «Массовое вымирание известковых водорослей и микропроблематик в конце перми в Лянфэнъя, Южный Китай». Geobios . 51 (5): 401–418. DOI : 10.1016 / j.geobios.2018.08.007 .
  184. ^ Ян Сяонань; Лю Фэнсян; Чэн Емин (2018). «Новый ствол папоротника Tempskya zhangii sp. Nov. (Tempskyaceae) из мелового периода Северо-Восточного Китая». Меловые исследования . 84 : 188–199. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.11.016 .
  185. ^ Хун-Хэ Сюй; Цян Фу; Яо Ван (2018). «Новый протолепидодендридный ликопсид из среднего девона провинции Хунань, Южный Китай, и его палеогеографические последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 256 : 63–69. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.06.003 .
  186. ^ Адольфина Саворетти; Александр К. Биппус; Рут А. Стоки; Гар У. Ротвелл; Александру М.Ф. Томеску (2018). «Grimmiaceae в раннем меловом периоде: Tricarinella crassiphylla gen. Et sp. Nov. И ценность анатомически сохранившихся мохообразных» . Летопись ботаники . 121 (7): 1275–1286. DOI : 10.1093 / Aob / mcy015 . PMC 6007789 . PMID 29444206 .  
  187. ^ Дженнифер Л. Моррис; Марк Н. Путтик; Джеймс В. Кларк; Дайан Эдвардс; Пол Кенрик; Сильвия Прессел; Чарльз Х. Веллман; Цзихэн Ян; Харальд Шнайдер; Филип Си Джей Донохью (2018). «Временная шкала ранней эволюции наземных растений» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (10): E2274 – E2283. Bibcode : 2018PNAS..115E2274M . DOI : 10.1073 / pnas.1719588115 . PMC 5877938 . PMID 29463716 .  
  188. ^ С. Блэр Хеджес; Цицин Дао; Марк Уокер; Судхир Кумар (2018). «Точные временные деревья требуют точной калибровки» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (41): E9510 – E9511. Bibcode : 2018PNAS..115E9510B . DOI : 10.1073 / pnas.1812558115 . PMC 6187123 . PMID 30266795 .  
  189. ^ Дженнифер Л. Моррис; Марк Н. Путтик; Джеймс В. Кларк; Дайан Эдвардс; Пол Кенрик; Сильвия Прессел; Чарльз Х. Веллман; Цзихэн Ян; Харальд Шнайдер; Филип Си Джей Донохью (2018). «Ответ Хеджесу и др.: Точные временные деревья действительно требуют точной калибровки» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (41): E9512 – E9513. Bibcode : 2018PNAS..115E9512M . DOI : 10.1073 / pnas.1812816115 . PMC 6187173 . PMID 30266794 .  
  190. ^ Мариуш А. Саламон; Филипп Жерриенн; Филипп Стиманс; Пшемыслав Гожелак; Павел Филипьяк; Ален Ле Эриссе; Флорентин Париж; Борха Каскалес-Миньяна; Томаш Браханец; Магдалена Миш-Кеннан; Роберт Недзвецки; Веслав Трела (2018). «Предполагаемые позднеордовикские наземные растения» (PDF) . Новый фитолог . 218 (4): 1305–1309. DOI : 10.1111 / nph.15091 . ЛВП : 2268/222752 . PMID 29542135 .  
  191. Олег В. Иванов; Елена В. Маслова; Михаил Сергеевич Игнатов (2018). «Развитие сфагноидной ареоляции листьев палеозойских протосфагналиевых мхов» . Летопись ботаники . 122 (5): 915–925. DOI : 10.1093 / Aob / mcy046 . PMC 6215045 . PMID 29659704 .  
  192. ^ Александр К. Биппус; Игнасио Э. Эскапа; Александру М.Ф. Томеску (2018). «Разыскивается живым или мертвым (возможно, мертвым): Стеблевая группа Polytrichaceae». Американский журнал ботаники . 105 (8): 1243–1263. DOI : 10.1002 / ajb2.1096 . PMID 29893495 . 
  193. ^ Александр Дж. Хетерингтон; Лиам Долан (2018). «Поэтапное и независимое происхождение корней у наземных растений» . Природа . 561 (7722): 235–238. Bibcode : 2018Natur.561..235H . DOI : 10.1038 / s41586-018-0445-Z . PMC 6175059 . PMID 30135586 .  
