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この古哺乳類学リストには、2020 年に記述された新しい 化石 哺乳類 分類群が記録されているほか、その年に発生したその他の重要な古哺乳類学の発見や出来事も記載されています。
アフロ獣人
長鼻類
長鼻類の研究
- 北米の更新世の長 鼻類の食性の違いと、それがCuvieroniusの絶滅の原因に関する知識に与える影響に関する研究が、Smith & DeSantis(2020)によって出版されました。[1]
- 南アフリカのランゲバーンウェグの初期鮮新世の産地から採取された3つの長鼻類分類群(Anancus capensis、Mammuthus subplanifrons、Loxodonta cookei)間の食物資源の分配の証拠がGroenewaldら(2020)によって発表された。[2]
- 王、張、李(2020)は、セリデンティヌス・ゴビエンシスとミオマストドン・トンキシネンシスの歯と下顎の形態、およびこれらの分類群の系統学的類似性に関する研究を発表した。彼らはミオマストドンをジゴロフォドンとは異なる属として再確立し、S.ゴビエンシスをミオマストドン属に移した。[3]ヘッダーを更新し、リード
- 35の完全なミトコンドリアゲノムのデータに基づいたアメリカマストドンの系統地理学に関する研究が、Karpinskiら(2020)によって発表されました。[4]
シレニア
セイレーンの研究
- スペイン北東部の始新世に生息する四足歩行の海牛類Sobrarbesiren cardieliの後肢が、この種の水中移動に関する示唆とともに詳細に記述されている。[6]
- サルデーニャ島中新世の海牛類化石記録のレビューがCaroneとRizzoによって出版され、標本がMetaxytherium cf. M. krahuletziに参照され、「Metaxytherium lovisati」がnomen dubiumとして再確認された。[7]
その他のアフリカ獣類
アフロテリアに関するその他の研究
- Ocepeia daouiensisの岩盤と内耳の解剖学に関する研究がGheerbrant、Schmitt、Billet(2020)によって出版されている。[9]
エウアルコントグリレス
霊長類
一般的な霊長類研究
- 霊長類の脳の大きさと形状の関係が相対成長によって特徴づけられるかどうか、また、そのような関係が霊長類の脳の形状における共通の大進化の傾向を反映しているかどうかを判断することを目的とした研究が、現生霊長類と4種の化石霊長類(ホモ・ハイデルベルゲンシス、アウストラロピテクス・アフリカヌス、アンティロトリックス・ベルネンシス、アーケオレマール属)のデータに基づいて、サンサローネら(2020年)によって発表されました。 [15]
- Marigóら(2020)は、サン・ジャウマ・デ・フロンタニア-3C(スペイン、バルセロナ)の始新世化石遺跡から発見されたアンチョモミス・フロンタニエンシスの舟状骨について記述しており、これはヨーロッパで発見された始新世真霊長類の舟状骨としては初めてであり、これらの化石が霊長類の運動進化の初期パターンに関する知識に与える影響を評価している。[16]
- ゴッドフリーら(2020年)は、完新世のマダガスカルの陸生脊椎動物相と新生代前期のアフリカ大陸の陸生脊椎動物相の比較と系統発生モデルに基づいて、中期新生代に大規模な絶滅と多様化イベントがマダガスカル のキツネザルに及ぼした潜在的な影響を評価する研究を発表した。[ 17]
- ハリントン、ヤパンチッチ、ボイヤー(2020)は、ネクロレムール・アンティクウスの標本の仮想エンドキャストを提示し、ネクロレムール・アンティクウスのエンドキャスト形態を他の始新世霊長類のエンドキャスト形態と比較した。[18]
- Ganlea megacaninaの新しい化石資料がJaegerら(2020)によって記載され、彼らはこの発見が両生類霊長類の系統関係の知識に与える影響を評価し、両生類を幹 類人猿として解釈している。[19]
- Paralouatta marianaeとP. varonaiの距骨の解剖学に関する研究は、これらの霊長類の運動行動に関する知識(特にParalouattaが最初に知られている半陸生の扁形動物であるかどうかの知識)への影響を評価し、Püschelら(2020)によって発表されました。 [20]
- メソピテクス・ペンテリクスの新標本は、この属のこれまでで最も東側での発見となり、水塘巴(中国雲南省)の中新世遺跡からジャブロンスキー ら(2020年)によって記載され、後期中新世の霊長類の分散と古生態学に関する知識に対するこれらの化石の意味を評価している。[21]
- 現生類人猿と2つの化石分類群(オレオピテクスとアウストラロピテクス)のデータに基づいて、ヒト科前庭器官の進化と、化石類人猿の系統関係の再構築における内耳形態研究の有用性に関する研究が、Urciuoliら(2020年)によって発表されました。 [22]
- Pierolapithecus catalaunicusの膝蓋骨の生体力学的性能に関する研究がPinaら(2020)によって発表されている。[23]
- Danuvius guggenmosiの二足歩行の解剖学的証拠を再評価する研究がWilliamsら(2020)によって発表された。 [24] [25]
- 歯のエナメル質の安定カルシウム同位体値のデータに基づいた、トゥルカナ盆地地域(約400万~200万 年前)の化石人類と共存していた霊長類の生態に関する研究が、マーティンら(2020年)によって発表されました。 [26]
古人類学的研究
- 歯のエナメル質と接触した硬い植物組織によって引き起こされる影響に関する研究が、van Casterenら(2020年)によって発表され、彼らはその研究結果が初期人類の食生活に関する知識に与える影響を評価している。[27]
