Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В этой статье описаны новые таксоны ископаемых растений , описание которых запланировано на 2020 год, а также другие важные открытия и события, связанные с палеоботаникой , которые должны произойти в 2020 году.

Новые таксоны [ править ]

Цветущие растения [ править ]

Alismatales [ править ]

Апиалес [ править ]

Arecales [ править ]

Buxales [ править ]

Caryophyllales [ править ]

Хлоранталес [ править ]

Cornales [ править ]

Crossosomatales [ править ]

Cucurbitales [ править ]

Эрикалес [ править ]

Fabales [ править ]

Fagales [ править ]

Garryales [ править ]

Gentianales [ править ]

Icacinales [ править ]

Ламиалес [ править ]

Лоралес [ править ]

Лилиалес [ править ]

Магнолии [ править ]

Мальпигиалес [ править ]

Мальвалес [ править ]

Myrtales [ править ]

Нимфеи [ править ]

Oxalidales [ править ]

Поалес [ править ]

Proteales [ править ]

Ранункулалес [ править ]

Росалес [ править ]

Сапиндалес [ править ]

Камнеломки [ править ]

Соланалес [ править ]

Trochodendrales [ править ]

Vitales [ править ]

Другие покрытосеменные [ править ]

Пиналес [ править ]

Другие семенные растения [ править ]

Другие растения [ править ]

Общие исследования [ править ]

