Найти тему

От динозавров до опыляющих мух. Новости палеонтологии, обзор научных исследований

Оглавление

Танцующий дракон (Wulong bohaiensis), клады дромеозаврид

Это полный образец нового небольшого хищного динозавра, размером с ворону, но с длинным хвостом, возрастом 125 — 113 млн. лет.

Образец был найден в провинции Ляонин, Китая несколько лет назад и является частью «Джехольской биоты».

Образец примечателен тем, что хотя он был покрыт перьями, включая два длинных на конце хвоста, гистология показала, что представитель нового вида был ещё в процессе взросления с прижизненным возрастом, около года. Это и отличает описанного динозавра от птиц, которые получают полноценное оперение в более взрослом возрасте, хотя птицы и растут быстрее. Поэтому зная, что динозавры росли не так как птицы, при описании находок, стоит учитывать, что, если динозавр выглядит полностью сформированным, не факт, что он представляет взрослую особь. Танцующий дракон является одним из самых ранних родственников велоцирапторов, которые появились позже, около 75 миллионов лет назад.

Крупнейший хищный динозавр Австралии

-2

Динозавр из австралийской формации Уинтон позднемеловой эпохи, описан по ограниченным элементам скелета. Размер частей в окаменелостях предполагает, что динозавр был около двух метров в высоту и 5-7 метров в длину, что делает его крупнейшим из известных хищников, которые жили на территории современной Австралии. Это всего лишь один из немногих хищных динозавров, найденных в Австралии, не считая зубов. При этом учёные допускают, что образец может принадлежать к неизвестному виду. Но несмотря на более крупные размеры он очень похож на Australovenator wintonensis из семейства неовенаторид, обнаруженного в 2006 году. Также стоит отметить, что споры о наличии у австралийских динозавров перьев продолжаются.

Ещё в одном исследовании австралийских находок авторы приводят новые доказательства присутствия цератозавров и, в частности, хищных динозавров абелизаврид, формации Гриман-Крик, сеноманского яруса верхнего мела из Лайтнинг Ридж, Новый Южный Уэльс. В работе описан частичный шейный позвонок, который имеет особенность, отмеченную только в шейном позвонке Noasaurus.

Новый вид аллозавров из Юты

Аллозавры — одни из самых известных хищных динозавров юрского периода. В новой работе на основе глубокого, непосредственного исследования основной массы экземпляров аллозавров, размещенных в североамериканских учреждениях, исследователи описали нового хищного динозавра из верхнеюрской формации Моррисон в Вайоминге, на западе Северной Америки, Allosaurus jimmadseni, на основе двух образцов с полным сочленением скелета и черепа.

-3

Авторы исследования также относят несколько других экземпляров к этому новому виду аллозавров, который характеризуется рядом отличительных особенностей, присутствующих на покровных костях черепа, и в других частях скелета.

Таксономический состав рода аллозавров долгое время обсуждался. Палеонтологи утверждали, что в верхнеюрской формации Моррисон, Северной Америки существует от 1 до 12 видов аллозавров. Авторы нового исследования признают только два вида аллозавров - fragilis и jimmadseni.

-4

При этом Allosaurus jimmadseni, возрастом 155 миллионов лет, старше более известного Allosaurus fragilis, минимум на 5 млн. лет.

Allosaurus jimmadseni, длинной 8-9 метров и весом почти 2 тонны, был самым распространенным и главным хищником в своей экосистеме. У него был относительно длинный хвост и конечности с тремя острыми когтями на передних.

Кстати ещё один образец, отнесённый к новому виду, но ранее считавшийся Allosaurus fragilis, был показан в телевизионном фильме компании BBC «Прогулка с динозаврами: Баллада о Большом Але» 2000 года.

Идущие по огню или следы динозавров и млекопитающих между лавовых потоков

Образование магматической провинции Кару-Феррар, с масштабными излияниями базальтовой лавы, связано с распадом Гондваны во второй половине нижней юры, около 183 миллионов лет назад.