- 初期人類の下顎骨の形態、咀嚼の生体力学、および推定される食事に関する研究が、Marcé-Noguéら(2020年)によって発表された。[28]
- 初期人類の中手骨の 海綿骨と皮質骨に関する研究と、それが人類(特にアウストラロピテクス・セディバ)の手の使用の多様性に関する知識に与える影響についての研究が、ダンモアら(2020年)によって発表されました。[29]
- 1930年代に人間とほぼ同じように生活するよう育てられ、樹上活動を行う機会がほとんどなかったチンパンジーの指骨の湾曲に関する研究が、ウォレス、バージェス、パテル(2020年)によって発表されました。彼らは、遺伝的要因と比較して、生涯を通じて樹上運動によって指骨の湾曲がどの程度形成されるかを判断し、その研究結果が化石人類の指骨の湾曲の解釈に与える影響を評価しようとしています。[30]
- 類人猿とホモ属に属する種のデータに基づいた、人間の脳の大きさ、形状、非対称性の進化に関する研究がメルキオナら(2020年)によって発表され、現代人、ネアンデルタール人、ホモ・ハイデルベルゲンシスを含む系統群における脳形状の進化速度の大幅な変化を示す証拠が報告されている。[31]
- ドリモレン(南アフリカ)で発見された2つのホミニンの頭蓋骨は、パラントロプス・ロブストゥスの最も古い決定的な発生であり、これまでに報告されているホモ・エレクトスとの明らかな類似性を持つ頭蓋骨の最も古い発生でもある。ヘリーズら(2020年)は、この発見をホモ、パラントロプス、アウストラロピテクスが約200万年前に同時期に存在していた証拠であると解釈している。 [32]
- 南アフリカのスタークフォンテン洞窟から発見された2種のホミニン(アウストラロピテクス・アフリカヌスと、系統学的位置が不明な地質学的に新しいホミニン(パラントロプス・ロブストゥスかホモ属のいずれか))の移動に関する研究が、Georgiouら(2020年)によって発表されました。この研究では、陸上二足歩行の証拠と、木登りの顕著な発作の証拠が調べられています。[33] [34] [35]
- 炭素同位体データからわかる、シュングラ層とウスノ層(エチオピア)のホミニンの食生活の経時的変化に関する研究が、ウィンら(2020)によって発表されました。[36]
- クロムドライB洞窟遺跡(南アフリカ)の化石データに基づいたパラントロプス・ロブストゥスの成熟パターンに関する研究が、カゼナベら(2020年)によって発表され、パラントロプス・ロブストゥスの成熟パターンは人間の状態よりも現存する類人猿に近いことを示す証拠が報告されている。 [37]
- スワトクランズ遺跡(南アフリカ)で発見されたパラントロプス・ロブストゥスの標本の第三永久臼歯の組織学的研究は、このホミニンの歯の成熟時期に関する知識への影響を評価しており、ディーンら(2020年)によって発表された。[38]
- マーティンら(2020年)はドリモレン主採石場から発見された約200万年前の雄のパラントロプス・ロブストゥスの頭蓋骨について記述しており、この標本の形態はこのヒト科動物の性的二形性に関する既存の仮説を否定し、むしろこの種の中の微小進化を記録していると主張している。 [39]
- ドリモレンのDNH 7頭蓋骨の詳細な比較記述は、Rak et al. (2020)によって出版されています。[40]
- リッチモンドら(2020)は、イレレット遺跡(ケニア)から発見されたパラントロプス・ボイセイの手と上肢の骨格を初めて報告した。[41]
- アウストラロピテクスのアキレス腱の長さを決定することを目的とした研究がマクナット&デシルバ(2020)によって発表された。[42]
- アウストラロピテクス標本Stw 573(「リトルフット」)と、ステルクフォンテイン第4層(南アフリカ)から発見された追加のアウストラロピテクス標本StW 679のアトラスの解剖学に関する研究は、アウストラロピテクスの頭頸部運動の運動学と脳の代謝に寄与する血液供給に関する知識への影響を評価しており、 Beaudetら(2020)によって出版されている。 [43]
- アウストラロピテクス・アファレンシスの脳の構成と成長に関する研究がガンツら(2020年)によって発表された。 [ 44]
- サノら(2020)は、コンソ層(エチオピア)から発見された140万年前の手斧のような形をした大きな骨片について記述し、アフリカ初期更新世のホモ・サピエンスの記録された技術的レパートリーを拡大した。[45] [46] [47]
- ボルターら(2020年)は、南アフリカのライジングスター洞窟のディナレディ洞窟から、ホモ・ナレディの幼少期の遺骨の集合体(この種の最初の部分骨格を含む)が発見されたと報告した。[48]
- ボルター&キャメロン(2020)は、ホモ・ナレディの個体発生の再構築に、人間の成長と発達の研究に用いられる手法を利用している。[49]
- ホモ・ナレディの下顎小臼歯の形態と、それがホモ・ナレディとステルクフォンテインおよびスワルトクランズのホミニンとの進化上のつながりの可能性に関する知識に与える影響に関する研究が、デイヴィスら(2020年)によって発表された。 [50]
- サンギラン遺跡(インドネシア)におけるホモ・エレクトスの初出現時期に関する研究が松浦ら(2020)によって発表された。[51]
- セマウら(2020)は、ブシディマ北遺跡とダナ・アウレ北遺跡(エチオピア、アファール州ゴナ)でホモ・エレクトスの頭蓋骨とアシューリアンおよびオルドワン石器が発見されたことを報告し、これらの発見をホモ・エレクトスの行動の多様性と柔軟性の証拠であると解釈している。[52]
- ナリオコトメ(ケニア)で発見されたホモ・エレクトスの幼体骨格KNM-WT 15000の胸部の復元がバスティールら(2020)によって発表され、この個体の解剖学的特徴が現代人の体型の進化に関する知識にどのような意味を持つかが評価されている。[53]