  194. ^ К. Кевин Бойс; Уильям А. ДиМишель (2016). «Продуктивность и продолжительность жизни древовидных ликопсид: ограничение возможностей». Обзор палеоботаники и палинологии . 227 : 97–110. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2015.10.007 .
  195. ^ Барри А. Томас; Кристофер Дж. Клил (2018). «Древовидный ликофит на угольных болотах позднего карбона». Новый фитолог . 218 (3): 885–890. DOI : 10.1111 / nph.14903 . PMID 29282734 . 
  196. ^ К. Кевин Бойс; Уильям А. ДиМишель (2018). «Быстро или медленно для древесных ликопсид?». Новый фитолог . 218 (3): 891–893. DOI : 10.1111 / nph.15059 . PMID 29457227 . 
  197. ^ Джеффри П. Бенка; Иво А. П. Дуйнсти; Синди В. Лой (2018). «Бесплодие лесов, вызванное УФ-В: последствия разрушения озонового экрана в крупнейшем вымирании Земли» . Наука продвигается . 4 (2): e1700618. Bibcode : 2018SciA .... 4E0618B . DOI : 10.1126 / sciadv.1700618 . PMC 5810612 . PMID 29441357 .  
  198. ^ Viktória Baranyi; Таммо Райхгельт; Пол Э. Олсен; Уильям Дж. Паркер; Вольфрам М. Куршнер (2018). «История норийской растительности и связанные с ней изменения в окружающей среде: новые данные из формации Чинл, национальный парк Окаменелого леса (Аризона, юго-запад США)». Бюллетень GSA . 130 (5–6): 775–795. Bibcode : 2018GSAB..130..775B . DOI : 10.1130 / B31673.1 .
  199. ^ Сэм М. Слейтер; Чарльз Х. Веллман; Майкл Романо; Виви Вайда (2018). «Взаимодействие динозавров и растений в среднеюрской экосистеме - палинология места следа динозавров Бернистон-Бей, Йоркшир, Великобритания». Палеобиоразнообразие и палеосреды . 98 (1): 139–151. DOI : 10.1007 / s12549-017-0309-9 .
  200. ^ Карлес Мартин-Клосас; Альба Висенте; Хорди Перес-Кано; Хосеп Санжуан; Тельм Бовер-Арнал (2018). «С раннего появления Tolypella раздела Tolypella в окаменелостях и возраст крупных кладов в дошедших до нас Characeae». Письма о ботанике . 165 (1): 23–33. DOI : 10.1080 / 23818107.2017.1387078 .
  201. ^ Sol Noetinger; Сандра Л. Страйер; Александру М.Ф. Томеску (2018). «Ультраструктура и развитие стенки спор у базального эуфиллофита: Psilophyton dawsonii из нижнего девона Квебека (Канада)». Американский журнал ботаники . 105 (7): 1212–1223. DOI : 10.1002 / ajb2.1137 . PMID 30075048 . 
  202. ^ Фэн Лю; Бенджамин Бомфлер; Huiping Peng; Куан Ли; Ганс Керп; Хуайчэн Чжу (2018). «Ископаемый крахмал возрастом 280 миллионов лет свидетельствует о раннем растительном и животном взаимопомощи». Геология . 46 (5): 423–426. Bibcode : 2018Geo .... 46..423L . DOI : 10.1130 / G39929.1 .
  203. ^ Андрес Элгорриага; Игнасио Х. Эскапа; Гар У. Ротвелл; Александру М.Ф. Томеску; Н. Рубен Кунео (2018). "Происхождение Equisetum : эволюция хвоща (Equisetales) в пределах основной клады эвфиллофитов Sphenopsida". Американский журнал ботаники . 105 (8): 1286–1303. DOI : 10.1002 / ajb2.1125 . PMID 30025163 . 
  204. Де-Мин Ван; Инь-Инь Чжан; Ле Лю; Хун-Хэ Сюй; Минь Цинь; Лу Лю (2018). «Повторное исследование позднего девона Shougangia bella и новые взгляды на эволюцию папоротниковых растений». Журнал систематической палеонтологии . 16 (4): 309–324. DOI : 10.1080 / 14772019.2017.1289269 .
  205. ^ Брайан Аксмит; Джудит Ског; Кристиан Потт (2018). «Тайна триаса раскрыта : плодородные пекиноптерисы из триаса Северной Каролины, США». У Майкла Крингса; Карла Дж. Харпер; Нестор Рубен Кунео; Гар У. Ротвелл (ред.). Преобразовательная палеоботаника. Документы, посвященные жизни и наследию Томаса Н. Тейлора . Академическая пресса. С. 179–186. DOI : 10.1016 / B978-0-12-813012-4.00010-3 . ISBN 978-01-281-3012-4.