  • Исследование эволюционной истории зеленых растений опубликовано Nie et al. (2020). [176]
  • Описание нового ископаемого материала Yurtusia uniformis из кембрийской формации Яньцзяхе ( Китай ) и исследование филогенетических взаимоотношений и возможного жизненного цикла этого организма опубликовано Shang et al. (2020), которые считают Y. uniformis вероятной зеленой микроводорослью . [177]
  • Исследование филогенетических взаимоотношений современных и ископаемых сложных таллоидных печеночников ( Marchantiidae ) опубликовано Флоресом и соавт. (2020). [178]
  • Доказательства развития дихотомических корней у эуфиллофитов , которые существовали в девонский и каменноугольный периоды, представлены Хетерингтоном, Берри и Доланом (2020), которые интерпретируют свои выводы как указание на то, что дихотомическое ветвление корней развивалось как у ликофитов, так и у эуфиллофитов. [179]
  • Раннее наземное растение, дающее несколько классов размеров спор, описано в формации Кэмпбеллтон нижнего девона ( Канада ) Bonacorsi et al. (2020). [180]
  • Исследование о влиянии внешнего вида и эволюции травоядных четвероногих на эволюцию наземных растений от карбона до раннего триаса опубликовано Brocklehurst, Kammerer & Benson (2020). [181]
  • D'Antonio & Boyce (2020) опубликовали исследование образования перидермы у древнепалеозойских древовидных ликопсид (D'Antonio & Boyce, 2020), которые утверждают, что эти ликопсиды не выросли из спорлингов в большие деревья посредством образования перидермального цилиндра, потому что физиологические ограничения могли бы иметь запрещено изготовление толстой перидермы. [182]
  • DiMichele & Bateman (2020) опубликовали исследование архитектуры и развития каменноугольных древесных ликопсид Paralycopodites. [183]
  • Новая информация об анатомии Weichselia reticulata представлена ​​Blanco ‐ Moreno, Decombeix & Prestianni (2020). [184]
  • Исследование филогенетического положения вымершего рода папоротников Coniopteris опубликовано Li et al. (2020). [185]
  • Новая информация о морфологии Paleoazolla patagonica представлена ​​Benedetti et al. (2020), которые оценивают значение этого таксона для изучения эволюции водных папоротников. [186]
  • Исследование, направленное на определение того, какие папоротники с наибольшей вероятностью являются продуцентами спор Cyathidites из самых ранних палеоценовых растительных местонахождений на западе Северной Америки и, скорее всего, будут одними из первых растений в западной части Северной Америки, которые процветали сразу после мелового периода. –Палеогеновое вымирание , опубликовано Берри (2020). [187]
  • Мид, Плакетт и Хилтон (2020) опубликовали исследование морфологии и развития Genomosperma , а также его значения для изучения эволюционных истоков развития семян. [188]
  • Доказательства увеличения концентрации CO 2 в атмосфере в начале вымирания в конце триаса, основанные на данных по ископаемым листьям семенного папоротника Lepidopteris ottonis из южной Швеции , представлены Slodownik, Vajda & Steinthorsdottir (2020), которые подтверждают L. ottonis в качестве действительного заместителя для реконструкций p CO 2 . [189]
  • Исследование анатомии чешуи семенных шишек Krassilovia mongolica опубликовано Herrera et al. (2020), которые утверждают, что K. mongolica и Podozamites harrisii являются семенными шишками и листьями одного и того же вымершего растения, и называют новое семейство Krassiloviaceae в отряде Voltziales . [190]
  • Исследование на микроскопическом дерева анатомии ископаемого дерева ствол Agathoxylon arizonicum с характерными внешними чертами гари от верхнего триаса свиты Chinle ( окаменелое Национальный парк Лес , штат Аризона , США) публикуется Байерс и др. (2020), которые оценивают значение этого образца для изучения эволюции приспособленных к огню свойств растений. [191]
  • Предполагаемый бамбук "Chusquea" oxyphylla из ранней эоценовой биоты Лагуна-дель-Хунко ( Аргентина ) интерпретируется как хвойное дерево Уилфом (2020), который переводит этот вид в род Retrophyllum . [192]
  • Condamine et al. Опубликовали исследование эволюционной истории хвойных растений, о чем свидетельствуют данные окаменелостей и молекулярные данные, цель которого - определить, повлиял ли рост покрытосеменных на упадок хвойных и других голосеменных растений . (2020). [193]
  • Пойнар и Пойнар (2020) сообщают о наличии секреторных тканей вымерших цветов мелового янтаря из Мьянмы и кайнозойского доминиканского янтаря (включая образцы, сохранившиеся в процессе выделения соединений ). [194]
  • Ископаемые пыльца цветущих растений , как сообщается из апта и альба из Австралии по Korasidis & Wagstaff (2020), которые оценивают последствие своих выводов для знания о сроках появления и диверсификации цветущих растений в высоких широтах южного бассейны Австралии. [195]
  • Huang et al. Опубликовали исследование морфологии пальмовой и пальмовидной пыльцы из эоценовой формации Yaw ( Мьянма ) и значение этих окаменелостей для изучения распространения и разнообразия эоценовых пальм по всему миру . (2020). [196]
  • Ископаемые плоды Illigera eocenica , представляющие второе ископаемое обнаружение Illigera в мире и первое в Азии, описаны Ван и др. Из эоценовой формации Ниубао (центральное Тибетское плато ) . (2020), которые оценивают значение этого открытия для понимания климата центрального Тибетского плато в раннем среднем эоцене и для знания флористических связей между Азией и Северной Америкой во время палеогена . [197]
  • Исследование морфологии и филогенетических отношений Montsechia vidalii опубликовано Gomez et al. (2020). [198]
  • Эоценовые листья членов семейства Urticaceae с жалящими трихомами описаны DeVore et al., Из высокогорья Оканоган ( Британская Колумбия , Канада ) . (2020). [199]
  • Пересмотр летописи окаменелостей семейства Nothofagaceae из Южной Америки опубликован Pujana et al. (2020). [200]
  • Mays et al. Опубликовали исследование вымирания растений из южнополярных наземных экосистем во время пермско-триасового вымирания и их восстановления после этого вымирания, основанное на данных из Сиднейского бассейна ( Австралия ) . (2020). [201]
  • Исследование о влиянии экологических нарушений вокруг границы пермо-триасового (от Wuchiapingian до Ладинский ярус ) на земли растительных сообществ публикуется Новака, Vérard & Kustatscher (2020). [202]
  • Исследование возраста палеогеновой ископаемой флоры Канака-Крик (формация Хантингдон; Британская Колумбия , Канада ) и его значения для реконструкции современного палеоклимата и палеосреды опубликовано Mathewes, Greenwood & Love (2020). [203]
  • Свидетельства из окаменелостей эоценовых растений из шва Бангонг-Нуцзян, указывающие на то, что в районе Тибетского нагорья примерно 47 миллионов лет назад располагалась разнообразная субтропическая экосистема, и что эта область была одновременно низкой и влажной в то время, представлены Su et al. (2020), которые также сообщают, что состав этой флоры аналогичен флорам раннего-среднего эоцена как в Северной Америке, так и в Европе, но мало сродни эоценовым флорам Индийской плиты . [204]
  • Исследование, направленное на оценку сухой массы листьев на площадь у ископаемых растений с 22 участков западной части Северной Америки, охватывающих переход от эоцена к олигоцену, опубликовано в Интернете Butrim & Royer (2020), которые оценивают значение своих выводов для понимания воздействия экологические изменения, происходящие во время перехода от эоцена к олигоцену, в отношении листовых хозяйственных стратегий растений. [205]
  • Мартинес и др. Опубликовали исследование палеоботанических данных и климата неогена в самой северной части Центрального Андского плато, основанное на данных формации Дескансо ( Перу ) . (2020), которые сообщают о самых ранних свидетельствах существования пуно- подобной экосистемы в плиоцене и горной экосистемы без современных аналогов в миоцене. [206]
  • Ископаемые плоды ( мерикарпы ) неоэндемичных Apiaceae Melanoselinum ( ≡ Daucus ) decipiens были обнаружены в озерных и речных отложениях Порто-да-Крус , Мадейра , датированные 1,3 млн лет назад Гуа-Маркесом и др. 2020. [207] В этой статье сообщается не только о старейшей окаменелости Daucus sl, известной на сегодняшний день, но и о первых окаменелостях растения с островной древесностью (см. Остров гигантизма ).
  • Листьев ископаемое Mesodescolea складчатый из раннего мела в Патагонии , сначала интерпретируется как Cycad с аффинностью с дошедшими до нас Stangeria , переинтерпретируются как покрытосеменной лист с аффинностью с австробэйлиецветным или Chloranthales по Coiro и др. 2020, [208] с последствиями для эволюции формы листьев в ранней радиации покрытосеменных растений.
  • Исследование на филогенетических отношениях 10 меловых цветок таксонов ( Chloranthistemon endressii , Dakotanthus cordiformis , Kajanthus lusitanicus , Mauldinia Mirabilis , Microvictoria svitkoana , Paleoclusia chevalieri , Paradinandra Suecica , Spanomera mauldiniensis , Tylerianthus crossmanensis и Virginianthus calycanthoides ) публикуются Schönenberger и др. (2020). [209]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Shook Ling Low; Тао Су; Тереза ​​Э.В. Спайсер; Фэй-Сян Ву; Тао Дэн; Яо-У Син; Чжэ-Кун Чжоу (2020). «Олигоценовый Limnobiophyllum (Araceae) с центрального Тибетского нагорья и его эволюционные и палеоэкологические последствия». Журнал систематической палеонтологии . 18 (5): 415–431. DOI : 10.1080 / 14772019.2019.1611673 . S2CID  208589882 .
  2. ^ а б Юлин На; Джейн Бланшар; Хуншань Ван (2020). «Фрукты, семена и цветы из глиняного карьера Пурье (формация Кокфилд среднего эоцена), западный Теннесси, США» . Palaeontologia Electronica . 23 (3): Статья номер 23 (3): a49. DOI : 10.26879 / 1045 .
  3. ^ a b c d e Ванн Смит; Софи Варни; Дэвид М. Джарзен; Томас Демчук; Виви Вайда; Шон PS Гулик (2020). «Палеоцен-эоценовые палиноморфы из ударного кратера Чиксулуб, Мексика. Часть 2: пыльца покрытосеменных». Палинология . 44 (3): 489–519. DOI : 10.1080 / 01916122.2019.1705417 . S2CID 213827225 . 