- ダリマンの解剖学に関する研究はウー(2020)によって出版されている。[54]
- ウェルカーら(2020)は、アタプエルカ(スペイン)のホモ・アンテセッサーとドマニシ(ジョージア)のホモ・エレクトスの歯のエナメル質プロテオームを提示し、その発見がH.アンテセッサーの系統学的位置に関する知識に与える影響を評価している。[55]
- アタプエルカ複合遺跡の古生物学的遺跡から発見されたホミニンの歯のエナメル質の発達に関する研究は、アタプエルカのホミニンがホモ・サピエンスと歯の発達特性の集合またはパターンを共有していたかどうかを判断することを目的としており、Modesto-Mataら(2020年)によって発表された。[56]
- シマ・デ・ロス・ウエソス遺跡(スペイン、アタプエルカ)のホミニン骨の形態に関する研究がバルシオカスとアルスアガ(2020年)によって発表され、彼らはその研究結果をアタプエルカのホミニンが冬眠していた証拠である可能性が高いと解釈している。[57]
- ブロークンヒル(ザンビア)のカブウェ1頭蓋骨の年代とそれが人類の進化に関する知識に与える影響に関する研究が、グリュンら(2020)によって発表されました。[58]
- ネアンデルタール人とデニソワ人の共通祖先と、約200万年前に他の人類から分岐した異なるホミニン集団との間の交雑の証拠が、ロジャース、ハリス、アッヘンバッハ(2020)によって提示されている。[59]
- Petrら(2020)は、ネアンデルタール人とデニソワ人のY染色体の配列を決定し、その結果がネアンデルタール人とデニソワ人の進化の歴史に関する知識にどのような意味を持つかを評価した。[60]
- 張ら(2020)は、白石崖洞窟の堆積物から約10万年前、約6万年前、そしておそらくは最近の約4万5千年前に堆積したものからデニソワ人のミトコンドリアDNAが発見されたと報告し、その発見はデニソワ人がこの洞窟を長期間居住していた証拠であると解釈している。[61]
- イタリア北東部の3人のネアンデルタール人のデータに基づいたネアンデルタール人の初期の生活に関する研究がNavaら(2020年)によって発表され、彼らはその研究結果がこれらのネアンデルタール人の間に現代人の育児戦略が存在していたことを示していると解釈している。[62]
- ヴィラら(2020年)は、モシェリーニ洞窟遺跡(イタリア)のネアンデルタール人による二枚貝の利用に関する研究を発表し、ネアンデルタール人が素潜りで水生資源を収集していたことを示す証拠を報告している。[63]
- ジリャオら(2020)は、ポルトガルの大西洋岸にあるフィゲイラ・ブラバ遺跡から得られた証拠を提示し、この遺跡の中期旧石器時代のネアンデルタール人が、南アフリカの現代人類に関連する中期石器時代と同等の規模で海洋資源を利用していたことを示唆している。 [64]
- コロボバら(2020年)は、チャギルスカヤ洞窟(ロシア)から出土したネアンデルタール人の遺骨と中期旧石器時代の遺物の集合に関する研究を発表した。コロボバらはこの集合体を他のアルタイの遺跡と比較し、その発見を少なくとも2回のネアンデルタール人の南シベリアへの侵入の証拠であると解釈している。[65]
- チャギルスカヤ洞窟から発見されたネアンデルタール人の高品質なゲノムがマフェッソニら(2020年)によって配列決定され、脳の線条体で発現した遺伝子のデータは、ネアンデルタール人の線条体が独自の機能を発達させた可能性があることを示唆していると解釈されている。[66]
- ネアンデルタール人が繊維技術を使用していた証拠は、アブリ・デュ・マラス遺跡(フランス)でハーディら(2020)によって報告されており、彼らはこの発見がネアンデルタール人の認知能力に関する知識にどのような意味を持つかを評価している。[67]
- ガルシア・マルティネスら(2020)は、周産期および乳児のネアンデルタール人の胸郭を再構築し、ネアンデルタール人と現代人の胸郭の骨格の違いのほとんどは出生時にすでにほぼ確立されていたことを示す証拠を報告している。[68]
- ケバラ2骨盤の新しい復元図2点がアデグボエガら(2020年)によって発表され、この標本がネアンデルタール人の骨盤形態に関する知識にどのような意味を持つかが評価されている。[69]
- コロンブら(2020)は、ネアンデルタール人と現代人が共存していた中期から後期旧石器時代移行期にプーリア(イタリア)で安定した気候と環境条件があったという証拠を提示しており、彼らはその研究結果から、この地域でネアンデルタール人が消滅した際に気候が重要な役割を果たしていなかったことを示していると解釈している。[70]
- オルドバイホミニド1の生物学的類似性に関する研究がウィルマンら(2020年)によって発表されており、彼らはまた、この人物が顔に3つのピアスをしていたことを示す歯の摩耗からの証拠を報告している。[71]
- ポッツら(2020年)は、オロルゲサイリエ盆地のデータに基づいて、この期間中に景観規模の生態資源の変化がホミニンの適応にどのような影響を与えたかを明らかにすることを目的とした、アシューリアンから中期石器時代初期への置き換えに関連する環境動態に関する研究を 発表した。[ 72]
- エンガレセロ(タンザニア)で発見された400個以上の後期更新世の人類の足跡の集合体と、これらの足跡を残した人類の体の大きさ、運動行動、構成に関する知識への影響に関する研究が、ハタラら(2020年)によって発表されました。ハタラらは、これらの足跡を後期更新世の人類の協力的かつ性別に分かれた採餌行動の証拠である可能性が高いと解釈しています。[73]
- ワドリー ら(2020)は、少なくとも20万年前にボーダー洞窟(南アフリカ)に住んでいた人々が睡眠や作業のための快適な空間を作るために使用したと思われる草の寝床が発見されたと報告している。[74]