  206. ^ Cunlin Xin; Лухан Ван; Baoxia Du; Ямей Чжан; Цзинцзин Ван (2018). «Кутикулы и споры in situ Coniopteris hymenophylloides из средней юры в Ганьсу, северо-запад Китая» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 92 (3): 904–914. DOI : 10.1111 / 1755-6724.13582 .
  207. ^ Гар У. Ротвелл; Майкл А. Миллей; Рут А. Стоки (2018). «Разрешение общей картины филогении мараттилийского папоротника». Американский журнал ботаники . 105 (8): 1304–1314. DOI : 10.1002 / ajb2.1115 . PMID 30001474 . 
  208. ^ Есть YS Choo; Игнасио Х. Эскапа (2018). «Оценка эволюционной истории семейства папоротниковых Dipteridaceae (Gleicheniales) путем включения как существующих, так и вымерших членов в объединенное филогенетическое исследование». Американский журнал ботаники . 105 (8): 1315–1328. DOI : 10.1002 / ajb2.1121 . PMID 30091784 . 
  209. ^ Селин Толедо; Александр К. Биппус; Александру М.Ф. Томеску (2018). «Похоронен глубоко за завесой исчезновения: взаимоотношения эвфиллофитов в основании клады сперматофитов». Американский журнал ботаники . 105 (8): 1264–1285. DOI : 10.1002 / ajb2.1102 . PMID 29893501 . 
  210. ^ Г. Едирисоория; Х.А. Дхармагунавардхане; Стивен Маклафлин (2018). «Первое упоминание о пермской флоре Glossopteris из Шри-Ланки: значение для нефтематеринских пород в бассейне Маннар». Геологический журнал . 155 (4): 907–920. DOI : 10.1017 / S0016756816001114 .
  211. ^ Серж В. Наугольных; Л. Уранбилег (2018). «Новое открытие Glossopteris в юго-восточной Монголии как аргумент в пользу отдаленной миграции растений Гондваны». Журнал азиатских наук о Земле . 154 : 142–148. DOI : 10.1016 / j.jseaes.2017.11.039 .
  212. ^ Шелби ДеВитт; Брук Келли; Маргарита Араиза; Патрисия Э. Риберг (2018). «Индикаторы роста пермских антарктических глоссоптерид». Обзор палеоботаники и палинологии . 248 : 34–40. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2017.10.003 .
  213. ^ Патрик Бломенкемпер; Ганс Керп; Абдалла Абу Хамад; Уильям А. Димикеле; Бенджамин Бомфлер (2018). «Скрытая колыбель эволюции растений в тропических низинах Пермского периода». Наука . 362 (6421): 1414–1416. Bibcode : 2018Sci ... 362.1414B . DOI : 10.1126 / science.aau4061 . PMID 30573628 . 
  214. ^ Эндрю Б. Лесли; Джереми Больё; Гарт Холман; Кристофер С. Кэмпбелл; Вэньбинь Мэй; Линда Р. Раубесон; Сара Мэтьюз (2018). «Обзор сохранившейся эволюции хвойных пород с точки зрения летописи окаменелостей». Американский журнал ботаники . 105 (9): 1531–1544. DOI : 10.1002 / ajb2.1143 . PMID 30157290 . 
  215. ^ Дай Цзин; Сунь Байнян (2018). «Раннемеловые оценки атмосферного CO 2 на основе устьичного индекса Pseudofrenelopsis papillosa (Cheirolepidiaceae) из юго-восточного Китая». Меловые исследования . 85 : 232–242. DOI : 10.1016 / j.cretres.2017.08.011 .
  216. ^ Дэвид С. Гернандт; Сеселик Ресендис Ариас; Тереза ​​Терразас; Шитлали Агирре Дугуа; Энн Виллиард (2018). «Включение окаменелостей в древо жизни сосновых». Американский журнал ботаники . 105 (8): 1329–1344. DOI : 10.1002 / ajb2.1139 . PMID 30091785 . 
  217. ^ Марико Ямада; Тошихиро Ямада (2018). «Реликвии климатического оптимума среднего миоцена могут внести свой вклад в флористическое разнообразие Японии: на примере Pinus mikii (Pinaceae) и его современных родственников». Журнал исследований растений . 131 (2): 239–244. DOI : 10.1007 / s10265-017-0993-6 . PMID 29101488 . 