-5

Первоначальный объем потока, простирался на расстояние свыше 6000 км преимущественно на территориях Южной Африки и Антарктиды, затронув также Южную Америку, Индию, Австралию и Новую Зеландию. Это время соответствует аноксическому событию, когда в атмосферу попало много углекислого газа, а в морях и океанах образовался дефицит кислорода. Климат стал более тёплым, а на полюсах отсутствовали ледяные шапки. В этот же период отмечено Плинсбах-тоарское вымирание, наиболее сильно сказавшееся на водных формах жизни.

Можно только представить, как от лавовых потоков спасались животные населявшие обширные территории, затронутые извержениями.

-6

Магматические породы обычно не связаны с окаменелостями, однако лавовые отложения плинсбахского и тоарского ярусов содержат прослойки песчаника, которые особенно распространены в нижней части вулканической толщи.

-7

В северной части бассейна Кару, на территории современной провинции Фри-Стейт, ЮАР, исследователи обнаружили двадцать пять следов позвоночных, состоящих из пяти дорожек, оставленных тремя типами животных, как двуногими, так и четвероногими разных размеров с ходьбой и бегом. Более крупные следы, в статье исследователи приписывают небольшим хищным двуногим динозаврам, таким как целофизы - род, распространенный в раннем юрском периоде Южной Африки.

Самые маленькие похожи на следы синапсид ихнотаксона Brasilichnium. А небольшие следы четвероногого животного среднего размера показывают сходство с найденными в Зимбабве и принадлежат новому ихнотаксону, относящемуся к растительноядным птицетазовым динозаврам.

Эти следы говорят не только о том, что динозавры и синапсиды пережили начало вулканизма во время формирования Драконовых гор, но и о том, что они были одними из последних позвоночных, которые населяли бассейн Кару, около 183 млн лет назад. В итоге их среда обитания была полностью уничтожена во время одного из самых драматических геологических эпизодов в Южной Африке.

Разнообразие следов динозавров Шотландии средней юры

Продолжая тему следов динозавров, перейдём к их исследованию на острове Скай, Шотландии, где учёные описывают два новых участка, недалеко от места обнаружения первый следов в 1980-х годах. Следы динозавров служат полезным дополнением к ископаемой летописи, особенно, когда окаменелости динозавров редки, как в случае со среднеюрскими динозаврами, хотя следы свидетельствуют о большем разнообразии динозавров в этой области 174–164 млн лет назад.

-8

В работе описано 50 следов динозавров, оставленных на песчано-глинистой поверхности, которая позже была затоплена и стала дном лагуны, о чём свидетельствует вышележащий биокластичный известняк из обломков карбонатных органических остатков.

Следы демонстрируют относительно высокую степень разнообразия, указывая на зауроподов и хищных динозавров разных размеров, включая довольно крупных. Новые следы добавляют в сборку стегозавров и возможно примитивных родственников гадрозавров или «утконосых» динозавров.

-9

Температура тела динозавров

Какими были динозавры, «теплокровными» и «холоднокровными»? Этот вопрос обсуждается уже давно. В своей работе, международная группа исследователей применила новый метод, основанный на термометрии связанных изотопов карбоната, к динозаврам. Метод позволяет ученым рассчитать, как температуру, при которой образуются минералы скорлупы яйца, так и температуру тела самки, которая его отложила. А температуру окружающей среды оценивали при помощи моллюсков. Применение этого метода к хорошо сохранившейся окаменелой скорлупе яиц показывает, что три основные клады динозавров, птицетазовые, завроподоморфы и тероподы, характеризовались более высокими температурами чем окружающая среда.

-10

Скорлупа яиц теропода-троодона, давала средние значение 47, 38, 27 и 28°C . Скорлупа яиц майазавра из отряда птицетазовых, показала расчётную температуру 44°C . А температура для образца яичной скорлупы из Румынии, принадлежность которой точно не определена составляет 36°C . По разным версиям яйца могли принадлежать титанозаврам инфраотряда зауропод, и могут происходить от зауроподов титанозавров, карликовых таксонов мадьярозавра и палудититана, или карликового телматозавра семейства гадрозаврид.