- 南アフリカのブロンボス洞窟とディープクルーフ岩陰遺跡から発見された、最大約10万年前の黄土色とダチョウの卵殻の彫刻された破片のデータに基づいた、ホモ・サピエンスの初期の象徴的行動の進化に関する研究が、Tylén et al. (2020) によって発表されました。[75]
- Hublin et al. (2020)は、バチョ・キロ洞窟(ブルガリア)で発見された初期上部旧石器時代の遺物と関連して発見された人骨の発見と年代の研究を報告し、この集団はこれまで報告されたヨーロッパにおける上部旧石器時代のホモ・サピエンスの最も早い到着を表していると主張している。[76]この遺跡の14C年代学に関する研究は、Fewlass et al. (2020)によって発表されている。[77]
- テシュラー・ニコラら(2020年)は、グラヴェット文化のクレムス・ヴァハトベルク遺跡(オーストリア)の二重墓から発見された新生児が、一卵性双生児の最古の事例であると特定した。 [78]
- モンゴル北東部のサルヒト渓谷で発見された約34,000年前のホミニンの頭蓋骨のゲノムに関する研究が、マッシラニら(2020年)によって発表されました。マッシラニらは、この人物が、現代のアジア大陸の人々に寄与した同じデニソワ人混血事件に由来するデニソワ人の祖先のゲノムセグメントを有する現代人集団の女性であったことを示す証拠を提示しています。[79]
- 琉球諸島の旧石器時代の植民は、技術の進歩に裏打ちされた積極的かつ継続的な探検の結果であったことを示す証拠が、海部ら(2020)によって提示されている。[80]
- ティモール島とアロール島の6つの後期更新世/完新世の考古学的層から採取された人類と動物の歯のエナメル質の安定炭素同位体と酸素同位体データから、ウォラセアの初期人類入植者が熱帯林と陸上資源と海洋資源にどれほど依存していたかを明らかにすることを目的とした研究が、ロバーツら(2020年)によって発表された。 [81]
- ボルデスら(2020)は、カリフォルニア州のセルッティ・マストドン遺跡から出土した2つの玉石に骨の微小残留物を発見し、この発見をこの遺跡の骨や石の遺物に対する人間の関与を裏付ける証拠であると解釈している。[82]
- ペイズリー洞窟群(オレゴン州、米国)のクロビス以前の糞石が人間のものであることを示す糞便バイオマーカーの証拠が、シリトら(2020)によって発表された。[83]
- 北米とベーリング海の考古学遺跡42か所の年代測定データに基づいたアメリカ大陸への人類の定住時期に関する研究が、ベセラ・バルディビア&ハイアム(2020年)によって出版されている。 [84]
- 最終氷期極大期にアメリカ大陸に人類が存在していた証拠は、チキウイテ洞窟(メキシコ、サカテカス)で発見されたとArdeleanら(2020)によって報告されており、彼らはその発見から、この地域への人類の拡散の時期が33,000~31,000年前にまで遡る可能性があると解釈している。[85]
- クローヴィス複合体の年代と存続期間に関する研究は、ウォーターズ、スタッフォード、カールソン(2020)によって出版されている。[86]
- ペルーのウィラマヤ・パジクサ遺跡で、石の尖頭器と動物加工道具の狩猟道具一式と関連した若い成人女性の埋葬を含む、初期完新世の狩猟採集民の埋葬物2点が、ハースら(2020)によって報告されている。ハースらは、アメリカ大陸全土における後期更新世と初期完新世の埋葬物も調査し、その発見は、初期狩猟採集民の女性が大物を狩っていたという性別に関係のない労働慣行と一致すると解釈している。[87]
げっ歯類
齧歯類の研究
- アルゼンチン、カベサ・ブランカのデセアダン産地から発見されたセファロミス・アルキデンスの新化石の説明と、セファロミス属に属する種とセファロミス類の系統関係に関する研究が、Busker、Dozo、Soto(2020)によって出版されました。[116]
- Neoepiblema acreensisの脳の解剖と大きさに関する研究がFerreiraら(2020)によって発表されている。[117]
- プロスパニオミス・プリスクスの頭蓋骨の聴覚領域の解剖学に関する研究が、Arnaudo、Arnal、Ekdale(2020)によって出版されている。[118]
- 化石のイスキロミ科、スキュリ科、アプロドン科の齧歯類の運動敏捷性について、内耳の三半規管の解剖学から推測した研究が、バガット、ベルトラン、シルコックス(2020年)によって発表された。[119]
- ランキン、エムリー&アッシャー(2020年)は、ウェストキャニオンクリーク(ワイオミング州、米国)のホワイトリバー層から発見されたイスキロミス・ダグラスの標本に関する研究を発表した。この標本は、これまでに知られているイスキロミス属の中で最も古く、最も完全な関節骨格を表しており、この標本が解剖学的板状形態を示すことを報告し、げっ歯類の顎の筋肉の進化に関する知識への影響を評価している。[120]
- Paramys delicatusの運動行動に関する研究は、Prufrock、Ruff、Rose(2020)によって発表されており、彼らはまた、 P. delicatusと他の初期の北米のparamyinesの体重を決定することを試みている。 [121]
- シチリア島更新世 の固有種であるヤマネ Leithia melitensisの頭蓋骨の形態に関する研究がHennekamら(2020年)によって発表され、この齧歯類の頭蓋骨の複合デジタルモデルが提示されている。[122]
- シチリア島とバレアレス諸島の化石ヤマネにおける島の巨大化の進化に関する研究が、ヘネカムら(2020年)によって発表された。[123]
- 北極圏ビーバーポンド化石産地(カナダ、エルズミーア島)の鮮新世ビーバー属ディポイデスの食性に関する研究は、ビーバーの初期の木材伐採行動が栄養ニーズによって推進されていたかどうかを判断することを目的としており、Plint et al.(2020)によって発表された。[124]