  218. ^ Чонг Донг; Юн-Донг Ван; Сяо-Цзюй Ян; Бай-Нянь Сунь (2018). « Целостная реконструкция и обновленная филогения Austrohamia acanthobractea (Cupressaceae) из средней юры Северо-Восточного Китая». Международный журнал наук о растениях . 179 (8): 640–662. DOI : 10.1086 / 699665 .
  219. ^ Жан-Давид Моро; Фредерик Тевенар (2018). « Повторное открытие якобы« уничтоженного »голотипа Weltrichia fabrei Saporta, 1891 из Rhaetian? / Hettangian of Lozère (Южная Франция)» . Geodiversitas . 40 (21): 521–527. DOI : 10,5252 / geodiversitas2018v40a21 .
  220. ^ П.И. Алексеев (2018). «Ревизия видов голосеменных из балтийского янтаря эоцена» . Ботанический журнал . 103 (2): 229–245.
  221. Хосе Барба-Монтойя; Марио душ Рейс; Харальд Шнайдер; Филип Си Джей Донохью; Цзихэн Ян (2018). «Ограничение неопределенности в масштабе времени эволюции покрытосеменных и достоверность земной революции мелового периода» . Новый фитолог . 218 (2): 819–834. DOI : 10.1111 / nph.15011 . PMC 6055841 . PMID 29399804 .  
  222. ^ Джеймс А. Дойл; Питер К. Эндресс (2018). «Филогенетический анализ окаменелостей мелового периода, относящихся к Chloranthaceae, и их эволюционное значение». Ботаническое обозрение . 84 (2): 156–202. DOI : 10.1007 / s12229-018-9197-6 .
  223. ^ Натан А. Джад; Майкл Д. Д'Эмик; Скотт А. Уильямс; Джош С. Мэтьюз; Кэти М. Тремейн; Джанок Бхаттачарья (2018). «Новый комплекс окаменелостей показывает, что большие покрытосеменные деревья росли в Северной Америке к турону (поздний меловой период)» . Наука продвигается . 4 (9): eaar8568. Bibcode : 2018SciA .... 4R8568J . DOI : 10.1126 / sciadv.aar8568 . PMC 6157959 . PMID 30263954 .  
  224. ^ Селена Ю. Смит; Уильям Дж. Д. Айлс; Джон К. Бенедикт; Челси Д. Шпехт (2018). «Строительство однодольного дерева смерти: прогресс и проблемы, возникающие из богатых макроскопическими ископаемыми Zingiberales». Американский журнал ботаники . 105 (8): 1389–1400. DOI : 10.1002 / ajb2.1123 . PMID 30071130 . 
  225. ^ Брайан А. Аткинсон (2018). «Решающая роль окаменелостей в установлении филогенетических отношений глубоких узлов и макроэволюционных паттернов в Cornales». Американский журнал ботаники . 105 (8): 1401–1411. DOI : 10.1002 / ajb2.1084 . PMID 29797563 . 
  226. ^ Рейли Ф. Хейс; Селена Ю. Смит; Марисоль Монтельяно-Бальестерос; Херардо Альварес-Рейес; Рене Эрнандес-Ривера; Дэвид Э. Фастовский (2018). «Сродство Cornalean, филогенетическое значение и биогеографические последствия завязей Operculifructus из позднего мела (кампан) Мексики». Американский журнал ботаники . 105 (11): 1911–1928. DOI : 10.1002 / ajb2.1179 . PMID 30359466 . 
  227. ^ Марио Койро; Гийом Чомицки; Джеймс А. Дойл (2018). «Экспериментальное рассечение сигналов и анализ чувствительности метода подтверждают потенциал окаменелостей и морфологии в разрешении взаимоотношений покрытосеменных и Gnetales». Палеобиология . 44 (3): 490–510. DOI : 10.1017 / pab.2018.23 .
  228. ^ Келли К.С. Мацунага; Селена Ю. Смит; Стивен Р. Манчестер; Дашрат Капгейт; Дипак Рамтеке; Амин Гарбоут; Эрминсо Вильяррага-Гомес (2018). «Повторное исследование загадочного однодольного растения позднего мелового периода: морфология, таксономия и биогеография Виракарпона » . PeerJ . 6 : e4580. DOI : 10,7717 / peerj.4580 . PMC 5890723 . PMID 29637023 .  