-11

Температура динозавров находилась в пределах диапазона живущих в наше время теплокровных животных, таких как птицы и млекопитающие (от 34 до 44°C ) и существенно превышает самые теплые температуры окружающей среды, оцененные по раковинам моллюсков в том же месте, 25 и 28°C . А это указывает на то, что изученные динозавры самостоятельно генерировали тепло.

По мере развития динозавры переходили от хладнокровных к теплокровным. Исследователи считают, что эта трансформация произошла очень рано в эволюции динозавров, так как судя по яйцам майазавров — семейства гадрозаврид («утконосых» динозавров), они уже могли самостоятельно регулировать температуру своего тела, как и их теплокровные родственники, похожие на птиц.

Также результаты показывают, что метаболически контролируемая терморегуляция была наследственной у динозавров.

Элементы ДНК утконосого динозавра

Сразу отмечу, что к таким работам стоит относится с осторожностью. Но без неё обзор будет неполным.

Основываясь на экспериментах и моделировании, общепринято, что ДНК сохраняется менее 1 миллиона лет. Но так ли всё печально?

В новой работе исследователи сообщают, что при гистологическом исследовании фрагментов черепа и клеток хрящей детёныша Hypacrosaurus stebingeri, были обнаружены микроструктуры, морфологически соответствующие ядрам и хромосомам в клетках. Гистохимические и иммунологические данные подтверждают сохранность в течение 75 млн лет, компонентов, обнаруженных в хряще динозавра, включая гликозаминогликаны и коллаген II типа.

-12

Данные позволяют предположить, что сохраненные элементы ДНК находилась в конденсированном состоянии в момент смерти организма, что, возможно, способствовало её стабильности.

Общее заболевание динозавров и людей

Исследуя позвонки людей и динозавров, учёные пришли к выводу, что динозавры страдали от болезни, такой как лангергансоклеточный гистиоцитоз, которая встречаются в настоящее время и у людей. Макроскопические и микроскопические анализы позвонков гадрозавра показали, что эта патология неотличима от такой же у людей.

-13

Результаты указывают на то, что эта болезнь не является уникальной для человека и что она существует более 60 миллионов лет.

Новый вид в семействе дромеозаврид

Хищные динозавры из семейства дромеозаврид были обнаружены в Северной Америке от западной Аляски до восточного Мериленда. Окаменелости этих быстрых хищников редко встречаются, особенно ближе к границы мелового периода и палеогена, когда, как считается, они вымерли. В новой работе учёные описывают новый вид дромеозавра - Dineobellator notohesperus, подсемейства велоцирапторин, из самого последнего маастрихтского яруса верхнего отдела мелового периода мезозойской эры (72,1—66,0 млн лет назад). В те времена этот участок, располагался на юге Ларамидии - древнего острова-континента. Описанные скелетные останки достаточно полны, чтобы сравнить их с другими известными дромеозаврами, оценить их филогенетическое положение и сделать выводы о дополнительных аспектах их жизненной истории и хищнического поведения. Динозавр был около метра в высоту и 3 метров в длину, крупнее велоцираптора.

-14

Уникальные особенности передних конечностей этого верхнемелового хищника, предполагают более высокие прочностные характеристики при сгибании, по сравнению с другими дромеозавридами, в сочетании с относительно большой силой захвата передними конечностями с когтями. А некоторые особенности хвостовых позвонков предполагают его интенсивную подвижность у основания, что обеспечивает повышенную маневренность.

Филогенетическое положение Dineobellator, наряду с другими представителями семейства дромеозаврид маастрихтского яруса, такими как ахерорапторы и дакотарапторы, предполагает, что в конце мелового периода дромеозавры всё ещё были широко распространены.