- 絶滅したビーバーCastoroidesの部分的なミトコンドリアゲノムがXenikoudakisら(2020)によって報告され、彼らはこの発見がビーバーの水生行動の起源に関する知識に与える影響を評価している。[125]
- コペミス・ロクソドンの骨格の解剖学に関する研究は、ロネス、マーティン、パルディニャス(2020)によって出版されている。[126]
- メガオリゾミス・キュリオイの解剖学と系統関係に関する研究がロネズら(2020)によって発表された。 [ 127]
- 島嶼化がティモール島後期第四紀のネズミ類の骨代謝に影響を与えたかどうかを調べることを目的とした研究が、ミシュキエヴィッチら(2020年)によって発表された。 [128]
その他のエウアルコントグリア
その他エウアルコントグリレス研究
- ウサギ目Megalagus turgidusの仮想エンドキャストがLópez-Torresら(2020)によって再構築された。[132]
- 始新世ナランブラク層(モンゴル)から発見されたアルネボラグス・レポリヌスの新しい化石資料の説明と、この分類群の系統関係に関する研究がロパチン&アヴェリアノフ(2020)によって発表され、彼らは新しい系統群としてエウラゴモルファとエピラゴモルファを命名した。[133]
- 化石ナキウサギProlagus apricenicusとProlagus imperialisの体重、生態進化のダイナミクス、島嶼環境への適応に関する研究がMoncunill-Solé(2020)によって出版されました。[134]
- 化石のツパイ Prodendrogale yunnanicaとPtilocercus kylinの歯の形態と食生態に関する研究がSeligら(2020)によって発表された。 [135]
- Microsyops annectensの頭蓋骨の解剖に関する研究がSilcox、Gunnell、Bloch(2020)によって出版されている。[136]
異節族
シングラータ
シングラタン研究
- ブラジル産のホルメシナ・クリプタエの標本3点から採取した皮骨には、外部寄生虫由来と思われる病変が見られ、ツング科 ノミによる病変と類似していることが報告されている。[142]
ピロサ
ピロサン研究
- プロノスロテリウム・ティピカムの頭蓋骨の解剖学と、プロノスロテリウム属に割り当てられた種の妥当性に関する研究が、ゴーディンら(2020)によって発表された。 [146]
- バルボサら(2020)は、ラパ・ドス・ペイシェスI洞窟(ブラジル)から出土した、骨肉腫に侵されたノトロテリウム・マキネンセの標本の大腿骨について記述しており、これは第四紀の非ヒト哺乳類における癌の最初の症例である。[147]
- リンジーら(2020年)は、エクアドルのタンケ・ロマにある更新世の産地から発見された少なくとも22体のエレモテリウム・ラウリラルディの標本群に関する研究を発表した。リンジーらはこの群集が大量死イベントの結果である可能性が高いと解釈し、地上性ナマケモノの生態に関する知識への影響を評価している。[148]
- これまで報告されていなかったXibalbaonyx ovicepsのホロタイプ標本の頭蓋骨以降の標本が、この種の移動能力に関する情報を提供し、Stinnesbeckら(2020)によって記述されている。[149]
- Catonyx tarijensisの頭蓋骨の外部および内部の解剖に関する研究がBoscainiら(2020)によって発表されている。[150]
- Scelidotheriumの手足の骨格の解剖学とこの属の系統関係に関する研究がNietoら(2020)によって発表されている。[151]
- プラヤデルバルコ遺跡(アルゼンチン)から発見された、後期更新世のLestodon armatusのいくつかの個体の集合に関する研究が、この集合の起源とL. armatusの生物学に関する知識への影響を明らかにすることを目的として、Tomassini et al.(2020)によって発表されました。 [152]
- グロッソテリウム・ウェグネリの解剖学と系統関係に関する研究がデ・ユリウスら(2020年)によって発表され、彼らはオレオミロドンを別個の属として認めることに反対している。 [153]
- ナマケモノの歯列の進化に関する抑制カスケードモデルを検証した研究がVarela et al . (2020)によって発表されている。[154]
その他のキセナルタン
ゼナルタンに関するその他の研究
- 系統学的位置が不明な異節動物の中手骨が、始新世のラ・メセタ層(シーモア島)からデイビスら(2020年)によって報告され、南極からの異節動物に関するこれまで物議を醸していた報告を裏付けている。[155]
ローラシアテリア
翼手目
翼手類の研究
- チャプレフスキとリンコン(2020)は、エル・ブレアル・デ・オロクアル(ベネズエラ)の鮮新世後期または更新世前期のアスファルト含有鉱床から、大型の吸血コウモリ(体の大きさはデスモドゥス・ドラキュラエに似ている)の上腕骨の一部を発見した。これは、これまでに報告された化石記録の中で最も古いものの一つである。[159]
無蹄類
奇蹄類
- ドイツのガイゼルタールにある中期始新世の遺跡から発見されたロフィオドン属とプロパレオテリウム属に属する有蹄類の体重の変化を比較した研究が、リングら(2020)によって発表された。 [165]
- 二連盆地(中国)の始新世に生息していたロフィアレティドタピロイドの食性について、歯の摩耗から推測される研究がGong et al.(2020)によってオンラインで発表された。[166]
- Plesiaceratherium gracileの性的二形性と体の大きさに関する研究がLuら(2020)によって発表されており、彼らはP. gracileの体の復元図も発表している。[167]