  229. ^ Ян Ву; Хай-Лу Ю; Сяо-Цян Ли (2018). «Эпидермис и фитолиты Poaceae, ассоциированные с динозаврами из раннего мела Китая». Национальное научное обозрение . 5 (5): 721–727. DOI : 10.1093 / NSR / nwx145 .
  230. ^ Тийна Särkinen; Серен Коттнер; Вольфганг Стаппи; Фарах Ахмед; Сандра Кнапп (2018). «Новое ископаемое семя однодольных комлинид из раннего эоцена, ранее идентифицированное как Solanaceae». Американский журнал ботаники . 105 (1): 95–107. DOI : 10.1002 / ajb2.1009 . PMID 29532926 . 
  231. ^ Таммо Райхгельт; Кристофер К. Уэст; Дэвид Р. Гринвуд (2018). «Связь между глобальным распространением пальм и климатом» . Научные отчеты . 8 (1): Артикульный номер 4721. Bibcode : 2018NatSR ... 8.4721R . DOI : 10.1038 / s41598-018-23147-2 . PMC 5856843 . PMID 29549297 .  
  232. ^ Ратнасири Прематилаке; Крис О. Хант (2018). «Люди позднего плейстоцена в Шри-Ланке использовали растительные ресурсы: данные о фитолите из каменного убежища Фахиен». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 505 : 1–17. Bibcode : 2018PPP ... 505 .... 1P . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2018.05.015 .
  233. ^ Ратнасири Прематилаке; Крис О. Хант (2018). «Самый ранний банан Musa из позднечетвертичной последовательности в Fahien Rock Shelter в Шри-Ланке». Журнал четвертичной науки . 33 (6): 624–638. DOI : 10.1002 / jqs.3041 .
  234. ^ Ренске Э. Онштейн; Уильям Дж. Бейкер; Томас Л. П. Куврёр; Сорен Форби; Леонель Эррера-Альсина; Йенс-Кристиан Свеннинг; В. Дэниэл Кисслинг (2018). «Приспособиться или вымереть? Судьба мегафауны пальмовых плодов в условиях прошлых глобальных изменений» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 285 (1880): 20180882. DOI : 10.1098 / rspb.2018.0882 . PMC 6015859 . PMID 29899077 .  
  235. ^ Стивен Р. Манчестер; Головнева Лина Борисовна; Соколов Дмитрий Дмитриевич; Еще Мари Фриис (2018). «Репродуктивная структура раннего эвдикота: морфология плодов и цветов Ranunculaecarpus Samyl. Из раннего мела Восточной Сибири». Acta Palaeobotanica . 58 (2): 121–133. DOI : 10,2478 / ACPA-2018-0017 .
  236. ^ Наталья Петровна Маслова; Евгений В. Карасев; Татьяна М. Кодруль; Роберт А. Спайсер; Людмила Д. Волкова; Тереза ​​Э.В. Спайсер; Цзяньхуа Цзинь; Сяоянь Лю (2018). «Изменчивость листьев и оттенков солнца у Liquidambar chinensis и Liquidambar formosana (Altingiaceae): последствия для палеоботаники». Ботанический журнал Линнеевского общества . 188 (3): 296–315. DOI : 10.1093 / botlinnean / boy047 .
  237. ^ Christa-Ch. Хофманн (2018). «Световые и сканирующие электронные микроскопические исследования пыльцы Ericales (Ericaceae, Sapotaceae, Ebenaceae, Styracaceae и Theaceae) из пяти местонахождений нижнего и среднего эоцена». Ботанический журнал Линнеевского общества . 187 (4): 550–578. DOI : 10.1093 / botlinnean / boy035 .
  238. ^ Friðgeir Гримссон; Александрос Ксафис; Франк Х. Нойман; Луи Скотт; Мэрион К. Бэмфорд; Райнхард Зеттер (2018). «Первые окаменелости Loranthaceae из Африки» . Грана . 57 (4): 249–259. DOI : 10.1080 / 00173134.2018.1430167 . PMC 5940175 . PMID 29780299 .  
  239. ^ Лу Дай; Цинхэ Хао; Лими Мао (2018). «Морфологическое разнообразие ископаемой пыльцы Quercus в северной части Южно-Китайского моря во время последнего ледникового максимума и его палеоклиматические последствия» . PLoS ONE . 13 (10): e0205246. DOI : 10.1371 / journal.pone.0205246 . PMC 6185724 . PMID 30312322 .  