Помимо этого, учитывая, что это второй представитель подсемейства велоцирапторин из последнего яруса верхнего мела в Северной Америке, можно предположить, что происходило замещение североамериканских велоцирапторинов после их распространения из Азии, на границе кампанского и маастрихтского ярусов.

-15

Особенности Dineobellator также предполагают, что дромеозавры были активными хищниками, которые занимали отдельные экологические ниши, живя в тени тираннозавра рекса, вплоть до конца правления динозавров.

Но оставим на время динозавров в покое и перейдём к другим не менее интересным темам...

Курогусиные (Galloanserae) среди динозавров

В исследовании сообщается о новом мезозойском ископаемом, которое занимает позицию, близкую к последнему общему предку курогусиных (Galloanserae) и заполняет пробелы в ранней эволюции кроновой группы птиц.

Кроновая группа включает всех потомков общего предка ныне живущих видов сестринских групп, а стволовая группа включает все вымершие формы данной группы за вычетом тех, которые вошли в кроновую группу.

Asteriornis maastrichtensis маастрихтской формации верхнего отдела мелового периода из Бельгии, возрастом 66,8-66,7 млн лет, представлен почти полным сохранившимся черепом и связанными с ним элементами скелета. Окаменелость представляет собой одну из единственных хорошо сохранившихся представителей кроновой группы птиц мезозойской эры и демонстрирует ранее недокументированную комбинацию признаков курообразных и гусеобразных.

-16

А присутствие находки рядом с ранее зарегистрированным ихтиорнисоподобным таксоном из той же местности является прямым доказательством совместного сосуществования с летающими динозаврами - Авиалами. Помимо этого, присутствие описанного вида вымерших птиц в Северном полушарии бросает вызов биогеографическим гипотезам об их гондванском происхождении. А относительно небольшие размеры и, возможно, прибрежная среда обитания этих птиц, могут подтвердить предложенные факторы, повлиявшие на то, что они пережили массовое вымирание в конце мелового периода.

Саламандры юрского периода

Группа российских и немецких палеонтологов описала ранее неизвестный род и вид доисторических саламандр Egoria malashichevi. Новая саламандра стволовой группы названа в честь российского биолога и нейробиолога Малашичева Егора Борисовича, который ушел из жизни в конце 2018 года. Образец был обнаружен в Березовском карьере Красноярского края, в отложениях итатской свиты батского яруса средней юры.

-17

Ранние стадии эволюции этих земноводных до сих пор малоизвестны, особенно для стволовых саламандр юрского периода.

Ранее находка относилась к неописанному таксону - «Березовская саламандра А».

Небольшие размеры тела (около 180-215 мм) Egoria malashichevi указывают на то, что не все стволовые саламандры были крупными формами, у которых способность к размножению возникает на ранних стадиях развития как Urupia и Marmorerpeton, размером до 550-600 мм и указывает на более широкую экологическую роль стволовых саламандр.

Талаттозавры Аляски

Талаттозавры - это вымерший отряд доисторических вторичных морских рептилий, которые жили в период от среднего до позднего триаса, более 200 млн лет назад. Несмотря на относительно небольшой таксономическое разнообразие, талаттозавры демонстрируют значительные морфологические различия. Однако нехватка хорошо сохранившихся материалов, особенно перед их вымиранием, препятствует пониманию полной картины их эволюции в период глубоких изменений в морской среде.

-18

Новый образец был найден в отложениях норийского яруса верхнего триаса на островах Кеку юго-восточной Аляски. Основываясь на почти полном скелете, учёные описали новый род и вид талаттозавров Gunakadeit joseeae, который был самым молодым из известных. Название рода относится к морскому чудовищу из мифологии тлинкитов.