  4. ^ Махасин Али Хан; Маноши Хазра; Сумана Махато; Роберт А. Спайсер; Каустав Рой; Тапоши Хазра; Маносидж Бандопадхайя; Тереза ​​Э.В. Спайсер; Субир Бера (2020). «Меловое гондванское происхождение подсемейства восковых пальм (Ceroxyloideae: Arecaceae) и его палеобиогеографический контекст». Обзор палеоботаники и палинологии . 283 : Статья 104318. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104318 .
  5. ^ Махасин Али Хан; Каустав Рой; Тапоши Хазра; Сумана Махато; Субир Бера (2020). «Новая корифная пальма из маастрихтско-датских отложений Мадхья-Прадеша и ее палеоэкологические последствия». Журнал Геологического общества Индии . 95 (1): 75–83. DOI : 10.1007 / s12594-020-1388-1 . S2CID 210134584 . 
  6. ^ Дэвид Роберт Гринвуд; Джон Г. Конран (2020). «Ископаемые корифоидные пальмы эоцена Ванкувера, Британская Колумбия, Канада». Международный журнал наук о растениях . 181 (2): 224–240. DOI : 10.1086 / 706450 . S2CID 208587364 . 
  7. ^ Каустав Рой; Тапоши Хазра; Маноши Хазра; Сумана Махато; Субир Бера; Махасин Али Хан (2020). «Новый лист пальмы костапальматической корифы из Маастрихта-Дании в Индии». Письма о ботанике . в печати: 1–12. DOI : 10.1080 / 23818107.2020.1845974 .
  8. ^ Патрисия Валлати; Андреа Де Соса Томас; Габриэль Касаль (2020). «Маастрихтская наземная палеосреда вблизи границы K / Pg в бассейне Гольфо Сан Хорхе, Патагония, Аргентина» . Журнал южноамериканских наук о Земле . 97 : Статья 102401. Bibcode : 2020JSAES..9702401V . DOI : 10.1016 / j.jsames.2019.102401 .
  9. ^ a b c d e f g h Златко Квачек; Василис Теодоридис; Томас Денк (2020). «Плиоценовая флора Франкфурта-на-Майне, Германия: таксономия, палеосреды и биогеографические сходства» . Палеобиоразнообразие и палеоокружение . 100 (3): 647–703. DOI : 10.1007 / s12549-019-00391-6 .
  10. ^ 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 ая а ^ Fátima Рабела Лейте Святой Пракседа; Силан Апаресида Феррейра да Силва-Каминья; Карлос Д'Аполито (2020). «Новый индекс неогенового индекса пыльцы и таксоны спор из бассейна Солимоэс (Западная Амазония), Бразилия». Палинология . 45 (1): 115–141. doi :10.1080 / 01916122.2020.1758971 .
  11. ^ М. Лаура Пипо; Ари Иглесиас; Жозефина Боднар (2020). «Новый стебель покрытосеменных без сосуда с камбиальным вариантом из верхнего мела Антарктиды» . Acta Palaeontologica Polonica . 65 (2): 261–272. DOI : 10,4202 / app.00697.2019 .
  12. ^ а б в г Инда Б. Хюгеле; Стивен Р. Манчестер (2020). «Карпофлора раннего палеоцена из бассейна Денвера в штате Колорадо, США, и ее значение для взаимодействия растений и животных и эволюции размеров плодов» . Международный журнал наук о растениях . 181 (6): 646–665. DOI : 10.1086 / 707727 . S2CID 219748982 . 
  13. ^ а б в г Лилла Хабли (2020). «Карпатская (поздний ранний миоцен) флора Мечекского района» . Acta Palaeobotanica . 60 (1): 51–122. DOI : 10,35535 / ACPA-2020-0003 .
  14. ^ Томас Денк; Йоханнес Мартин Бушаль; Павел Смирнов; Ярослав Трубин (2020). «Позднеолигоценовая листовая и пыльцевая флора Юго-Западной Сибири: систематика, биогеография и палеообстановка». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . в печати: 1–26. DOI : 10.1080 / 08912963.2020.1839064 .
  15. ^ Хай Чжу; Стивен Р. Манчестер (2020). «Плод Staphylea (Staphyleaceae) из олигоцена Монтаны, США». Обзор палеоботаники и палинологии . 280 : Статья 104275. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104275 .
  16. ^ Сюзанна С. Реннер; Вивиана Д. Барреда; Мария Кристина Теллерия; Луис Палаццези; Таня М. Шустер (2020). «Ранняя эволюция Coriariaceae (Cucurbitales) в свете новой записи пыльцы из Антарктиды в раннем кампане (около 82 млн лет назад)» . Таксон . 69 (1): 87–99. DOI : 10.1002 / tax.12203 .
  17. ^ Маккензи Аллан Смит; Стивен Р. Манчестер (2020). «КТ-сканирование капсул из формации Кларно (Орегон, США) выявило вымерший эоценовый таксон глинистых пород» . Acta Palaeobotanica . 60 (2): 251–258. DOI : 10,35535 / ACPA-2020-0013 .
  18. Сян-Чуань Ли; Стивен Р. Манчестер; Цинь Ван; Лян Сяо; Тянь-Лун Ци; Юнь-Чжи Яо; Донг Рен; Цян Ян (2020). «Уникальное свидетельство о Cercis из конца раннего миоцена внутренней Азии и его значение для палеосреды и палеофитогеографии». Журнал систематики и эволюции . в прессе. DOI : 10.1111 / jse.12640 .
  19. ^ а б Йоханна Баэз; Александра Крисафулли (2020). «Новинки в ксилотафлоре формации Чикимиль (миоцен), Катамарка, Аргентина». Журнал южноамериканских наук о Земле . в печати: Статья 102943. doi : 10.1016 / j.jsames.2020.102943 .
  20. ^ а б Орис Дж. Родригес-Рейес; Эмилио Эстрада-Руис (2020). «Два новых сообщения о древних деревьях тропических лесов с полуострова Асуэро, Панама». Амегиниана . 57 (3): 209–218. DOI : 10.5710 / AMGH.22.02.2020.3299 . S2CID 216250364 . 
  21. ^ а б в А.Л.Аверьянова; Яову Син (2020). «Новый палеогеновый вид покрытосеменных Заиссанской впадины (Восточный Казахстан)». Ботанический журнал . 105 (1): 46–57. DOI : 10.31857 / S0006813620010044 .
  22. ^ Б с д е е г ч Сяоянь Лю; Ханьчжан Сун; Цзяньхуа Цзинь (2020). «Разнообразие Fagaceae на острове Хайнань в Южном Китае в среднем эоцене: значение для фитогеографии и палеоэкологии» . Границы экологии и эволюции . 8 : Статья 255. doi : 10.3389 / fevo.2020.00255 . S2CID 221117336 . 
  23. ^ а б Ли Сюэ; Линбо Цзя; Ги-су Нам; Юнцзян Хуанг; Шитао Чжан; Yuqing Wang; Чжо Чжоу; Юншэн Чен (2020). «Ископаемые останки Carpinus , северного элемента умеренного пояса, из миоцена Китая и эволюция его видового разнообразия в Восточной Азии» . Разнообразие растений . 42 (3): 155–167. DOI : 10.1016 / j.pld.2020.01.001 . PMC 7361179 . PMID 32695948 .  
  24. ^ Энтони Л. Свинхарт; Джеймс О. Фарлоу (2020). «Макрофоссилии растений и беспозвоночных из карстовой воронки Пайп-Крик (поздний неоген), графство Грант, штат Индиана». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . в печати: 1–30. DOI : 10.1080 / 08912963.2020.1851686 .
  25. ^ Димитра Манцука; Мирослав Иванов; Владимир Бозуков (2020). «Первое сообщение о древесине « вечнозеленого типа Castanopsis »(Fagaceae) для позднего миоцена – раннего плиоцена Европы (Болгария, Благоевградский грабен)» . Геологический журнал . 56 (2): 786–803. DOI : 10.1002 / gj.3919 .
  26. ^ Седрик Дель Рио; Тэн ‐ Сян Ван; Цзя Лю; Шуй ‐ Цин Лян; Роберт А. Спайсер; Фэй ‐ Сян Ву; Чжэ ‐ Кун Чжоу; Тао Су (2020). « Asclepiadospermum gen. Nov., Самая ранняя летопись окаменелостей Asclepiadoideae (Apocynaceae) из раннего эоцена центрального Цинхай-Тибетского плато, и его биогеографические последствия» . Американский журнал ботаники . 107 (1): 126–138. DOI : 10.1002 / ajb2.1418 . PMID 31944266 . 
  27. ^ Седрик Дель Рио; Цзянь Хуанг; Грегори В. Стулл; Реми Аллеманд; Чжэ ‐ Кун Чжоу; Тао Су (2020). «Первая находка макроскопических ископаемых Icacinaceae в Восточной Азии (ранний олигоцен, бассейн Вэньшань) и ее экологические последствия». Журнал систематики и эволюции . в прессе. DOI : 10.1111 / jse.12700 .
  28. ^ Седрик Дель Рио; Дарио Де Франчески (2020). «Ископаемые плоды Icacinaceae из трех участков Парижского бассейна (ранний эоцен, Франция): местное разнообразие и глобальные биогеографические последствия» . Geodiversitas . 42 (2): 17–28. DOI : 10.5252 / geodiversitas2020v42a2 .
  29. ^ Эндрю К. Розефельдс; Грегори Стулл; Пета Хейс; Дэвид Р. Гринвуд (2020). «Летопись окаменелостей Icacinaceae в Австралии подтверждает давние связи палео-антарктических тропических лесов в южных высоких широтах». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . в печати: 1–11. DOI : 10.1080 / 08912963.2020.1832089 .
  30. ^ Грегори Стулл; Брюс Х. Тиффни; Стивен Р. Манчестер; Седрик Дель Рио; Скотт Л. Винг (2020). «Эндокарпы Pyrenacantha (Icacinaceae) из раннего олигоцена Египта». Международный журнал наук о растениях . 181 (4): 432–442. DOI : 10.1086 / 706854 . S2CID 208558190 . 
  31. ^ Юнал Аккемик; Димитра Манцука; Умут Тунч; Фикрет Кочбулут (2020). «Первое палеоксилотомическое свидетельство оптимума климата среднего эоцена в Турции». Обзор палеоботаники и палинологии . 285 : Статья 104356. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104356 .
  32. ^ a b c Даниэла П. Руис; М. Сол Райгемборн; Мариана Бреа; Роберто Р. Пуджана (2020). «Палеоценовые ископаемые леса Лас-Виолетта: анатомия древесины и палеоклиматология». Журнал южноамериканских наук о Земле . 98 : Статья 102414. Bibcode : 2020JSAES..9802414R . DOI : 10.1016 / j.jsames.2019.102414 .
  33. ^ Кентон Л. Чемберс; Джордж О. Пойнар-младший (2020). « Thymolepis toxandra gen. Et sp. Nov., Ископаемый цветок середины мелового периода с пыльниками в форме подковы» . Журнал Ботанического научно-исследовательского института Техаса . 14 (1): 57–64. DOI : 10,17348 / jbrit.v14.i1.896 .
  34. ^ Джордж О. Пойнар младший; Кентон Л. Чемберс; Уршула Т. Иванец; Фернандо Э. Вега (2020). « Valviloculus pleristaminis gen. Et sp. Nov., Окаменелость лауральского цветка с пыльниками в форме клапанов из мьянманского янтаря среднего мелового периода» . Журнал Ботанического научно-исследовательского института Техаса . 14 (2): 359–366. DOI : 10,17348 / jbrit.v14.i2.1014 .
  35. ^ а б Цзюнь-Лин Донг; Бай-Нянь Сунь; Ай-Цзин Ли; Хуэй Чен (2020). «Разнообразие листьев Smilax (Smilacaceae) из среднего миоцена на юго-востоке Китая». Геологический журнал . 56 (2): 744–757. DOI : 10.1002 / gj.3882 .
  36. Лу ‐ Лян Хуанг; Цзянь-Хуа Цзинь; Ченг Цюань; Алексей Александрович Оскольский (2020). «Мумифицированные леса магнолиевых из верхнего олигоцена Южного Китая с последствиями для биогеографии, палеоэкологии и эволюции черт древесины». Журнал систематики и эволюции . 58 (1): 89–100. DOI : 10.1111 / jse.12480 . S2CID 91861708 . 
  37. ^ Еще Мари Фриис; Питер Р. Крейн; Кай Раунсгаард Педерсен (2020). « Melloniflora , новый вымерший многослойный цветок из раннего мела Вирджинии, США». Международный журнал наук о растениях . 181 (9): 887–897. DOI : 10.1086 / 710490 . S2CID 224837365 . 
  38. ^ Ацуфуми Нарита; Ацуши Ябэ; Кадзухико Уэмура; Мидори Мацумото (2020). «Флора конана позднего среднего миоцена с севера Хоккайдо, Япония» . Acta Palaeobotanica . 60 (2): 259–295. DOI : 10,35535 / ACPA-2020-0012 .