  240. Ева ‐ Мария Садовски; Йорг У. Хаммель; Томас Денк (2018). «Синхротронная рентгеновская визуализация купулы дихазия Castanopsis из балтийского янтаря эоцена». Американский журнал ботаники . 105 (12): 2025–2036. DOI : 10.1002 / ajb2.1202 . PMID 30548995 . 
  241. ^ Такаюки Сионо; Бунтароу Кусумото; Мориаки Ясухара; Ясухиро Кубота (2018). «Роль консерватизма климатической ниши и динамики ареала в моделях разнообразия древесных растений на протяжении кайнозоя». Глобальная экология и биогеография . 27 (7): 865–874. DOI : 10.1111 / geb.12755 .
  242. ^ Валерия Сусана Перес Loinaze; Эсекьель Игнасио Вера; Лукас Эрнесто Фиорелли; Джулия Бренда Десоджо (2018). «Палеоботаника и палинология копролитов из позднетриасовой формации Chañares в Аргентине: последствия для растительности провинций и рацион дицинодонтов». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 502 : 31–51. Bibcode : 2018PPP ... 502 ... 31P . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2018.04.003 .
  243. ^ Фиона Л. Гилл; Юрген Хуммель; А. Реза Шарифи; Александра П. Ли; Барри Х. Ломакс (2018). «Диеты гигантов: пищевая ценность диеты зауропод в мезозое» . Палеонтология . 61 (5): 647–658. DOI : 10.1111 / pala.12385 . PMC 6099296 . PMID 30147151 .  
  244. ^ Bárbara Cariglino (2018). «Паттерны вызванного насекомыми повреждения флоры Permian Glossopteris из Патагонии (Аргентина)». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 507 : 39–51. Bibcode : 2018PPP ... 507 ... 39C . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2018.06.022 .
  245. ^ Ю-Линг На; Чун-Лин Сунь; Хуншань Ван; Дэвид Л. Дилчер; Чжэнь-Юань Ян; Тао Ли; Юнь-Фэн Ли (2018). «Травоядные насекомые и защита растений на листьях гинкгоалиев и беннеттиталиев среднеюрской флоры Даохугоу из Северо-Восточного Китая и их палеоклиматические последствия». Палеомир . 27 (2): 202–210. DOI : 10.1016 / j.palwor.2017.08.002 .
  246. ^ Рафаэль Матос Lindoso; Таня Линднер Дутра; Исмар де Соуза Карвалью; Мануэль Альфредо Медейрос (2018). «Новые окаменелости растений из нижнего мела бассейна Парнаиба, Северо-Восточная Бразилия: связи Южной Лавразии». Бразильский журнал геологии . 48 (1): 127–145. DOI : 10.1590 / 2317-4889201820170071 .
  247. ^ Ульрих Хеймхофер; Нина Вучерпфенниг; Тьерри Адатт; Стефан Схоутен; Эльке Шнебели-Херманн; Сильвия Гардин; Герта Келлер; Сара Кентч; Ариан Куджау (2018). «Реакция растительности на исключительное глобальное потепление во время океанического аноксического явления 2» . Nature Communications . 9 (1): Артикул 3832. Bibcode : 2018NatCo ... 9.3832H . DOI : 10.1038 / s41467-018-06319-6 . PMC 6148089 . PMID 30237441 .  
  248. ^ Даран Чжэн; Су-Чин Чанг; Винсент Перришо; Сурьенду Дутта; Арка Рудра; Линь Му; Ричард С. Келли; Ша Ли; Ци Чжан; Цинцин Чжан; Жан Вонг; Цзюнь Ван; Он Ван; Ян Фанг; Хайчун Чжан; Бо Ван (2018). «Позднемеловая янтарная биота центральной Мьянмы» . Nature Communications . 9 (1): Артикульный номер 3170. Bibcode : 2018NatCo ... 9.3170Z . DOI : 10.1038 / s41467-018-05650-2 . PMC 6085374 . PMID 30093646 .  
  249. ^ 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 Novitates (Представленная рукопись). 3908 (3908): 1–37. DOI : 10.1206 / 3908.1 . hdl : 2246/6909 .
  250. ^ Раймонд Дж. Карпентер; Ари Иглесиас; Питер Уилф (2018). «Ранняя кайнозойская растительность в Патагонии: новый взгляд на органически сохранившиеся окаменелости растений (формация Лигорио Маркес, Аргентина)» . Международный журнал наук о растениях . 179 (2): 115–135. DOI : 10.1086 / 695488 .