-19

При жизни, талаттозавр, будучи длиной, около метра, вероятно обитал в прибрежных водах на мелководье и питался мягкотелыми организмами из трещин и щелей коралловых рифов, благодаря своему узкому носу, захватывая добычу с помощью всасывания или хватания острыми, похожими на щипцы челюстями. Этот сценарий согласуется с палеоэкологической обстановкой в пределах вулканической островной дуги, окаймленной коралловыми рифами. Строение тела указывает на то, что этот вид был более адаптирован к водной среде, при этом сохранившиеся конечности предполагают возможность передвижения по суше при необходимости. Возможно, что их узконаправленная специализация и привела к вымиранию, когда уровень моря понизился, пищи стало меньше, а они не смогли приспособиться к жизни вдали от дна и берега, как верхнетриасовые ихтиозавры и плезиозавры.

Температура тела крокодиломорфов юрского периода

Телеозавриды и метриоринхиды из группы талаттозухий были крокодиломорфами, которые вторично адаптировались к жизни в морской среде и сосуществовали от средней до поздней юры, пока разнообразие телеозаврид не сократилось.

-20

Скорее всего это произошло в результате глобального похолодания океанов и понижения уровня моря. Однако разнообразие метриоринхид в значительной степени сохранилось, хотя находки талаттозухий из мелового периода довольно редки. Авторы данной работы, исследовали возможные различия в термофизиологии между этими двумя линиями талаттозухий, проанализировав стабильные изотопы кислорода дельта¹⁸O в апатите ископаемых зубов телеозаврид и метриоринхид.

Распределение значений дельта¹⁸O позволяет предположить, что и телеозавриды, и метриоринхиды имели температуру тела, промежуточную между теплокровными и хладнокровными, причем метриоринхиды были несколько теплее телеозаврид.

-21

Авторы работы предполагают, что метриоринхиды были способны повышать температуру своего тела выше температуры окружающей среды за счёт процессов обмена веществ, как это делают теплокровные, но не могли поддерживать постоянную температуру тела по сравнению с ихтиозаврами и плезиозаврами.

С другой стороны, телеозавриды, возможно, повышали температуру своего тела, греясь на солнце, как это делают современные крокодилы, и извлекали выгоду из большой массы тела, чтобы поддерживать его температуру выше окружающей среды. Эндотермия у метриоринхид, возможно, была побочным продуктом их экологической адаптации к активной охоте в пелагической зоне т.е. вдали от дна моря и берега, что, вероятно, позволило им пережить глобальное охлаждение конца юрского периода, объясняя таким образом избирательное вымирание талаттозухий на границе юрского и мелового периодов.

Как плавники рыб эволюционировали в конечности

Чтобы объяснить, как из плавников развились конечности, палеонтологи традиционно изучали эндоскелет лопастеперых рыб, как потенциальных предков четвероногих. Но в описываемой работе учёные провели сравнительный анализ другой скелетной системы, а именно кожного скелета, элементы которого обычно плохо сохраняются. Они описали анатомию кожных лучей 3 видов рыб-тетраподоморфов из верхнего девона: Sauripterus taylori (Rhizodontida), Eusthenopteron foordi (Tristichopteridae), и Tiktaalik roseae (Elpistostegalia).

-22

Авторы работы создали 3-D модели всего плавника по ископаемым отпечаткам Tiktaalik roseae и его родственников, чтобы изучить, как функционировали и изменялись плавники по мере того, как они переходили в конечности.

-23

Исследователи предполагают, что во время эмбрионального развития асимметрия могла сформироваться за счет дифференциальной экспрессии генов сигнальных или транскрипционных факторов между дорсальным и вентральным эпителием складок личиночного плавника. Эти асимметрии кожного скелета в парных плавниках, вероятно, формируются по внутриклеточным сигнальным путям животных, регулирующих эмбриогенез, по аналогии с развитием конечностей. При этом в более ранних работах авторы отмечали, что за развитие лучей в плавниках, более поздних костистых рыб, отвечают те же гены, что и за формирование пальцев у наземных позвоночных. Постэмбриональные закономерности роста, наблюдаемые в Tiktaalik, также повышают вероятность пластической реакции кожных лучей на механическую нагрузку и что такая пластичность способствовала эволюции придонного поведения у тетраподоморфов, аналогичного тому, которое было предложено для развития жаберных дуг и других частей в ответ на воздушные среды.