  39. ^ Махасин Али Хан; Роберт А. Спайсер; Тереза ​​Э.В. Спайсер; Каустав Рой; Маноши Хазра; Тапоши Хазра; Сумана Махато; Санчита Кумар; Субир Бера (2020). « Dipterocarpus (Dipterocarpaceae) листья из K-Pg Индии: присутствие Dipterocarpaceae в Гондване мелового периода». Систематика и эволюция растений . 306 (6): Статья 90. doi : 10.1007 / s00606-020-01718-z .
  40. ^ Мария К. Замалоа; Мария А. Гандольфо; Кевин С. Никсон (2020). " Цветок эвкалипта возрастом 52 миллиона лет проливает больше, чем пыльца" . Американский журнал ботаники . 107 (12): 1763–1771. DOI : 10.1002 / ajb2.1569 . PMC 7839439 . PMID 33274448 .  
  41. Элиана Мойя; Мариана Бреа (2020). «Гребневые окаменелости из формации Итузаинго (поздний миоцен?), Аргентина, указывают на прибрежную морскую среду». Обзор палеоботаники и палинологии . 281 : Статья 104270. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104270 .
  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. ^ Дэвид Перис; Конрад К. Лабандейра; Эдуардо Баррон; Ксавье Делкло; Джес Руст; Бо Ван (2020). «Жуки-универсалы, питающиеся пыльцой в среднем меловом периоде» . iScience . 23 (3): Статья 100913. Bibcode : 2020iSci ... 23j0913P . DOI : 10.1016 / j.isci.2020.100913 . PMC 7113562 . PMID 32191877 .  
  44. ^ Натан А. Джад; Мария А. Гандольфо (2020). «Ископаемые свидетельства из Южной Америки о разнообразии Cunoniaceae в самом раннем палеоцене». Летопись ботаники . 127 (3): 305–315. DOI : 10.1093 / Aob / mcaa154 . PMC  7872129. PMID 32860407 . 
  45. ^ Б с д е е Xiao-Ян Лю; Стивен Р. Манчестер; Эндрю К. Розефельдс; Ченг Цюань; Цзянь-Хуа Цзинь (2020). «Первые ископаемые плоды Elaeocarpus (Elaeocarpaceae) в Восточной Азии: значение для фитогеографии и палеоэкологии». Журнал систематики и эволюции . в прессе. DOI : 10.1111 / jse.12684 .
  46. ^ а б Хуан М. Робледо; Луиза М. Анзотеги; Ольга Г. Мартинес; Рикардо Н. Алонсо (2020). «Ископаемые остатки флоры и насекомых из мио-плиоценовой местности Кебрада-дель-Торо (Гобернадор Сола, Сальта, Аргентина)». Журнал южноамериканских наук о Земле . 100 : Артикул 102544. Bibcode : 2020JSAES.10002544R . DOI : 10.1016 / j.jsames.2020.102544 .
  47. ^ а б Раймонд Дж. Карпентер; Линн А. Милн (2020). «Новые виды ксероморфной листвы Banksia (Proteaceae) и пыльцы Banksia- like из позднего эоцена Западной Австралии». Австралийский журнал ботаники . 68 (3): 165–178. DOI : 10.1071 / BT19110 .
  48. ^ Indah Badriyyah Huegele; Роберт Дж. Спилбауэр; Стивен Р. Манчестер (2020). «Морфология и систематическое родство Platanus exca Lesquereux (Platanaceae) из миоцена западной части Северной Америки». Международный журнал наук о растениях . 181 (3): 324–341. DOI : 10.1086 / 706453 . S2CID 208566485 . 
  49. ^ a b c Седрик Дель Рио; Цзянь Хуанг; Пинг Лю; Вэй ‐ Ю ‐ Донг Дэн; Тереза ​​Э.В. Спайсер; Фэй ‐ Сян Ву; Чжэ ‐ Кун Чжоу; Тао Су (2020). «Ископаемые плоды и листья Menispermaceae нового эоцена с центрального Тибетского плато и их биогеографические последствия». Журнал систематики и эволюции . в прессе. DOI : 10.1111 / jse.12701 .
  50. ^ Хуэй Цзя; Дэвид К. Фергюсон; Bainian Sun; Сяннин Мэн; Ифань Хуа (2020). «Фитогеографические последствия ископаемого эндокарпа Diploclisia (Menispermaceae) из миоцена восточного Китая». Геологический журнал . 56 (2): 758–767. DOI : 10.1002 / gj.3867 .
  51. ^ a b c Мэн Хан; Синь-Кай Ву; Мин Ту; Татьяна М. Кодруль; Цзянь-Хуа Цзинь (2020). «Разнообразие Menispermaceae из палеоцена и эоцена Южного Китая». Журнал систематики и эволюции . 58 (3): 354–366. DOI : 10.1111 / jse.12499 . S2CID 199062171 . 
  52. ^ Zhekun Чжоу; Тэнсян Ван; Цзянь Хуанг; Цзя Лю; Weiyudong Deng; Шиху Ли; Ченглонг Дэн; Тао Су (2020). «Ископаемые листья Berhamniphyllum (Rhamnaceae) из Маркама, Тибет, и их биогеографические последствия». Наука Китай Науки о Земле . 63 (2): 224–234. Bibcode : 2020ScChD..63..224Z . DOI : 10.1007 / s11430-019-9477-8 . S2CID 211028504 . 
  53. ^ Цзыси Ван; Фабиани Эррера; Джуну Шу; Суксин Инь; Гонгл Ши (2020). «Новый эндокарпий Choerospondias (Anacardiaceae) из среднего миоцена Юго-Восточного Китая и его палеоэкологические последствия» . Обзор палеоботаники и палинологии . 283 : Статья 104312. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104312 .
  54. ^ Орис Родригес-Рейес; Эмилио Эстрада-Руис; Питер Гассон (2020). «Свидетельства наличия больших деревьев Anacardiaceae из формации Сантьяго олигоцена – раннего миоцена, Асуэро, Панама» . Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana . 72 (2): Статья A300719. DOI : 10.18268 / BSGM2020v72n2a300719 .
  55. ^ Брайан А. Аткинсон (2020). «Ископаемые свидетельства возникновения мелового периода семьи красного дерева» . Американский журнал ботаники . 107 (1): 139–147. DOI : 10.1002 / ajb2.1416 . PMID 31903551 . 
  56. ^ М. Химена Франко; Элиана Мойя; Мариана Бреа; Камила Мартинес Мартинес (2020). « Astroniumxylon , Schinopsixylon и Parametopioxylon n. Gen. Ископаемые леса из верхнего кайнозоя Аргентины: таксономический пересмотр, новый таксон и новые записи». Журнал палеонтологии . 94 (2): 185–201. DOI : 10,1017 / jpa.2019.97 . S2CID 212737596 . 
  57. ^ Стивен Р. Манчестер; Кори А. Дисней; Кейси К. Фам (2020). «Крылатые плоды рутового родства из эоцена западной части Северной Америки» . Ископаемый отпечаток . 76 (2): 211–216. DOI : 10.37520 / fi.2020.018 .
  58. Зак Дж. Куирк; Элизабет Дж. Хермсен (2020). «Неогеновые семена корилопсиса из Восточного Теннесси». Журнал систематики и эволюции . 58 . DOI : 10.1111 / jse.12571 .
  59. ^ И-Минь Тянь; Цзянь Хуанг; Тао Су; Ши-Тао Чжан (2020). « Раннеолигоценовые листья Itea (Iteaceae) из Восточной Азии и их биогеографические последствия» . Разнообразие растений . в прессе. DOI : 10.1016 / j.pld.2020.09.006 .
  60. ^ Алекс Р. Шарфштейн; Рут А. Стоки; Гар У. Ротвелл (2020). «Эволюция и филогения Altingiaceae: анатомически сохранившиеся побеги из позднемеловых отложений острова Ванкувер, Британская Колумбия, Канада». Международный журнал наук о растениях . 181 (4): 452–463. DOI : 10.1086 / 707107 . S2CID 216212606 . 
  61. ^ Росио Деанна; Питер Уилф; Мария А. Гандольфо (2020). «Новые плоды-ископаемые виды физалоидов из Южной Америки в раннем эоцене». Американский журнал ботаники . 107 (12): 1749–1762. DOI : 10.1002 / ajb2.1565 . PMID 33247843 . 
  62. ^ a b c 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 .
  63. ^ Вэнь-Лонг Хэ; Сяо-Цзин Ван (2020). «Миоценовая флора формации Тупи в провинции Цзянси, юго-восток Китая». Палеомир . в прессе. DOI : 10.1016 / j.palwor.2020.12.006 .
  64. Эсекьель Игнасио Вера; Валерия С. Перес Лойназе; Магдалена Льоренс; Мауро Габриэль Пассалия (2020). «Ископаемый вид Aextoxicoxylon (Magnoliopsida) в формации Пунтудо Чико в верхнемеловом периоде, провинция Чубут, Аргентина». Меловые исследования . 107 : Статья 104315. дои : 10.1016 / j.cretres.2019.104315 .
  65. ^ a b c Еще Мари Фриис; Питер Р. Крейн; Кай Раунсгаард Педерсен (2020). «Многослойные апокарпные цветы из раннего мела восточной части Северной Америки и Португалии» . Ископаемый отпечаток . 76 (2): 279–296. DOI : 10.37520 / fi.2020.023 .
  66. ^ Еще Мари Фриис; Питер Р. Крейн; Кай Раунсгаард Педерсен (2020). " Катантус , потухший цветок магнолиевых из раннего мела Португалии". Международный журнал наук о растениях . 182 (1): 28–45. DOI : 10.1086 / 711081 . S2CID 228939581 . 
  67. ^ Кэролайн Зигерт; Элизабет Дж. Хермсен (2020). « Cavilignum pratchettii gen. Et sp. Nov., Новый тип ископаемого эндокарпа с открытыми локулами из неогенового серого ископаемого объекта, Теннесси, США». Обзор палеоботаники и палинологии . 275 : Статья 104174. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104174 .
  68. ^ Джордж О. Пойнар младший; Кентон Л. Чемберс (2020). « Chainandra zeugostylus gen. Et sp. Nov., Ископаемое янтарь среднего мела со стреловидными пыльниками, широко раскрывающимися при созревании» . Журнал Ботанического научно-исследовательского института Техаса . 14 (2): 367–372. DOI : 10,17348 / jbrit.v14.i2.1015 .
  69. ^ Джордж О. Пойнар младший; Кентон Л. Чемберс (2020). « Cyathitepala papillosa gen. Et sp. Nov., Ископаемый цветок середины мелового периода из янтаря Мьянмы с пыльниками в форме клапанов» . Журнал Ботанического научно-исследовательского института Техаса . 14 (2): 351–358. DOI : 10,17348 / jbrit.v14.i2.1013 .
  70. ^ Джордж О. Пойнар младший; Кентон Л. Чемберс (2020). « Dasykothon leptomiscus gen. Et sp. Nov., Ископаемый цветок возможного лауральского происхождения из мьянманского янтаря» . Журнал Ботанического научно-исследовательского института Техаса . 14 (1): 65–71. DOI : 10,17348 / jbrit.v14.i1.897 .
  71. Сюэ-Ди Лю; Хосе Бьенвенидо Диез; Юн Фань; Чжун-Цзянь Лю; Синь Ван (2020). «Уникальный цветок из янтаря миоцена проливает новый свет на эволюцию цветов» . Палеоэнтомология . 3 (4): 423–432. DOI : 10.11646 / palaeoentomology.3.4.15 .
  72. ^ Ганг Хан; Синь Ван (2020). «Новое плодоношение покрытосеменных из раннего мела Китая» . Acta Geologica Sinica (английское издание) . 94 (5): 1711–1713. DOI : 10.1111 / 1755-6724.14591 .
  73. ^ Дитер Уль; Хум Н. Паудаял; Софи Эрвет; Хайтам Эль Атфи (2020). « Menatanthus mosbruggeri gen. Nov. Et sp. Nov. - цветок с тетрадами пыльцы in situ из палеоценового маарового озера Менат (Пюи-де-Дом, Франция)» . Палеобиоразнообразие и палеоокружение . 101 (1): 51–58. DOI : 10.1007 / s12549-020-00453-0 . S2CID 226960216 . 
  74. ^ Джордж О. Пойнар младший; Кентон Л. Чемберс (2020). « Phantophlebia dicycla gen. Et sp. Nov., Пятимерный ископаемый цветок в мьянманском янтаре среднего мела» . Журнал Ботанического научно-исследовательского института Техаса . 14 (1): 73–80. DOI : 10,17348 / jbrit.v14.i1.898 .
  75. ^ Адам Т. Халамски; Иржи Квачек; Марсела Свободова; Ева Дурска; Зузана Гержманова (2020). «Позднемеловые мега-, мезо- и микрофлоры Нижней Силезии» . Acta Palaeontologica Polonica . 65 (4): 811–878. DOI : 10,4202 / app.00744.2020 .
  76. ^ Лида Син; Лэй Гу (2020). «Возможно, самый ранний эпизоохористый плод, сохранившийся в бирманском янтаре среднего мелового периода». Меловые исследования . 114 : Статья 104498. дои : 10.1016 / j.cretres.2020.104498 .