  251. Олаф К. Ленц; Фолькер Уайльд (2018). «Изменения в разнообразии растений в эоцене и составе растительности: озерный архив Месселя (Германия)». Палеобиология . 44 (4): 709–735. DOI : 10.1017 / pab.2018.25 .
  252. ^ Он Ван; Сурьенду Дутта; Ричард С. Келли; Арка Рудра; Ша Ли; Цин-Цин Чжан; Цянь-Ци Чжан; И-Сяо Ву; Мэй-Чжэнь Цао; Бо Ван; Цзянь-Го Ли; Хай-Чун Чжан (2018). «Окаменелости янтаря раскрывают тропические леса диптерокарпия раннего кайнозоя в центральном Тибете». Палеомир . 27 (4): 506–513. DOI : 10.1016 / j.palwor.2018.09.006 .
  253. ^ Лилиана Лондоньо; Дана Л. Ройер; Карлос Харамильо; Хайме Эскобар; Дэвид А. Фостер; Андрес Л. Карденас-Розо; Аарон Вуд (2018). «Ранние миоценовые оценки CO 2 из комплекса ископаемых листьев Неотропии превышают 400 частей на миллион». Американский журнал ботаники . 105 (11): 1929–1937. DOI : 10.1002 / ajb2.1187 . PMID 30418663 . 
  254. ^ JW Andrae; Ф.А. Макинерни; П.Ж. Полиссар; JMK Sniderman; С. Ховард; PA Hall; С. Р. Фелпс (2018). «Первоначальное распространение растительности C 4 в Австралии в позднем плиоцене». Письма о геофизических исследованиях . 45 (10): 4831–4840. Bibcode : 2018GeoRL..45.4831A . DOI : 10.1029 / 2018GL077833 .
  255. ^ Эллисон Т. Карп; Анна К. Беренсмайер; Кэтрин Х. Фриман (2018). «Экология пастбищных пожаров уходит корнями в поздний миоцен» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 115 (48): 12130–12135. Bibcode : 2018PNAS..11512130K . DOI : 10.1073 / pnas.1809758115 . PMC 6275532 . PMID 30429316 .  
  256. ^ Гаэль Дж. Кергоат; Фабьен Л. Кондамин; Эммануэль Ф.А. Туссен; Клэр Капдевель-Дюлак; Анн-Лор Кламенс; Жером Барбют; Пол З. Гольдштейн; Бруно Ле Ру (2018). «Противоположные макроэволюционные реакции на изменения окружающей среды у трав и насекомых во время неогенового расширения пастбищ» . Nature Communications . 9 (1): Артикул 5089. Bibcode : 2018NatCo ... 9.5089K . DOI : 10.1038 / s41467-018-07537-8 . PMC 6269479 . PMID 30504767 .  
  257. Микаэла Экер; Джеймс С. Бринк; Ллойд Россоу; Майкл Чазан; Лиора К. Хорвиц; Джулия А. Ли-Торп (2018). «Палеоэкологический контекст олдово-ашельского периода на юге Африки». Природа, экология и эволюция . 2 (7): 1080–1086. DOI : 10.1038 / s41559-018-0560-0 . PMID 29784982 . 
  258. ^ Чжоу Синьин; Ян Цзилонг; Ван Шици; Сяо Гоцяо; Чжао Келян; Чжэн Янь; Шэнь Хуэй; Ли Сяоцян (2018). «Изменение растительности и эволюционная реакция фауны крупных млекопитающих во время перехода от среднего плейстоцена в умеренном климате на севере Восточной Азии». Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 505 : 287–294. Bibcode : 2018PPP ... 505..287Z . DOI : 10.1016 / j.palaeo.2018.06.007 .
  259. ^ Ирэн Эстебан; Кертис В. Марин; Эрих К. Фишер; Панайотис Карканас; Дэн Кабанес; Роза М. Альберт (2018). «Фитолиты как индикатор стратегий сбора растений раннего современного человека, топлива для костров и интенсивности заселения территории в период среднего каменного века в Пиннакл Пойнт 5-6 (южное побережье, Южная Африка)» . PLoS ONE . 13 (6): e0198558. Bibcode : 2018PLoSO..1398558E . DOI : 10.1371 / journal.pone.0198558 . PMC 5986156 . PMID 29864147 .  