-24

Это исследование показывает, что до перехода между плавниками и конечностями у плавниковых лучей развивались морфологии, сходные с придонными лучепёрыми рыбами: кожные лучи были упрощены, сеть плавников уменьшилась в размерах, а верхняя и нижняя части плавника стали более асимметричными. Эти изменения показывают, как плавники адаптировались к нагрузкам в приподнятом положении, на дне, до перехода от плавников к конечностям и что асимметрия направления от спинной поверхности к брюшной, является важной, но недостаточно изученной особенностью и переходным этапом до появления пальцев и вторжения четвероногих в наземные экосистемы.

-25

В другой работе, опубликованной через два с половиной месяца, после вышеописанной, исследователи описали полный скелет Elpistostege watsoni из верхнего девона, возрастом 393–359 млн. лет и длиной около полутора метров, который раскрывает необычайно новую информацию об эволюции конечностей позвоночных и представляет собой первый случай, когда учёные достоверно выявили пальцы, сцепленные с лучами плавников у какой-либо известной рыбы.

-26

Новое открытие указывает на то, что черты конечностей сформировались ещё до того, как рыбы вышли на сушу и еще больше размывает границу между рыбами и наземными позвоночными.

Вредные мутации у мамонтов острова Врангеля

Шерстистые мамонты были одним из самых распространенных видов, приспособленных к холоду в плейстоцене. Их некогда крупные популяции вымерли двумя волнами: в конце плейстоцена исчезли континентальные популяции, а в середине голоцена - реликтовые популяции на острове Святого Павла (5600 лет назад) и на острове Врангеля (4000 лет назад).

Как уже упоминалось на канале в отдельном ролике.

Мамонты острова Врангеля пережили эпизод быстрого демографического спада, совпавшего с их изоляцией, что привело к снижению численности популяции и генетического разнообразия, а также к фиксации предположительно вредных аллелей. Но функциональные последствия этих процессов неясны.

В статье исследователи показывают, что в геноме мамонта острова Врангеля было много предполагаемых вредных мутаций, которые, как считается, вызывают разнообразные отклонения в развитии и поведении.

-27

Восстановление и функциональная характеристика нескольких генов мамонта острова Врангеля, несущих предположительно вредные замены, выявило как потерю, так и усиление функциональных мутаций в генах, связанных с дефектами развития (HYLS1), олигозооспермией и снижением мужской плодовитости (NKD1), диабетом (NEUROG3), а также способностью воспринимать запахи (OR5A1). Эти данные позволяют предположить, что по крайней мере один мамонт острова Врангеля мог пострадать от неблагоприятных последствий сокращения численности популяции и изоляции.

Древнейший скорпион

Скорпионы-одни из первых животных, которые стали полностью наземными. Их ранняя ископаемая летопись ограничена, и на фундаментальные вопросы, включая то, как и когда они приспособились к жизни на суше, ответить трудно.

В работе описан новый, хорошо сохранившийся вид скорпиона из биоты Уокешо в штате Висконсин, США, теличского яруса лландо­верий­ского отдела силура, возрастом 437.5-436.5 млн лет - Parioscorpio venator.

-28

Это самый древний из найденных на сегодняшний день скорпионов с комбинацией примитивных морских хелицеровых и производных характеристик паукообразных. Также сохранились элементы кровеносной, дыхательной и пищеварительной систем, которые практически неотличимы от современных скорпионов, но демонстрируют сходство с их морскими родственниками.