  77. ^ Дипак Д. Рамтеке; Стивен Р. Манчестер; Вайшали Д. Награле; Селена Ю. Смит (2020). « Singpuria , новый род цветка Eudicot из последних меловых деканских межтрапповых пластов Индии» . Acta Palaeobotanica . 60 (2): 323–332. DOI : 10,35535 / ACPA-2020-0017 .
  78. ^ Чжун-Цзянь Лю; Ли-Цзюнь Чен; Синь Ван (2020). «Однодольный цельнозерновой из нижнего мела» . Палеомир . 30 (1): 169–175. DOI : 10.1016 / j.palwor.2020.03.008 .
  79. ^ Сюэди Лю; Лян Ма; Бин Лю; Чжун-Цзянь Лю; Синь Ван (2020). «Новый покрытосеменный, включающий различные части из раннего мелового периода, проливает новый свет на эволюцию цветков» . Историческая биология: международный журнал палеобиологии . в печати: 1–9. DOI : 10.1080 / 08912963.2020.1825411 .
  80. ^ Сяоцин Чжан; Йонгдонг Ван; Дэвид Л. Дилчер; Стивен Р. Манчестер (2020). « Wireroadia , новый род крылатых плодов из мелового периода Алабамы и Новой Англии, США». Международный журнал наук о растениях . 181 (9): 898–910. DOI : 10.1086 / 710492 . S2CID 224836733 . 
  81. ^ А. А. Oskolski; Лулян Хуанг; Анна В. Степанова; Цзяньхуа Цзинь (2020). «Араукариоидная древесина из позднего олигоцена - раннего миоцена острова Хайнань: первые ископаемые свидетельства рода Agathis в Северном полушарии». Журнал исследований растений . 133 (2): 157–173. DOI : 10.1007 / s10265-019-01165-Z . PMID 31915952 . S2CID 210088380 .  
  82. ^ a b Сильвия К. Гнэдингер; Ана Мария Заваттьери (2020). «Хвойные леса верхнего триаса юго-западной Гондваны, группа Тронквималаль, бассейн Неукен, провинция Мендоса, Аргентина». Журнал палеонтологии . 94 (3): 387–416. DOI : 10,1017 / jpa.2020.1 . S2CID 216505978 . 
  83. ^ а б Роберт Нолл; Лутц Кунцманн (2020). «Разнообразие окаменелостей Araucaria Juss: новые виды из окаменелых лесов средней юры Харамильо в провинции Санта-Крус, Аргентина». Palaeontographica абтайлюнг Б . 301 (1–3): 3–75. DOI : 10.1127 / palb / 2020/0070 .
  84. ^ Рут А. Стоки; Гар У. Ротвелл (2020). «Диверсификация кроновой группы Araucaria : роль Araucaria famii sp. Nov. В среднемеловом (кампанском) излучении Araucariaceae в Северном полушарии». Американский журнал ботаники . 107 (7): 1072–1093. DOI : 10.1002 / ajb2.1505 . PMID 32705687 . 
  85. ^ Гонгл Ши; Хаомин Ли; Эндрю Б. Лесли; Чжиянь Чжоу (2020). « Араукария прицветник-чешуйчатый комплекс и связанная с ним листва из раннего-среднего эоцена Антарктиды и их значение для биогеографии Гондваны». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 32 (2): 164–173. DOI : 10.1080 / 08912963.2018.1472255 . S2CID 89662557 . 
  86. ^ Gabriella Rossetto-Харрис; Питер Уилф; Игнасио Х. Эскапа; Ана Андрухов ‐ Коломбо (2020). « Эоценовая секта араукарии . Эутакта из Патагонии и флористический оборот во время первоначальной изоляции Южной Америки». Американский журнал ботаники . 107 (5): 806–832. DOI : 10.1002 / ajb2.1467 . PMID 32388874 . 
  87. ^ LCA Martínez; Э. Пачеко Уакалло; Р. Р. Пуджана; Х. Падула (2020). «Новая мегафлора (листья и репродуктивные структуры) из формации Уанкане (нижний мел), Перу». Меловые исследования . 110 : Артикульный номер 104426. doi : 10.1016 / j.cretres.2020.104426 .
  88. ^ Зикун Цзян; Хао Ву; Нин Тянь; Йонгдонг Ван; Аовей Се (2020). «Новый вид хвойной древесины Brachyoxylon из мелового периода Восточного Китая и его палеоклиматическое значение». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . в печати: 1–7. DOI : 10.1080 / 08912963.2020.1755282 .
  89. ^ Мария Эденилсе П. Батиста; Лутц Кунцман; Артур А.А. Са; Антонио Аламо Ф. Сараива; Мария Ирасема Б. Лойола (2020). «Новый вид Brachyphyllum из формации Крато (нижний мел), бассейн Арарипе, Бразилия». Амегиниана . 57 (6): 519–533. DOI : 10.5710 / AMGH.23.06.2020.3333 . S2CID 226545919 . 
  90. ^ Иржи Квачек; Марио Мигель Мендес (2020). « Callialastrobus sousai gen. Et sp. Nov., Новый конус араукариевой пыльцы из раннего мела Катефики (Лузитанский бассейн, западная Португалия), несущий пыльцу Callialasporites и Araucariacites ». Обзор палеоботаники и палинологии . 283 : Статья 104313. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104313 .
  91. ^ Юнал Аккемик (2020). «Новый ископаемый вид Cedrus из раннего миоцена на северо-западе Турции и его возможное родство». Палеомир . в прессе. DOI : 10.1016 / j.palwor.2020.12.003 .
  92. ^ Гоцин Ся; Нин Тянь; Марк Филипп; Хайшэн И; Чихуа Ву; Гаоцзе Ли; Чжицян Ши (2020). «Древнейшая юрская древесина с гондванским сходством из средней юры Тибетского плато и ее палеоклиматологическое и палеоэкологическое значение». Обзор палеоботаники и палинологии . 281 : Статья 104283. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104283 .
  93. ^ Рут А. Стоки; Гар У. Ротвелл; Брайан А. Аткинсон (2020). «Позднемеловое разнообразие медниковых хвойных пород: тайваноидный конус семян из реки Эден-Майн, остров Ванкувер, Британская Колумбия, Канада». Международный журнал наук о растениях . 181 (5): 529–541. DOI : 10.1086 / 708383 . S2CID 218924040 . 
  94. ^ Надежда И. Блохина (2020). « Cupressinoxylon klimovii Blokhina , nom. Nov. - новое название вида, пришедшее на смену Cupressinoxylon biotoides Blokhina , 1989 (Cupressaceae)» . Botanica Pacifica . 9 (2): 196. DOI : 10,17581 / bp.2020.09218 .
  95. Сезар Риос-Сантос; Серджио Р.С. Чеваллос-Феррис; Р. Р. Пуджана (2020). «Медные леса в верхнемеловой группе Кабульона в Фронтерасе, Сонора, Мексика». Журнал южноамериканских наук о Земле . 104 : Статья 102756. Bibcode : 2020JSAES.10402756R . DOI : 10.1016 / j.jsames.2020.102756 .
  96. ^ Сюй-Донг Гоу; Суй Ван; Фу-Гуан Чжао; Синь-Ши Ченг; Хай-Бо Вэй; Юнь Го; Ши-Линь Ян; Чжуо Фэн (2020). «Новый ствол хвойного дерева Ductoagathoxylon wangii из средней юры бассейна Сантанху, Синьцзян, Северо-Западный Китай» . Обзор палеоботаники и палинологии . 285 : Статья 104357. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104357 .
  97. ^ Марио Мигель Мендес; Иржи Квачек (2020). « Friisia lusitanica gen. Et sp. Nov., Новый подокарпозный яйцеклеточный конус из нижнего мела Лузитанской впадины, западная Португалия». Меловые исследования . 108 : Статья 104352. дои : 10.1016 / j.cretres.2019.104352 .
  98. ^ Юнал Аккемик (2020). «Новый вид Juniperoxylon из раннего миоцена на северо-западе Турции» . Acta Palaeontologica Romaniae . 17 (1): 15–26. DOI : 10,35463 / j.apr.2021.01.02 .
  99. ^ Юнал Аккемик; Димитра Манцука; Демет Кыран Йылдырым (2020). «Первое сообщение Lesbosoxylon Süss & Velitzelos из раннего-среднего миоцена восточной Анатолии» . Geodiversitas . 42 (23): 427–441. DOI : 10,5252 / geodiversitas2020v42a23 . S2CID 222210783 . 
  100. ^ Андрей О. Фролов; Ирина Михайловна Мащук (2020). «Обнаружение изолированных листьев Marskea (Taxaceae) в среднеюрских отложениях Иркутской котловины (Восточная Сибирь, Россия)». Фитотакса . 449 (2): 164–172. DOI : 10.11646 / phytotaxa.449.2.4 .
  101. ^ Рут А. Стоки; Харуфуми Нишида; Гар У. Ротвелл (2020). «Эволюционная диверсификация тайваниоидных хвойных пород: свидетельство нового конуса семян верхнего мела из Хоккайдо, Япония» . Журнал исследований растений . 133 (5): 681–692. DOI : 10.1007 / s10265-020-01214-у . PMC 7429551 . PMID 32686035 .  
  102. ^ а б Лин-Ци Чжоу; Куо Пэн; Пэн Дэн; Сяо-Цинь Чжан; Го-Линь Ян; Вэнь-Сю Жэнь; Цзюнь Ван; Сяо-Цян Ли; Ши-Бо Туо; Бин Го (2020). «Новые сведения о раннемеловой окаменелой древесине в Юмэнь, северо-запад провинции Ганьсу, Китай, и их палеоклиматические последствия». Палеомир . в прессе. DOI : 10.1016 / j.palwor.2020.08.002 .
  103. ^ Мартина Долезич; Лутц Рейнхардт (2020). «Первое свидетельство существования хвойного Pinus , как Pinuxylon selmeierianum sp. Nov., Во время палеогена на полуострове Вуттон, северный остров Элсмир, Нунавут, Канада» . Канадский журнал наук о Земле . 57 (1): 25–39. Bibcode : 2020CaJES..57 ... 25D . DOI : 10.1139 / ЦЕНТР-2018-0163 .
  104. ^ Мэн-Сяо Ву; Цзянь Хуанг; Тао Су; Цинь Ленг; Чжэ-Кун Чжоу (2020). « Семенные шишки цуги из позднего палеогена на юго-западе Китая и их биогеографические и палеоэкологические последствия». Палеомир . 29 (3): 617–628. DOI : 10.1016 / j.palwor.2019.07.005 .
  105. ^ Сяо Ши; Цзяньсинь Юй; Юэу Сун (2020). «Tyloses в корне Lopingian cordaitalean из Синьцзяна, Северо-Западный Китай». Обзор палеоботаники и палинологии . 273 : Статья 104134. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2019.104134 .
  106. Жозефина Боднар; Эдуардо М. Морель; Элиана П. Котурел; Даниэль Г. Гануза (2020). «Новые записи окаменелостей растений и биостратиграфический анализ из группы Успаллата (поздний триас) на холме Кашута, бассейн Куйо, западно-центральная Аргентина». Geobios . 60 : 3–27. DOI : 10.1016 / j.geobios.2020.04.002 .
  107. ^ Лейла Дж. Сейфуллах; Эмили А. Робертс; Александр Р. Шмидт; Эухенио Рагацци; Кен Б. Андерсон; Даниэль Родригес ду Насименто младший; Веллингтон Феррейра да Силва Филью; Лутц Кунцманн (2020). «Выявление разнообразия растений-источников янтаря из раннемеловой формации Крато, Бразилия» . BMC Evolutionary Biology . 20 (1): 107. DOI : 10,1186 / s12862-020-01651-2 . PMC 7439571 . PMID 32819273 . S2CID 221183260 .   
  108. ^ Серж В. Наугольных (2020). « Archaeopetalanthus progressus gen. Et sp. Nov. - новый представитель голосеменных войновскихопсид из карбона Сибири (Россия)» . Вульфения . 27 : 97–113.
  109. ^ Марио Мигель Мендес; Кай Раунсгаард Педерсен; Еще Мари Фриис (2020). « Battenispermum hirsutum gen. Et sp. Nov., Новое раннемеловое семя из Португалии с хламидоспермой». Меловые исследования . 109 : Статья 104376. дои : 10,1016 / j.cretres.2020.104376 .
  110. Мария А. Гомес; Габриэла Г. Пуэбла; Мерседес Б. Прампаро; Андреа Б. Аркуччи (2020). «Ископаемые семена формации Ла Кантера, ранний мел, провинция Сан-Луис, Аргентина» . Acta Palaeobotanica . 60 (1): 181–198. DOI : 10,35535 / ACPA-2020-0008 .
  111. ^ a b Домингас Мария да Консейсау; Луис Сатурнино де Андраде; Родриго Нерегато; Роберто Яннуцци; Александра Крисафулли; Хуан Карлос Сиснерос (2020). «Новые окаменевшие голосеменные растения из перми Мараньян (формация Педра-де-Фого), Бразилия: Ductolobatopitys nov. Gen. И Kaokoxylon ». Geobios . 60 : 47–59. DOI : 10.1016 / j.geobios.2020.04.003 .