- Iurinoら(2020)は、イタリアのメルピニャーノにある中期更新世の遺跡から出土した12~18ヶ月齢のサイの脳の自然なエンドキャストを備えた脳蓋について記述している。[168]
- 1つの完全な核ゲノムと14のミトコンドリアゲノムのデータに基づいた、絶滅に至るまでのケブカサイの人口動態史に関する研究が、ロードら(2020年)によって発表されました。[169]
- ケブカサイとStephanorhinus kirchbergensisの食性を明らかにすることを目的とした研究が、Stefaniakら(2020)によって発表された。[170]
- ティジ・ン・タデルハト(モロッコ)の中新世産ヒッパリオン類の化石資料の改訂版がCirilli et al.(2020)によって出版された。[171]
- Catalanoら(2020)は、サンテオドーロ洞窟(イタリア、シチリア島)から採取されたEquus hydruntinusの標本のほぼ完全なミトコンドリアゲノムを再構築し、その結果がこの分類群の系統関係に関する知識に与える影響を評価した。[172]
- メキシコのラ・シンタ・ポルタリトス遺跡とラ・ピエダード・サンタ・アナ遺跡のランチョラブレアン馬の地理的起源と移動行動について、歯のエナメル質からの放射性ストロンチウムと安定酸素同位体のデータから示唆される研究が、マリン・レイバら(2020年)によって発表された。 [173]
- 中国北東部の後期更新世の地層から採取されたエクウス・ダリアンエンシス(Equus dalianensis)とモウズイカ(Przewalski's horse)の標本から回収されたほぼ完全なミトコンドリアゲノムに関する研究が、これらの馬の系統関係の知識への影響を評価した論文が、Yuan et al.(2020)によって発表された。[174]
偶蹄類
- フランスのオーメラスとサン・マルタン・ド・ロンドルの偶蹄類動物相の体系的な改訂と、これらの動物がヨーロッパの初期固有の偶蹄類の系統関係と進化の歴史に関する知識に与える影響に関する研究が、Busker、Dozo、Soto(2020)によって出版されました。[181]
- ダムス(フランス)の古第三紀カルスト堆積層から、カイノテリウス科の 孤立した化石聴覚小骨の新しいサンプルがAssematら(2020)によって報告され、 Caenomeryx filholiの再構成された耳小骨鎖の最初の記述が行われた。[182]
- ラクダ科の旧世界の化石記録に関する研究は、フタコブラクダとヒトコブラクダの分岐の時期を特定することを目的としたものであって、Geraadsら(2020年)によって発表された。 [183]
- リンチ、サンチェス・ビジャグラ、バルカルセル(2020年)は、南米と北米のラクダ科動物の化石の系統関係に関する研究を発表した。彼らはまた、サンニコラス(アルゼンチン、ブエノスアイレス州)のエンセナダン産のラミニ属の部分的な骨格についても述べている。[184]
- ヘッケベルグ(2020)は、シカ科の現存種と化石種の系統的関係に関する研究を発表しました。 [185]
- 化石と現存する分類群のデータに基づいた、シカ科動物の角の成長、死、再生のサイクルの進化に関する研究が、ロスナー、コストゥール、シェイヤー(2020)によって出版されている。 [186]
- Antifer ensenadensisの脳のエンドキャストに関する研究がFontouraら(2020)によって発表されている。[187]
- 歯の微細摩耗データから示唆されるCervus astylodonの食性に関する研究が、Kubo & Fujita(2020)によって発表されている。 [188]
- パリザドら( 2020)は中部マラゲ層序(イラン北西部)からサモテリウム属の頭蓋骨以降の化石とほぼ完全な最初の頭骨を発見し、アルキセファルス属の妥当性についても議論している。[189]
- 西水溝(中国甘粛省)で発見された新しいウシ科の化石資料の説明と、ハラマガイ層(中国新疆ウイグル自治区)で発見された「Eotragus」ハラマガイエンシスのタイプ資料の改訂版が、Li et al. (2020)によって発表され、同氏は「E.」ハラマガイエンシスをTurcocerus属に移した。[190]
- ハルトゥング、レヒナー、ベーメ(2020)は、ミオトラゴセルス・モナセンシスの新しい化石資料を報告した。これには、これまでに報告されたこの種のメンバーの中で最も完全な頭蓋骨が含まれており、後期中新世のヒト科動物の産地であるハンマーシュミーデ(ドイツ南部)から発見された。[191]
- ヴィスロボコバら( 2020年)はロシアのモスクワ地方で、ボリング・アレロッド温暖化の時期に遡るヨーロッパ水牛の記録を報告しており、この発見がこの種の分散と最終的な絶滅に関する知識に与える影響を評価している。[192]
- 現生および化石のイヌ科動物の臼歯の解剖学と、それが鮮新世・更新世のトゥルカナ盆地(ケニア)の化石イヌ科動物の食性の復元に与える影響に関する研究が、ランニッコら(2020年)によって発表された。[193]
- ロドリゲスら(2020年)は、鯨蹄目(Cetartiodactyla)の乳歯の解剖学と、それがカバ上科( Hippopotamoidea)内の系統関係の知識に与える影響に関する研究を発表した。彼らは、その研究結果が、アフリカの古第三紀に生息していた両生類アントラコテリウム亜科の中にカバ科が出現したことを支持するものであると解釈している。[194]
- 北米の新第三紀サバンナと現代のアフリカのサバンナの偶蹄類コミュニティの生態形態の分布を比較した研究が、Morales-García、Säilä、 Janis(2020)によって発表されました。[195]
クジラ類
- 現生および絶滅したクジラ目の頭蓋骨の非対称性の進化に関する研究が、クームズら(2020)によって発表された。[207]