-29

На этом раннем этапе эволюции у паукообразных должны были произойти физиологические изменения, сопутствующие переходу с моря на сушу, но, что примечательно, структурные изменения в кровеносной или дыхательной системах кажутся незначительными. И хотя нет никаких однозначных доказательств того, что этот древний скорпион был наземным, данные свидетельствуют о том, что предки скорпионов, вероятно, были способны выходить на сушу, демонстрируя поведение схожее с таковым у сохранившихся мечехвостов.

Муха «Gangnam Style»

И закончу обзор новостью конца декабря, где сообщалось о том, что российские и южнокорейские палеонтологи обнаружили новый вид вымерших опыляющих мух, которые жили в первой половине мелового периода, около 110 миллионов лет назад, когда произошла биологическая адаптация покрытосеменных к систематическим изменениям условий окружающей среды.

Совместно со скорпионовыми мухами (Mecoptera) и сетчатокрылыми (Neuroptera), короткоусые двукрылые (Brachycera) представляют собой одну из трех основных линий мезозойских насекомых, у которых образовался длинный хоботок, подходящий для поглощения нектара, до распространения покрытосеменных в среднем меловом периоде. Разумно предположить, что эти ранние длиннохоботковые мухи могли питаться сахаристыми жидкостями, производимыми мезозойскими голосеменными. Примечательно, что короткоусые двукрылые остаются одними из основных насекомых-опылителей, которые посещают цветы, тогда как скорпионницы и сетчатокрылые вымерли, вероятно, из-за неспособности адаптироваться к экосистемам с преобладанием покрытосеменных. Кстати мухи питались нектаром и занимались опылением за миллионы лет до появления пчёл и шмелей, но осы уже были, а маскировка под них не вышла из моды и по сей день.

Шесть образцов с сохранившимися ротовыми органами нового вида были обнаружены у города Чинджу в провинции Кёнсан-Намдо в Южной Кореи. Сохраненная тёмная окраска брюшной полости в окаменелостях позволяет предположить, что эти мухи, вероятно, были имитаторами ос. А назван новый вид Buccinatormyia gangnami, в честь хита южнокорейского музыканта Psy - «Gangnam Style».

-30

Новые окаменелости являются ключом к пониманию древних пищевых стратегий этих мух, что, в свою очередь, необходимо для объяснения долгосрочного эволюционного успеха этой группы.

А в завершение, стоит отметить, что в данном обзоре только часть информации за период чуть более 3-х месяцев, поэтому представьте, как много нового и интересного исследователи узнают каждый год.