  112. ^ Вэй-Мин Чжоу; Би-Юнь Чен; Вэй Сун; Сюэ-Чжи Хэ; Джейсон Хилтон; Цзюнь Ван (2020). «Новый род гигантоптеридов из поздней перми угольного месторождения Даха, Тибетское плато и его влияние на взаимодействие растений и насекомых». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . в печати: 1–13. DOI : 10.1080 / 08912963.2020.1860033 .
  113. ^ Шэн-Хуэй Дэн; Сяо-Цзюй Ян; Чжи-Ян Чжоу (2020). «Новое гинкго из нижнего мела Ляонина, Северо-Восточный Китай, и его эволюционные последствия». Обзор палеоботаники и палинологии . 283 : Статья 104315. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104315 .
  114. ^ Юн Ян; Инвэй Ван; Дэвид Кей Фергюсон (2020). «Новое растение эфедроид из макроскопических ископаемых с необычной морфологией прицветника из формации Цзюфотан нижнего мела на северо-востоке Китая» . BMC Evolutionary Biology . 20 (1): Артикул 19. doi : 10.1186 / s12862-019-1569-y . PMC 7001366 . PMID 32019502 .  
  115. ^ a b c Синди В. Лой; Иво А.П. Дуйнсти (2020). «Вольцевые хвойные породы флоры пастбищ Южного ясеня (Гуадалупиан, Техас): Johniphyllum multinerve gen. Et sp. Nov., Pseudovoltzia sapflorensis sp. Nov. И Wantus acaulis gen. Et sp. Nov». Международный журнал наук о растениях . 181 (3): 363–385. DOI : 10.1086 / 706853 . S2CID 208592093 . 
  116. ^ Хайди М. Андерсон; Мария Барбака; Мэрион К. Бэмфорд; WB Кейт Холмс; Джон М. Андерсон (2020). « Дикроидиум (листва) и связанная с ним древесина. Часть 3 переоценки родов растений триасового периода Гондваны и реклассификации некоторых ранее приписываемых». Алчеринга: Австралазийский журнал палеонтологии . 44 (1): 64–92. DOI : 10.1080 / 03115518.2019.1622779 . S2CID 199109037 . 
  117. ^ Яна Чепичкова; Иржи Квачек (2020). «Два саговника Nilssonia mirovanae sp. Nov. И Pseudoctenis babinensis J.Kvaček из сеномана Богемского мелового бассейна (Чешская Республика) как индикаторы водного стресса в палеосреде» . Ископаемый отпечаток . 76 (2): 315–324. DOI : 10.37520 / fi.2020.025 .
  118. ^ a b Домингас Мария да Консейсау; Александра Крисафулли; Роберто Яннуцци; Родриго Нерегато; Хуан Карлос Сиснерос; Луис Сатурнино де Андраде (2020). «Новые окаменевшие голосеменные растения из перми Мараньян (формация Педра-де-Фого), Бразилия: Novaiorquepitys и Yvyrapitys ». Обзор палеоботаники и палинологии . 276 : Статья 104177. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104177 .
  119. ^ Сергей В. Наугольных; Валерий Валерьевич Линкевич (2020). «Артинская флора (нижняя пермь) стратотипического района (Среднее Предуралье)» . Социально-экологические Технологии . 10 (2): 133–150. DOI : 10.31862 / 2500-2961-2020-10-2-133-150 .
  120. ^ Мин-Ли Ван; Ван Ян; Цзюнь Ван (2020). « Palaeocupressinoxylon uniseriale n. Gen. N. Sp., Голосеменная древесина из верхней перми Центрального Таодунгоу, южная часть гор Богда, северо-запад Китая» . Палеомир . 29 (1): 117–125. DOI : 10.1016 / j.palwor.2019.06.002 .
  121. ^ Анастасия Золина; Лина Головнева; Наталья Носова; Александр Грабовский (2020). «Новый вид Phoenicopsis (Leptostrobales) из маастрихта – дания Чукотки, Россия». Geobios . 63 : 67–75. DOI : 10.1016 / j.geobios.2020.09.002 .
  122. ^ Джон Г. Конран; Дженнифер М. Баннистер; Уве Каульфус; Дафна Э. Ли (2020). « Pterostoma neehoffii (ср. Zamiaceae): новый вид вымерших саговников из среднего миоцена Новой Зеландии и обзор ископаемых новозеландских саговников». Новозеландский журнал ботаники . 58 (1): 30–47. DOI : 10.1080 / 0028825X.2019.1653939 . S2CID 202847120 . 
  123. ^ a b c Патрик Бломенкемпер; Ганс Керп; Абдалла Абу Хамад; Бенджамин Бомфлер (2020). «Вклад в реконструкцию целого растения Dicroidium растений (Umkomasiaceae) из перми Иордании». Обзор палеоботаники и палинологии . 278 : Статья 104210. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104210 .
  124. ^ Ифань Хуа; Сюэлянь Ван; Джунлин Донг; Янчжао Цзи; Байнское солнце (2020). «Ряд новых окаменелостей семян из нижней перми Ганьсу, Северо-Западный Китай: значение для исследования почв». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 32 (8): 1098–1107. DOI : 10.1080 / 08912963.2019.1566323 . S2CID 91993795 . 
  125. ^ a b Наталья Носова (2020). «Женские репродуктивные структуры Umaltolepis Krassilov и связанные с ними короткие побеги, почки и листья Pseudotorellia Florin из средней юры Ангрена, Узбекистан». Обзор палеоботаники и палинологии . 281 : Статья 104266. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104266 .
  126. ^ Йозеф Пшеничка; Цзюнь Ван; Джейсон Хилтон; Веймин Чжоу; Иржи Бек; Станислав Оплуштиль; Яна Воточкова Фройдова (2020). «Небольшая разнородная виноградная лоза, взбирающаяся на деревья Psaronius и Cordaites в самых ранних пермских лесах Северного Китая». Международный журнал наук о растениях . 181 (6): 616–645. DOI : 10.1086 / 708814 . S2CID 219926230 . 
  127. ^ Веймин Чжоу; Шань Ван; Мингли Ван; Джейсон Хилтон; Йозеф Пшеничка; Цзюнь Ван (2020). " Yangopteris ascendens (Halle) gen. Et comb. Nov., Лазающий птеридосперм алетоптерида из ассельской (самой ранней пермской) флоры туфа Вуда". Обзор палеоботаники и палинологии . в прессе: Статья 104282. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104282 .
  128. ^ Педро Коррейя; Арден Р. Башфорт; Збынюк Шимонек; Кристофер Дж. Клил; Артур А. Са; Конрад К. Лабандейра (2020). «История травоядных на сфенофитах: новый каламитале с галлом насекомых из Верхнего Пенсильвании Португалии и обзор травоядных членистоногих по древнему происхождению». Международный журнал наук о растениях . 181 (4): 387–418. DOI : 10.1086 / 707105 . S2CID 214292984 . 
  129. ^ Ruiyun Li; Сяоцян Ли; Сюэлянь Ван; Байнское солнце (2020). «Первый ископаемый печеночник с сосудами в форме колб на месте из нижнего мела Внутренней Монголии, Китай». Меловые исследования . 119 : Статья 104684. дои : 10.1016 / j.cretres.2020.104684 .
  130. ^ Сяо-Юань Хэ; Ши-Цзюнь Ван; Джейсон Хилтон; Жан Гальтье; Хун-Гуань Цзян (2020). «Продвинутый вид папоротника Botryopteris Renault из перми юго-западного Китая» (PDF) . Обзор палеоботаники и палинологии . 273 : Статья 104136. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2019.104136 .
  131. ^ Барри А. Томас (2020). «Новый вид листовых каламитов происходит из пенсильванского (болсовского) яруса угольного поля Южного Уэльса» . Acta Palaeobotanica . 60 (1): 207–211. DOI : 10,35535 / ACPA-2020-0010 .
  132. ^ а б Юэян Чжан; Хунся Цзян; Яшэн Ву; Хунпин Бао; Цзюньфэн Рен; Чжэнлян Хуан (2020). «Кальцифицированные дасикладалеи из верхнего ордовика в бассейне Ордос, Китай». Acta Micropalaeontologica Sinica . 37 (3): 228–237. DOI : 10.16087 / j.cnki.1000-0674.2020.03.003 .
  133. ^ Ян Хинкельман; Люсия Вршанская (2020). «Мьянманский янтарный таракан с торчащими фекалиями содержит пыльцу и богатый микроценоз». Наука о природе . 107 (2): Статья № 13. Bibcode : 2020SciNa.107 ... 13H . DOI : 10.1007 / s00114-020-1669-у . PMID 32125545 . S2CID 211730431 .  
  134. ^ a b c Патрисио Эммануэль Сантамарина; Вивиана Дора Барреда; Ари Иглесиас; Аугусто Николас Варела (2020). «Палинология из сеноманской формации Мата Амарилла, южная Патагония, Аргентина». Меловые исследования . 109 : Статья 104354. doi : 10.1016 / j.cretres.2019.104354 .
  135. ^ a b c d e е Иоан И. Букур; Сильвен Риго; Николо Дель Пьеро; Андреа Фучелли; Эрик Хеерваген; Камилла Пейбернес; Джован Пейротти; Кристиан Верард; Жером Шабле; Россана Мартини (2020). «Известковые водоросли верхнего триаса из океана Панталасса». Итальянская Ривиста ди Палеонтология и Стратиграфия . 126 (2): 499–540. DOI : 10.13130 / 2039-4942 / 13681 .
  136. ^ Сю-Цай Юань; Конг-Хуэй Сюн; Фан-Кай Сун; Цзы-Си Ван; Дэн Мао; И-Цзе Ли; Чун-Хуэй Лю; Мин-Сюань Сунь; Цзюнь-Лин Донг; Бай-Нянь Сунь (2020). «Геологическое значение нового вида Coniopteris из средней юры северо-западного Китая». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 32 (2): 267–280. DOI : 10.1080 / 08912963.2018.1488251 . S2CID 89752285 . 
  137. ^ Барри А. Томас; Кристофер Дж. Клил (2020). «Номенклатура таксонов ископаемых, представляющих различные состояния сохранности: лепидодендрон в качестве тематического исследования». Таксон . 69 (5): 1052–1061. DOI : 10.1002 / tax.12291 .
  138. ^ Ян Ю; Сан-Пин Се; Джон Девани; Си-Ханг Чжан; Тянь-Ю Чен; Сюй Цзэн; Бинг Ван; Ю Чжан (2020). «Новый вид Drynaria (Polypodiaceae) из позднего миоцена Юньнани, Юго-Западный Китай и его влияние на эволюцию рода». Палеобиоразнообразие и палеоокружение . 100 (4): 939–949. DOI : 10.1007 / s12549-020-00429-0 . S2CID 219730737 . 
  139. ^ Ли Чжан; Юн Ван; Хун-Ю Чен; Лей Хан; Ю-Синь Чжан; Вэнь-Цзя Ли; Дао Ян; Хао-Цзянь Ван; Линь Бао; Де-Фэй Ян (2020). «Новый ископаемый материал Equicalastrobus (Equisetales) и связанных листьев из позднего триаса бассейна Баоцзишань, провинция Ганьсу, Китай». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . в печати: 1–12. DOI : 10.1080 / 08912963.2020.1716747 .
  140. ^ a b Айе Тида Аунг; Цзянь Хуанг; Чыонг Ван До; Ай Сонг; Цзя Лю; Чжэ-Кун Чжоу; Тао Су (2020). «Три новых ископаемых остатка Equisetum (Equisetaceae) из неогена в юго-западном Китае и северном Вьетнаме» . Фитоключи (138): 3–15. DOI : 10.3897 / phytokeys.138.38674 . PMC 6969027 . PMID 31988601 .  
  141. ^ Бранко Сокач; Тончи Гргасович (2020). «Новая дасикладалевая водоросль с необычными двумя типами отводов из палаоценовых отложений Конавле, юго-восток Дубровника (Динариды, Хорватия)». Revue de Micropaléontologie . 69 : Статья 100464. doi : 10.1016 / j.revmic.2020.100464 .
  142. ^ Я Ли; Юн-Донг Ван; Харальд Шнердер; Пэн-Ченг У (2020). « Frullania partita sp. Nov. (Frullaniaceae, Porellales), новый листовой печеночник из среднего мелового периода Мьянмы». Меловые исследования . 108 : Статья 104341. doi : 10.1016 / j.cretres.2019.104341 .
  143. Юрий Сергеевич Мамонтов; Джон Дж. Этвуд; Евгений Е. Перковский; Михаил Сергеевич Игнатов (2020). «Гепатики из ровенского янтаря (Украина): Frullania pycnoclada и новый вид F. vanae ». Бриолог . 123 (3): 421–430. DOI : 10.1639 / 0007-2745-123.3.421 . S2CID 225406886 . 