- Ambulocetus natans、他の古鯨類、始新世の陸生偶蹄類の手根の形態を比較し、それが初期鯨類の前肢の進化に関する知識に与える影響を評価する研究が、Gavazzi et al. (2020) によって発表された。[ 208 ]
- アエチオセティッド類の分布パターンに関する研究は、Cisneros & Velez-Juarbe(2020)によって発表されている。[209]
- ダヴィデンコ、モース、ゴルディン(2020)は、始新世のサブメセタ層(南極大陸、セイモア島)から、このグループの最も初期の既知のメンバーの1つであるネオケティの小型メンバーの椎骨を記載し、この発見がネオケティの初期進化の知識に与える影響を評価しました。[210]
肉食動物
- 過去1900万年間の北米の肉食動物群(特にネコ科動物)における後肢の機能的多様性の変化に関する研究がPolly(2020)によって発表されました。[227]
- ヨーロッパの古第三紀のベアドッグの足根骨の説明と、ヨーロッパのベアドッグの姿勢と運動の進化に関する研究が、Fournierら(2020)によって出版されました。[228]
- メガムフィキオン・ギガンテウスの新しい化石資料は、この種の運動適応に関する新しい情報を提供し、その体重の推定を可能にするもので、シリセオら(2020)によってカルペタナ(スペイン)の中期中新世( MN6 )遺跡から発見された。[229]
- 北米のイヌ科動物の進化の歴史を通じて、大きな体のサイズと過肉食への適応が絶滅リスクにどのような影響を与えたかを明らかにすることを目的とした研究が、バリシとヴァン・ヴァルケンバーグ(2020年)によって発表された。[230]
- バルトリーニ・ルセンティとマドゥレル・マラペイラ(2020年)は、 Vulpes alopecoidesのホロタイプ標本の解剖学と、鮮新世・更新世のヨーロッパ産Vulpes属の多様性に関する研究を発表した。彼らは、 Vulpes praeglacialisとV. praecorsacの種をV. alopecoidesのジュニアシノニムとみなしている。[231]
- 「Canis」feroxの解剖学と推定される食事に関する研究が、Bartolini LucentiとRook(2020)によってオンラインで公開されており、彼らはこの種をEucyon属に分類しています。[232]
- Tong et al. (2020)は、中国・ニヘワン盆地(更新世初期)のCanis chihliensisの標本で、歯の損傷(骨などの硬い食物を加工することによって生じた可能性が高い)と感染症、および治癒した脛骨骨折を記録し、これらの発見がこのイヌ科動物の社会的な狩猟と家族による世話の証拠となる可能性があると解釈している。[233]
- ラ・ブレア・タール・ピットのダイアウルフとコヨーテの舌骨の解剖学を現生のイヌ科動物のそれと比較し、報告されている解剖学的差異が化石イヌ科動物の発声法に関する知識にどのような影響を与えるかを評価する研究が、フローレスら(2020年)によって発表された。[234]
- ドマニシのイヌ科動物の広範な記録を調査した結果、これらの標本がこれまでイヌ科動物と解釈されていたCanis etruscusとは対照的に、非常に原始的で派生的な種の組み合わせが示され、 Canis mosbachensisに非常に近く、おそらく現代のオオカミ、コヨーテ 、イヌ科動物に近い新種Canis borjgaliの記載が裏付けられました(Bartolini Lucenti et al. 2020 [235])。
- 陸ら(2020)は中国北東部の後期更新世からダイアウルフの下顎の部分的な断片を記載しており、これはユーラシア大陸からこの種の記録が報告されたのはこれが初めてである。[236]
- ラモス・マドリガルら(2020)は、北東シベリアの更新世のオオカミ4頭のゲノム配列を解析したが、その中には頭蓋骨の形態が異なる標本も含まれている。[237]
- クロンダイク金鉱(カナダ、ユーコン準州)の永久凍土の融解中に発見された57,000年前の狼の子のミイラの外観、進化的関係、生活史、生態を明らかにすることを目的とした研究が、ミーチェンら(2020)によって発表された。[238]
- ボシンら(2020年)は、パグリッチ洞窟とロマネッリ洞窟(イタリア南部)の更新世のイヌ科動物の化石に関する研究を発表した。彼らは、その研究結果が少なくとも現在から14,000年前にイタリアにイヌが存在していたことを証明するものであると解釈している。[239]
- 現代のグリーンランドのそり犬、そり技術の考古学的証拠に関連する約9500年前のシベリアの犬、および約33,000年前のシベリアのオオカミのゲノムに関する研究がSindingら(2020)によって発表されました。彼らは、そり犬が少なくとも9500年前に遡る古代の系統を表し、オオカミがそり犬や接触前のアメリカの犬の祖先と交配したことを示していると解釈しています。[240]
- ヨーロッパ、近東、シベリアの27の古代(最大10,900年前)の犬のゲノムデータに基づいて、犬の個体群史を再構築することを目指す研究が、Bergströmら(2020)によって発表されました。[241]
- モルロら(2020年)は、ドイツのエッペルスハイムの中新世の産地から発見されたアグノテリウム・アンティクウムの新標本を記載し、この種の解剖学に関する新たな情報を提供した。モルロらは、この種が強力で、厳密に肉食性の待ち伏せハンターであったと解釈している。[242]
- デイジー洞窟(カリフォルニア州チャンネル諸島、サンミゲル島)から発見された短頭熊の中手骨が、 Mychajliwら(2020)によって記載されており、サンミゲル島でこの標本が発見された最も可能性の高い説明を決定しようとしている。[243]
- より長い冬眠期間のためのホラアナグマの解剖学的特殊化とそれがホラアナグマの摂食バイオメカニクスに与える影響に関する研究が、ペレス・ラモスら(2020年)によって発表された。[244]