  260. ^ Матиас М. Пирес; Пауло Р. Гимарайнш; Мауро Галетти; Педро Джордано (2018). «Плейстоценовые вымирания мегафауны и функциональная утрата услуг по распространению семян на большие расстояния». Экография . 41 (1): 153–163. DOI : 10.1111 / ecog.03163 .
  261. ^ Элизабет С. Джефферс; Ники Дж. Уайтхаус; Адриан Листер; Джилл Планкетт; Фил Барратт; Эмма Смит; Филип Лэмб; Майкл В. Ди; Стивен Дж. Брукс; Кэтрин Дж. Уиллис; Синтия А. Фройд; Дженни Э. Уотсон; Майкл Б. Бонсалл (2018). «Растения контролируют структуру и функции всей экосистемы в позднечетвертичном периоде». Письма об экологии . 21 (6): 814–825. DOI : 10.1111 / ele.12944 . PMID 29601664 . 
  262. Джоанна К. Карпентер; Джейми Р. Вуд; Джанет М. Уилмсхерст; Дэйв Келли (2018). «Парадокс распространения птичьих семян: вымершие мегафауны Новой Зеландии не разносили крупные семена» . Труды Королевского общества B: биологические науки . 285 (1877): 20180352. дои : 10.1098 / rspb.2018.0352 . PMC 5936733 . PMID 29669903 .  
  263. ^ Бенджамин Адройт; Винсент Жирар; Лутц Кунцманн; Жан-Фредерик Терраль; Торстен Вапплер (2018). «Модели взаимодействия растений и насекомых в трех европейских палеолесах позднего неогена - раннего четвертичного периода» . PeerJ . 6 : e5075. DOI : 10,7717 / peerj.5075 . PMC 6015487 . PMID 29942705 .  
  264. ^ JS Carrión; Дж. Очандо; С. Фернандес; Р. Бласко; Дж. Роселл; М. Мунуэра; Г. Аморос; И. Мартин-Лерма; С. Финлейсон; Ф. Джайлз; Р. Дженнингс; Г. Финлейсон; Ф. Джайлс-Пачеко; Х. Родригес-Видаль; К. Финлейсон (2018). «Последние неандертальцы в самом теплом рефугиуме Европы: палинологические данные из пещеры Авангард». Обзор палеоботаники и палинологии . 259 : 63–80. DOI : 10.1016 / j.revpalbo.2018.09.007 .
  265. ^ Отправитель LM; I. Escapa; А. Бенедетти; Р. Кунео; JB Diez (2018). «Изучение внутренней части кутикулы и сжатия ископаемых растений с помощью фрезерования FIB ‐ SEM и микроскопии изображений». Журнал микроскопии . 269 (1): 48–58. DOI : 10.1111 / jmi.12607 . PMID 28745429 . 
  266. ^ Элени Асути; Мария Нтиноу; Серен Кабукчу (2018). «Влияние изменения окружающей среды на использование растений в эпоху палеолита и мезолита и переход к сельскому хозяйству в пещере Франчти, Греция» . PLoS ONE . 13 (11): e0207805. Bibcode : 2018PLoSO..1307805A . DOI : 10.1371 / journal.pone.0207805 . PMC 6245798 . PMID 30458046 .  
  267. ^ Дженнифер Уотлинг; Миртл П. Шок; Гильерме З. Монгело; Фернандо О. Алмейда; Тьяго Катер; Пауло Э. Де Оливейра; Эдуардо Г. Невес (2018). «Прямые археологические свидетельства Юго-Западной Амазонии как раннего центра приручения растений и производства продуктов питания» . PLoS ONE . 13 (7): e0199868. Bibcode : 2018PLoSO..1399868W . DOI : 10.1371 / journal.pone.0199868 . PMC 6059402 . PMID 30044799 .  
  268. ^ Джейми Р. Вуд; Франциска П. Диас; Клаудио Латорре; Джанет М. Уилмсхерст; Оливия Р. Бердж; Родриго А. Гутьеррес (2018). «Ответы патогенов растений на изменение климата в позднем плейстоцене и голоцене в центральной пустыне Атакама, Чили» . Научные отчеты . 8 (1): Артикульный номер 17208. Bibcode : 2018NatSR ... 817208W . DOI : 10.1038 / s41598-018-35299-2 . PMC 6249261 . PMID 30464240 .  
  269. Юн-Шэн Чен; Тао Дэн; Чжо Чжоу; Хэнг Сун (2018). «Восточноазиатская флора древняя или нет?». Национальное научное обозрение . 5 (6): 920–932. DOI : 10.1093 / NSR / nwx156 .