  144. ^ а б Фергхус Р. Максуини; Джефф Шимета; Джон Ст. Дж. С. Бакеридж (2020). «Два новых рода ранних Tracheophyta (Zosterophyllaceae) из верхнего силура – ​​нижнего девона штата Виктория, Австралия». Алчеринга: Австралазийский журнал палеонтологии . 44 (3): 379–396. DOI : 10.1080 / 03115518.2020.1744725 . S2CID 218993880 . 
  145. ^ Келли С. Пфайлер; Александру М.Ф. Томеску (2020). «Раннедевонский актиностелический эуфиллофит со вторичным ростом из эмского яруса Гаспе (Канада) и важность структур утолщения трахеидных стенок в ранней систематике эвфиллофитов». Статьи по палеонтологии . 7 (2): 1081–1095. DOI : 10.1002 / spp2.1335 .
  146. ^ Веймин Чжоу; Йозеф Пшеничка; Иржи Бек; Мингли Ван; К. Кевин Бойс; Цзюнь Ван (2020). «Новый папоротник анахороптерид из ассельской (цисуральской) флоры туфа Вуда». Обзор палеоботаники и палинологии . в печати: Статья 104346. doi : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104346 .
  147. ^ Стивен Т. ЛоДука; Энтони Л. Свайнхарт; Мэтью А. Лерой; Дени К. Тетро; Шон Штекенфингер (2020). « Кодийоподобные таксоны из силурия Северной Америки: морфология, таксономия, палеоэкология и филогенетическое родство». Журнал палеонтологии . 95 (2): 207–235. DOI : 10,1017 / jpa.2020.85 . S2CID 228938523 . 
  148. Ли-Цзюнь Чен; Е-мао Хоу; Пэн-фэй Инь; Синь Ван (2020). «Съедобный фрукт юрского периода Китая» . Геология Китая . 3 (1): 8–15. DOI : 10,31035 / cg2020010 .
  149. ^ Антуан Шампре; Брижит Мейер-Берто; Анн-Лор Декомбе (2020). « Keraphyton gen. Nov., Новое растение, напоминающее папоротник позднего девона, из Австралии» . PeerJ . 8 : e9321. DOI : 10,7717 / peerj.9321 . PMC 7304422 . PMID 32587800 .  
  150. Д.С. Копылов; А.П. Расницын; Д.С. Аристов; Башкуев А.С. Н.В. Баженова; В.Ю. Дмитриев; А.В. Горохов; Игнатов М.С. В.Д. Иванов; А.В. Храмов; А.А. Легалов; Е.Д. Лукашевич; Ю. С. Мамонтов; С.И. Мельницкий; Б. Оглаза; А.Г. Пономаренко; А.А. Прокин; О.В. Рыжкова; А.С. Шмаков; Н.Д. Синиценкова; А.Ю. Солодовников; О.Д. Стрельникова; И.Д. Сукачева; А.В. Уляхин; Д.В. Василенко; П. Вегерек; Е.В. Ян; М. Змарзлы (2020). "Ископаемое насекомое Хасурты Lagerstätte". Палеонтологический журнал . 54 (11): 1221–1394. DOI : 10,1134 / S0031030120110027 . S2CID 231850225 . 
  151. ^ Ю.В. Моссейчик (2020). « Лепидодендрон виды из Визейских Московского бассейна» (PDF) . Lethaea Rossica . 20 : 19–33.
  152. ^ И-чжи Сюй; Нин Юэ; Ши Лю; И Чжан; Шао-Линь Чжэн; Юн-дон Ван; Синь-ран Хо (2020). « Lobatannularia linjiaensis sp. Nov. Из среднего триаса Бэньси, Ляонин» . Acta Palaeontologica Sinica . 59 (3): 329–344. DOI : 10,19800 / j.cnki.aps.2019.024 .
  153. ^ Сергей В. Наугольных; Мин Ту; Сяо-Ян Лю; Цзянь-Хуа Цзинь (2020). «Новый вид Lygodium (Schizaeaceae) из формации Буксин (палеоцен), бассейн Саньшуй, Южный Китай». Палеомир . 29 (3): 606–616. DOI : 10.1016 / j.palwor.2019.07.003 .
  154. Томоюки Катагири; Хисао Шиндэн (2020). «Открытие простого таллоида печеночника Metzgeriites kujiensis (Metzgeriaceae), нового вида из позднемелового японского янтаря». Хаттория . 11 : 13–21. DOI : 10.18968 / hattoria.11.0_13 .
  155. ^ Сильвия Гнедингер; Барбара Кариглино; Ана Мария Заваттьери; Мариана Монти; Педро Р. Гутьеррес (2020). « Neoarthropitys gondwanaensis gen. Et sp. Nov. Из среднего триаса Гондваны: промежуточный этап в анатомической тенденции стеблей хвоща». Обзор палеоботаники и палинологии . 282 : Статья 104298. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104298 .
  156. ^ а б Емин Ченг; Фэнсян Лю; Сяонань Ян; Сунь Тунсин (2020). «Два новых вида мезозойских древовидных папоротников (Osmundaceae: Osmundacaulis ) в Евразии как свидетельство долгосрочной географической изоляции» . Границы геонаук . 11 (5): 1875–1888. DOI : 10.1016 / j.gsf.2020.01.019 .
  157. ^ a b Ана М. Заваттьери; Педро Р. Гутьеррес; Мариана Монти (2020). «Среднетриасовые пресноводные зеленые водоросли и грибы бассейна Пуэсто-Вьехо, центрально-западная Аргентина: палеоэкологические последствия». Алчеринга: Австралазийский журнал палеонтологии . 44 (3): 430–459. DOI : 10.1080 / 03115518.2020.1749302 . S2CID 219519003 . 
  158. ^ Ли Лю; Йозеф Пшеничка; Иржи Бек; Мингли Ван; Герман В. Пфефферкорн; Цзюнь Ван (2020). «Целое растение кальмаровидных Palaeostachya guanglongii из ассельской (пермской) формации Тайюань в угольном месторождении Вуда, Внутренняя Монголия, Китай». Обзор палеоботаники и палинологии . в печати: Статья 104245. doi : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104245 .
  159. ^ Ruiyun Li; Сяоцян Ли; Шэнхуэй Дэн; Байнское солнце (2020). «Морфология и микроструктура Pellites hamiensis nov. Sp., Среднеюрский печеночник из северо-западного Китая и его эволюционное значение». Geobios . 62 : 23–29. DOI : 10.1016 / j.geobios.2020.07.003 .
  160. ^ П. Хиллер; М. Бёме; С. Шнайдер; Дж. Прието; Б. Бомфлер (2020). « Plenasium (Aurealcaulis) elegans sp. Nov. Из эоцена Вьетнама - связующее звено в эволюции современных королевских папоротников (Osmundeae, Osmundaceae)». Журнал систематической палеонтологии . 18 (8): 703–715. DOI : 10.1080 / 14772019.2019.1683771 . S2CID 209573114 . 
  161. ^ И Чжан; Юн-Донг Ван; Юэ Хун; Лю Цао; Фу-лян Гао (2020). « Плевромея обнаружена в среднетриасовой формации Линьцзя Бэньси, Северо-Восточный Китай». Палеомир . 29 (4): 706–714. DOI : 10.1016 / j.palwor.2020.02.004 .
  162. Кармен Альварес-Васкес; Иржи Бек; Яна Драбкова (2020). « Polysporia baetica sp. Nov., Новый гетероспористый субдеревянный изоэталеин из нижнебольшовских (средний пенсильванский) пластов угольного месторождения Пеньярройя-Бельмез-Эспиль (Кордова, ЮЗ Испания)» . Обзор палеоботаники и палинологии . 272 : Статья 104115. doi : 10.1016 / j.revpalbo.2019.104115 .
  163. ^ Златко Kvaček; Василис Теодоридис (2020). «Новый олигоценовый папоротник Dryopteridaceae с горы Ческестршедогоржи (Чешская Республика)». Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen . 295 (1): 9–16. DOI : 10.1127 / njgpa / 2020/0864 .
  164. ^ Чуньсян Ли; Роббин С. Моран; Джунье Ма; Бо Ван; Цзяшэн Хао (2020). «Новая летопись окаменелостей Lindsaeaceae (Polypodiales) из янтаря среднего мелового периода в Мьянме» . Меловые исследования . 105 : Статья 104040. дои : 10.1016 / j.cretres.2018.12.010 .
  165. ^ Цин Тан; Ке Панг; Сюньлай Юань; Шухай Сяо (2020). «Многоклеточный хлорофит с возрастом один миллиард лет». Природа, экология и эволюция . 4 (4): 543–549. DOI : 10.1038 / s41559-020-1122-9 . PMID 32094536 . S2CID 211266015 .  
  166. ^ a b Хосеп Санджуан; Ингеборг Сули-Мэрше (2020). «Новый комплекс харофитов из озерных отложений среднего миоцена Монева (бассейн Эбро, Испания)». Geobios . 59 : 79–90. DOI : 10.1016 / j.geobios.2020.03.001 .
  167. ^ Пу Хуанг; Ле Лю; Лу Лю; Минь Цинь; Де-Мин Ван; Цзинь-Чжуан Сюэ (2020). «Новое растение с новыми листьями из верхнего девона провинции Чжэцзян, Китай». Палеомир . 29 (4): 695–705. DOI : 10.1016 / j.palwor.2020.03.003 .
  168. ^ Мингли Ван; Вэньцзюнь Сун; Иржи Бек; Фэн Лю; Кристофер Хилл; Цзюнь Ван (2020). « Scolecopteris minuta sp. Nov., Мараттиальский папоротник из ранней пермской флоры туфа Вуда Внутренней Монголии, Китай». Обзор палеоботаники и палинологии . в печати: Статья 104246. doi : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104246 .
  169. ^ а б Майкл П. Д'Антонио; К. Кевин Бойс; Цзюнь Ван (2020). «Два новых вида Sigillaria Brongniart из туфа Вуда (асселя: Внутренняя Монголия, Китай) и их значение для реконструкции жизненного цикла лепидодендрид». Обзор палеоботаники и палинологии . в печати: Статья 104203. doi : 10.1016 / j.revpalbo.2020.104203 .
  170. ^ Чуньсян Ли; Роббин С. Моран; Джунье Ма; Бо Ван; Цзяшэн Хао; Цюнь Ян (2020). «Древесный папоротник Thyrsopteridaceae (Cyatheales) среднего мелового периода, сохранившийся в мьянманском янтаре» . Меловые исследования . 105 : Статья 104050. doi : 10.1016 / j.cretres.2019.01.002 .
  171. ^ Чжо Фэн; Хай-Бо Вэй; Юнь Го; Сяо-Юань Хэ; Цюнь Суй; Ю Чжоу; Ханг-Ю Лю; Сюй-Донг Гоу; Юн Львов (2020). «От тропических лесов к травам: новые взгляды на реакцию наземных растений на массовое вымирание в конце пермского периода» . Обзоры наук о Земле . 204 : Статья 103153. Bibcode : 2020ESRv..20403153F . DOI : 10.1016 / j.earscirev.2020.103153 .
  172. ^ Серж В. Наугольных (2020). «Новый вид рода Tumidopteris Naugolnykh из перми Печорского Предуралья, Россия» . Ископаемый отпечаток . 76 (2): 270–278. DOI : 10.37520 / fi.2020.022 .
  173. ^ Чжэнь Тан; И Чжан; Серж В. Наугольных; Чанцин Чжэн; Лу Ши; Тао Цинь; Цзюньхао Хуан (2020). « Ufadendron elongatum sp. Nov., Ангарский ликопсид из верхней перми Внутренней Монголии, Китай». Журнал наук о Земле . 31 (1): 1–8. DOI : 10.1007 / s12583-019-1230-0 . S2CID 198412529 . 
  174. ^ Ю.В. Моссейчик; А. Н. Филимонов (2020). «Новая интерпретация Cyclostigma- подобных лепидофитов из нижнего турне Минусинской котловины (Южная Сибирь)» (PDF) . Lethaea Rossica . 20 : 1–18.
  175. ^ Барри А. Томас; Питер Эпплтон; Кристофер Дж. Клил; Лейла Дж. Сейфуллах (2020). «Распространение окаменелостей растений и их палеоэкология в дакмантианских (башкирских, нижних пенсильванских) слоях в Бримбо, Северный Уэльс, Великобритания» . Геологический журнал . 55 (4): 3179–3207. DOI : 10.1002 / gj.3529 .
  176. Юань Не; Чарльз С.П. Фостер; Тяньци Чжу; Ру Яо; Дэвид А. Дюшен; Саймон Ю.В. Хо; Бодзян Чжун (2020). «Учет неопределенности в эволюционной шкале времени зеленых растений с помощью стратегии разделения часов и калибровки ископаемых». Систематическая биология . 69 (1): 1–16. DOI : 10.1093 / sysbio / syz032 . PMID 31058981 . 
  177. ^ Сяодун Шан; Пэнджу Лю; Малгожата Мочидловска; Бен Ян (2020). «Водорослевое родство и возможный жизненный цикл раннекембрийского акритарха Yurtusia uniformis из Южного Китая». Палеонтология . 63 (6): 903–917. DOI : 10.1111 / pala.12491 .
  178. ^ Хорхе Р. Флорес; Александр К. Биппус; Гильермо М. Суарес; Яакко Хивёнен (2020). «Бросить вызов смерти: включение окаменелостей в филогенез сложных таллоидных печеночников (Marchantiidae, Marchantiophyta) подтверждает клады высокого порядка, но выявляет несоответствия в отношениях на семейном уровне». Кладистика . в прессе. DOI : 10.1111 / cla.12442 .