-31
Источники:
Танцующий дракон, клады дромеозаврид Ashley W. Poust Chunling Gao David J. Varricchio Jianlin Wu Fengjiao Zhang et al, A new microraptorine theropod from the Jehol Biota and growth in early dromaeosaurids, The Anatomical Record doi.org/10.1002/ar.24343
Крупнейший хищный динозавр Австралии 1. Matt A. White et al. New theropod remains and implications for megaraptorid diversity in the Winton Formation (lower Upper Cretaceous), Queensland, Australia, Royal Society Open Science doi.org/10.1098/rsos.191462 2. Brougham, T., Smith, E.T. & Bell, P.R. Noasaurids are a component of the Australian ‘mid’-Cretaceous theropod fauna. Sci doi.org/10.1038/s41598-020-57667-7
Новый вид аллозавров из Юты Chure DJ, Loewen MA. . Cranial anatomy of Allosaurus jimmadseni, a new species from the lower part of the Morrison Formation (Upper Jurassic) of Western North America. PeerJ doi.org/10.7717/peerj.7803
Идущие по огню или следы динозавров и млекопитающих между лавовых потоков Bordy EM, Rampersadh A, Abrahams M, Lockley MG, Head HV Tracking the Pliensbachian–Toarcian Karoo firewalkers: Trackways of quadruped and biped dinosaurs and mammaliaforms. doi.org/10.1371/journal.pone.0226847
Разнообразие следов динозавров Шотландии средней юры dePolo PE, Brusatte SL, Challands TJ, Foffa D, Wilkinson M, Clark NDL, et al. Novel track morphotypes from new tracksites indicate increased Middle Jurassic dinosaur diversity on the Isle of Skye, Scotland. doi.org/10.1371/journal.pone.0229640
Температура тела динозавров R.R. Dawson el al., "Eggshell geochemistry reveals ancestral metabolic thermal regulation in Dinosauria," Science Advances. doi.org/10.1126/sciadv.aax9361
Элементы ДНК утконосого динозавра Alida M Bailleul, Wenxia Zheng, John R Horner, Brian K Hall, Casey M Holliday, Mary H Schweitzer, Evidence of proteins, chromosomes and chemical markers of DNA in exceptionally preserved dinosaur cartilage, National Science Review, doi.org/10.1093/nsr/nwz206
Общее заболевание динозавров и людей Rothschild, B.M., Tanke, D., Rühli, F. et al. Suggested Case of Langerhans Cell Histiocytosis in a Cretaceous dinosaur. doi.org/10.1038/s41598-020-59192-z
Новый вид в семействе дромеозаврид Jasinski, S.E., Sullivan, R.M. & Dodson, P. New Dromaeosaurid Dinosaur (Theropoda, Dromaeosauridae) from New Mexico and Biodiversity of Dromaeosaurids at the end of the Cretaceous. doi.org/10.1038/s41598-020-61480-7
Курогусиные среди динозавров Field, D.J., Benito, J., Chen, A. et al. Late Cretaceous neornithine from Europe illuminates the origins of crown birds. Nature doi.org/10.1038/s41586-020-2096-0
Саламандры юрского периода Skutschas P, Kolchanov V, Krasnolutskii S, Averianov A, Schellhorn R, Schultz J, et al. A new small-sized stem salamander from the Middle Jurassic of Western Siberia, Russia. doi.org/10.1371/journal.pone.0228610
Талаттозавры Аляски Druckenmiller, P.S., Kelley, N.P., Metz, E.T. et al. An articulated Late Triassic (Norian) thalattosauroid from Alaska and ecomorphology and extinction of Thalattosauria. doi.org/10.1038/s41598-020-57939-2
Температура тела крокодиломорфов юрского периода Thermophysiologies of Jurassic marine crocodylomorphs inferred from the oxygen isotope composition of their tooth apatite Nicolas Séon, Romain Amiot, Jeremy E. Martin, Mark T. Young, Heather Middleton, François Fourel, Laurent Picot, Xavier Valentin and Christophe Lécuyer doi.org/10.1098/rstb.2019.0139
Как плавники рыб эволюционировали в конечности 1. Fin ray patterns at the fin-to-limb transition Thomas A. Stewart, Justin B. Lemberg, Natalia K. Taft, Ihna Yoo, Edward B. Daeschler, and Neil H. Shubin PNAS doi.org/10.1073/pnas.1915983117 2. Cloutier, R., Clement, A.M., Lee, M.S.Y. et al. Elpistostege and the origin of the vertebrate hand. Nature doi.org/10.1038/s41586-020-2100-8
Вредные мутации у мамонтов острова Врангеля Erin Fry, Sun K Kim, Sravanthi Chigurapti, Katelyn M Mika, Aakrosh Ratan, Alexander Dammermann, Brian J Mitchell, Webb Miller, Vincent J Lynch, Functional Architecture of Deleterious Genetic Variants in the Genome of a Wrangel Island Mammoth, Genome doi.org/10.1093/gbe/evz279
Древнийший скорпион Wendruff, A.J., Babcock, L.E., Wirkner, C.S. et al. A Silurian ancestral scorpion with fossilised internal anatomy illustrating a pathway to arachnid terrestrialisation. doi.org/10.1038/s41598-019-56010-z
Муха «Каннам стайл» Khramov, A.V., Nam, G.-S. & Vasilenko, D.V. 13 December 2019. First long-proboscid flies (Diptera: Zhangsolvidae) from the Lower Cretaceous of South Korea. doi.org/10.1080/03115518.2019.1664634