  179. ^ Александр Дж. Хетерингтон; Кристофер М. Берри; Лиам Долан (2020). «Множественные истоки дихотомического и бокового ветвления во время эволюции корня» (PDF) . Природа Растения . 6 (5): 454–459. DOI : 10.1038 / s41477-020-0646-у . PMID 32366983 . S2CID 218495278 .   
  180. ^ Николь К. Бонакорси; Патрисия Дж. Гензель; Фрэнсис М. Хюбер; Чарльз Х. Веллман; Эндрю Б. Лесли (2020). «Новая репродуктивная стратегия раннедевонского растения». Текущая биология . 30 (9): R388 – R389. DOI : 10.1016 / j.cub.2020.03.040 . PMID 32369746 . S2CID 218486377 .  
  181. ^ Нил Броклхерст; Кристиан Ф. Каммерер; Роджер Дж. Бенсон (2020). «Происхождение травоядных четвероногих: влияние на разнообразие местных растений». Труды Королевского общества B: биологические науки . 287 (1928): идентификатор статьи 20200124. doi : 10.1098 / rspb.2020.0124 . PMC  7341937. PMID 32517628 . 
  182. ^ Майкл П. Д'Антонио; К. Кевин Бойс (2020). «Производство перидермы древовидных ликопсид было ограничено». Новый фитолог . 228 (2): 741–751. DOI : 10.1111 / nph.16727 . PMID 32506426 . 
  183. ^ Уильям А. Димикеле; Ричард М. Бейтман (2020). «Вместе лучше: совместное рассмотрение анатомии и морфологии проливает свет на архитектуру и историю жизни каменноугольных древовидных ликопсид Paralycopodites » . Журнал систематики и эволюции . 58 (6): 783–804. DOI : 10.1111 / jse.12662 .
  184. ^ Кандела Бланко-Морено; Анн-Лор Декомбэкс; Сирил Престианни (2020). «Новое понимание родства, аутоэкологии и привычек мезозойского папоротника Weichselia reticulata на основе пересмотра стеблей из Берниссара (бассейн Монс, Бельгия)». Статьи по палеонтологии . в прессе. DOI : 10.1002 / spp2.1344 .
  185. ^ Чуньсян Ли; Синьюань Мяо; Ли-Бин Чжан; Джунье Ма; Цзяшэн Хао (2020). «Переоценка систематического положения юрско-раннемеловых папоротников рода Coniopteris » . Меловые исследования . 105 : Статья 104136. дои : 10.1016 / j.cretres.2019.04.007 .
  186. ^ Факундо Де Бенедетти; Мария дель К. Самалоа; Мария А. Гандольфо; Нестор Р. Кунео (2020). « Реинтерпретация Палеоазоллы : гетероспористый водяной папоротник из позднего мела Патагонии, Аргентина» . Американский журнал ботаники . 107 (7): 1054–1071. DOI : 10.1002 / ajb2.1501 . PMID 32596837 . 
  187. ^ Кейт Берри (2020). «Первые растения, которые повторно заселили западную часть Северной Америки после массового вымирания мелового и палеогенного периодов». Международный журнал наук о растениях . 182 (1): 19–27. DOI : 10.1086 / 711847 . S2CID 229366358 . 
  188. ^ Люк Э. Мид; Эндрю Р.Г. Плакетт; Джейсон Хилтон (2020). «Реконструкция развития самых ранних семенных покровов выдвигает новую гипотезу эволюции предковых структур, несущих семя» . Новый фитолог . 229 (3): 1782–1794. DOI : 10.1111 / nph.16792 . PMID 32639670 . 
  189. ^ Мириам Slodownik; Виви Вайда; Маргрет Штайнторсдоттир (2020). «Ископаемые семена папоротника Lepidopteris ottonis из Швеции зафиксировали повышение концентрации CO 2 во время вымирания в конце триасового периода» . Палеогеография, палеоклиматология, палеоэкология . 564 : Статья 110157. дои : 10.1016 / j.palaeo.2020.110157 .
  190. ^ Фабиани Эррера; Гонгл Ши; Крис Мэйс; Ниден Ичинноров; Масамичи Такахаши; Джозеф Дж. Бевитт; Патрик С. Херендин; Питер Р. Крейн (2020). «Реконструкция Krassilovia mongolica поддерживает признание новой и необычной группы мезозойских хвойных пород» . PLOS ONE . 15 (1): e0226779. Bibcode : 2020PLoSO..1526779H . DOI : 10.1371 / journal.pone.0226779 . PMC 6961850 . PMID 31940374 .  
  191. ^ Брюс А. Байерс; Люсия ДеСото; Дэн Чейни; Сидни Р. Эш; Аня Б. Байерс; Джонатан Б. Байерс; Маркус Стоффель (2020). «Окаменелое дерево с шрамами от пожара из позднего триаса показывает сигнал засухи до пожара» . Научные отчеты . 10 (1): Номер статьи 20104. doi : 10.1038 / s41598-020-77018-w . PMC 7676234 . PMID 33208853 .  
  192. ^ Питер Уилф (2020). Окаменелость "эоценовой " чускеи " из Патагонии - это хвойное дерево, а не бамбук" . PhytoKeys (139): 77–89. DOI : 10.3897 / phytokeys.139.48717 . PMC 7010844 . PMID 32076379 .  
  193. ^ Фабьен Л. Кондамин; Даниэле Сильвестро; Ева Б. Коппельхус; Александр Антонелли (2020). «Рост покрытосеменных растений привел к упадку хвойных растений во время глобального похолодания» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 117 (46): 28867–28875. DOI : 10.1073 / pnas.2005571117 . PMC 7682372 . PMID 33139543 .  
  194. ^ Джордж Пойнар; Грег Пойнар (2020). «Древность цветочных секреторных тканей, которые обеспечивают сегодняшние ароматы». Историческая биология: международный журнал палеобиологии . 32 (4): 494–499. DOI : 10.1080 / 08912963.2018.1502288 . S2CID 92810354 . 
  195. ^ Вера А. Корасидис; Барбара Э. Вагстафф (2020). «Возникновение цветковых растений в высоких южных широтах Австралии» . Обзор палеоботаники и палинологии . 272 : Статья 104126. дои : 10.1016 / j.revpalbo.2019.104126 .
  196. ^ Хуашенг Хуанг; Роберт Морли; Алексис Лихт; Гийом Дюпон-Ниве; Фридгейр Гримссон; Райнхард Зеттер; Ян Вестервил; Zaw Win; Дэй Ва Аунг; Карина Хорн (2020). «Эоценовые пальмы из центральной Мьянмы в Юго-Восточной Азии и в глобальной перспективе: свидетельства из палинологических летописей» . Ботанический журнал Линнеевского общества . 194 (2): 177–206. DOI : 10.1093 / botlinnean / boaa038 .
  197. Teng ‐ Xiang Wang; Седрик Дель Рио; Стивен Р. Манчестер; Цзя Лю; Фэй ‐ Сян Ву; Вэй ‐ Ю ‐ Донг Дэн; Тао Су; Чжэ ‐ Кун Чжоу (2020). «Ископаемые плоды Иллигеры (Hernandiaceae) из эоцена Центрального Тибетского нагорья». Журнал систематики и эволюции . в прессе. DOI : 10.1111 / jse.12687 .
  198. ^ Бернард Гомес; Вероник Давьеро-Гомес; Клеман Койффар; Абель Баррал; Карлес Мартин ‐ Клосас; Дэвид Л. Дилчер (2020). « Montsechia vidalii из баррема в Испании, самый ранний из известных подводных водных покрытосеменных, и его систематическая связь с Ceratophyllum ». Таксон . 69 (6): 1273–1292. DOI : 10.1002 / tax.12409 .
  199. ^ Мелани Л. Девор; Альфонс Ньяндви; Винни Эккардт; Элиас Бизуру; Мириам Муджавамария; Кэтлин Б. Пигг (2020). «Листья крапивных со стрекательными трихомами уже присутствовали в позднем раннем эоцене Оканоган Хайлендс, Британская Колумбия, Канада». Американский журнал ботаники . 107 (10): 1449–1456. DOI : 10.1002 / ajb2.1548 . PMID 33091153 . 
  200. ^ Роберто Р. Пуджана; Дамиан А. Фернандес; Каролина Панти; Николас Кавилья (2020). «Летопись микро- и мега ископаемых Nothofagaceae из Южной Америки». Ботанический журнал Линнеевского общества . в прессе. DOI : 10.1093 / botlinnean / boaa097 .
  201. ^ Крис Мэйс; Виви Вайда; Трейси Д. Франк; Кристофер Р. Филдинг; Роберт С. Николл; Аллен П. Тевьяв; Стивен Маклафлин (2020). «Уточненная временная шкала перми-триаса показывает ранний коллапс и отсроченное восстановление южнополярных наземных экосистем». Бюллетень GSA . 132 (7–8): 1489–1513. Bibcode : 2020GSAB..132.1489M . DOI : 10.1130 / B35355.1 .
  202. ^ Хендрик Новак; Кристиан Верар; Эвелин Кустатчер (2020). «Палеофитогеографические закономерности на границе перми и триаса» . Границы науки о Земле . 8 : Артикул 613350. Bibcode : 2020FrEaS ... 8..609N . DOI : 10.3389 / feart.2020.613350 .
  203. ^ Рольф В. Мэтьюз; Дэвид Роберт Гринвуд; Рене Лав (2020). «Ископаемая флора ручья Канака (формация Хантингдон), Британская Колумбия, Канада - палеосреда и свидетельства палеоценового возраста с использованием палинологии и макрофлоры». Канадский журнал наук о Земле . 57 (3): 348–365. Bibcode : 2020CaJES..57..348M . DOI : 10.1139 / ЦЕНТР-2018-0325 .
  204. ^ Тао Су; Роберт А. Спайсер; Фэй-Сян Ву; Александр Фарнсворт; Цзянь Хуанг; Седрик Дель Рио; Тао Дэн; Линь Дин; Вэй-Ю-Донг Дэн; Юн-Цзян Хуан; Элис Хьюз; Линь-Бо Цзя; Цзянь-Хуа Цзинь; Шу-Фэн Ли; Шуй-Цин Лян; Цзя Лю; Сяо-Ян Лю; Сара Шерлок; Тереза ​​Спайсер; Гаурав Шривастава; Он Тан; Пол Вальдес; Тэн-Сян Ван; Майк Уиддоусон; Мэн-Сяо Ву; Яо-У Син; Цун-Ли Сюй; Цзянь Ян; Цун Чжан; Ши-Тао Чжан; Синь-Вэнь Чжан; Фань Чжао; Чжэ-Кун Чжоу (2020). «Среднеэоценовая низменная влажная субтропическая экосистема« Шангри-Ла »в центральном Тибете» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 117 (52): 32989–32995. Bibcode : 2020PNAS..11732989S . Дои: 10.1073 / pnas.2012647117 . PMC  7777077 . PMID  33288692 .
  205. ^ Мэтью Дж. Бутрим; Дана Л. Ройер (2020). «Стратегии листовой экономики в переходный период от эоцена к олигоцену коррелируют с выпадением осадков в засушливый период и палеоценой». Американский журнал ботаники . 107 (12): 1772–1785. DOI : 10.1002 / ajb2.1580 . PMID 33290590 . 
  206. ^ К. Мартинес; К. Харамильо; А. Корреа-Метрио; W. Crepet; Дж. Э. Морено; А. Алиага; Ф. Морено; М. Ибаньес-Мехиа; МБ Буш (2020). «Неогеновые осадки, растительность и история возвышенностей Центрального Андского плато» . Наука продвигается . 6 (35): eaaz4724. Bibcode : 2020SciA .... 6.4724M . DOI : 10.1126 / sciadv.aaz4724 . PMC 7455194 . PMID 32923618 .  
  207. ^ Гоев-Marques, Carlos A .; Насименто, Леа де; Фернандес ‐ Паласиос, Хосе Мария; Мадейра, Хосе; Секейра, Мигель Менезеш де (2020). «Прослеживание островной древесности в гигантских окаменелостях плодов даукус (sl) из раннего плейстоцена острова Мадейра (Португалия)». Таксон . 68 (6): 1314–1320. DOI : 10.1002 / tax.12175 . ISSN 1996-8175 . 
  208. ^ Койро, Марио; Мартинес, Леандро Калифорния; Upchurch, Garland R .; Дойл, Джеймс А. (2020). «Свидетельства вымершего происхождения покрытосеменных из раннего мела Патагонии и последствия для ранней радиации цветковых растений». Новый фитолог . 228 (1): 344–360. DOI : 10.1111 / nph.16657 . ISSN 1469-8137 . PMID 32400897 .  
  209. ^ Юрга Schönenberger; Мария фон Бальтазар; Андреа Лопес Мартинес; Беатрис Альбер; Шарлотта Приё; Сусана Магальон; Эрве Соке (2020). «Филогенетический анализ ископаемых цветов с использованием набора данных о покрытосеменных: подтверждение концепции и предстоящие задачи» . Американский журнал ботаники . 107 (10): 1433–1448. DOI : 10.1002 / ajb2.1538 . PMC 7702048 . PMID 33026116 .