- ルーマニアの洞窟遺跡で発見されたホラアナグマの食性について、化石コラーゲン中の個々のアミノ酸の窒素同位体値から研究した論文が、内藤ら(2020)によって発表されている。[245]
- 現生クマの歯冠表面の形状と摂食行動の関係に関する研究が、洞窟クマの食生活や絶滅の原因に関する知識への影響を評価し、ペレス・ラモスら( 2020年)によって発表された。[246]
- ランゲバーンウェグ化石遺跡(南アフリカ)の鮮新世から発見された大型イタチ科動物 Sivaonyx hendeyiとPlesiogulo aff. monspessulanusの新化石の説明と化石材料のレビューがValenciano&Govender(2020)によって出版されました。[247]
- ランゲバーンウェグ遺跡から発見されたメリヴォラ・ベンフィールドの新化石資料の説明と、中新世・鮮新世のアフリカのメリヴォリン類の分類学的地位の改訂が、ヴァレンシアノとゴベンダー(2020)によって発表され、新族エオメリヴォリニ族と命名された。[248]
- 現生および化石の鰭脚類の系統関係に関する研究がパターソンら(2020)によって発表された。[249]
- ルール、アダムス、フィッツジェラルド(2020)は、オーストラリア、ビクトリア州の上部中新世~下部鮮新世のボーマリス地方動物相から、鰭脚類の新しい化石資料(アザラシ科に帰属する化石や、特にモナキナエ亜科に帰属する上腕骨を含む)について記述し、これらの化石が南極海に生息するミナミアザラシの起源に関する知識に与える影響を評価している。[250]
- ルール、ホッキング&フィッツジェラルド(2020)は、鮮新世のホエーラーズブラフ層(オーストラリア、ビクトリア州)から発見されたモナカインアザラシの歯について記述し、南半球における鰭脚類の動物相の入れ替わりの時期に関する知識への影響を評価している。[251]
- ミラーら(2020)は、キルギスタンの中新世チュ層から発見されたハイエナ科 の動物Adcrocuta eximiaとパラマチャエロドゥス属に属するか、または近縁のサーベルタイガーの歯の化石について記述し、これらの化石がキルギスタンの化石動物相の固有性に関する知識に与える影響を評価した。 [252]
- ユーラシア大陸全土に生息した後期更新世の洞窟ハイエナの古ゲノムデータとサハラ以南のブチハイエナの個体群レベルのゲノムデータに基づいたクロコッタ属の進化史に関する研究論文が、ウェストベリーら(2020年)によって発表された。[253]
- 後期中新世のハジディモヴォ(ブルガリア)産のマカイロドゥス・ギガンテウスの頭骨の記述とマカイロドゥス属の進化に関する研究が、ゲラード&スパソフ(2020)によって出版されている。[254]
- ゲノム解析によって示されたホモテリウムの進化の歴史に関する研究が、Barnett et al. (2020)によって発表されました。[255]
- スミロドン・ポピュレーターのほぼ完全な頭骨は、推定体重が400kgを超え、この属の既知の標本の中で最大のものの一つである可能性があり、マンズエッティら(2020年)によってルハニアン・ ドロレス層(ウルグアイ)から記載されている。[256]
- 南アジアにおけるユーラシアジャガーの最初の記録となるパンサーラ・ゴンバスゾエゲンシス・ジョージカの化石資料が、パキスタンのハロ川採石場(中期更新世)から江津&劉(2020)によって記載され、ユーラシアにおけるジャガーの新たな分散シナリオを提示し、ユーラシアジャガーと現生ジャガーの歯の形態を比較している。[257]
- スタントンら(2020年)は、先史時代の生息域全体にわたる洞窟ライオンのミトコンドリアゲノムのデータに基づいた、洞窟ライオンの進化史に関する研究を発表しました。 [258]
- 現代、歴史、更新世のライオンの全ゲノム再配列データに基づいたライオンの進化史に関する研究が、デ・マヌエルら(2020)によって発表されました。[259]
その他のローラシアテリア
ローラシアテリアに関するその他の研究
- 絶滅した南米原産の有蹄類の主要な系統の起源、進化、古生態学に関するレビューが、 Croft、Gelfo、López(2020)によって出版されている。 [294]
- Carodnia feruglioiのタイプ標本の再記載は、この種の解剖学に関する新たな情報を提供し、Vera、Fornasiero、del Favero(2020)によって出版されました。[295]
- リトプテルンの系統関係に関する研究は、Chimento & Agnolin (2020)によって発表されており、彼らはリトプテルンを汎奇蹄類として復元し、リトプテルンの類縁関係の古生物地理学的意味を評価している。[296]
- Macrauchenia patachonicaとXenorhinotherium bahienseの食習慣に関する研究がde Oliveira et al. (2020)によって発表されました。[297]その後、この研究はDantas、Lobo、Bernardes (2020)によって批判されました。[298] [299]
- ローズら(2020年)は、カンバイテリウムの解剖学、系統関係、および食事と運動に関する研究を発表し、アントラコブニアと奇蹄類を含む新しい系統群である奇蹄類を命名した。 [300]
その他の真獣類
真獣類に関するその他の研究
- エベルレ、フォン・ケーニヒスヴァルト、エバース(2020)は、ストラスコーナフィヨルド化石林(始新世マーガレット層、カナダ、エルズミーア島)から採取された哺乳類の歯の破片のエナメル質微細構造を研究し、それがコリフォドンの歯であると特定した。[303]
一般的な真獣類の研究
- 海洋哺乳類の進化史を通じた摂食戦略の進化に関する研究が、ベルタ&ランゼッティ(2020)によって出版されている。[304]
- タムヘイ・マークロット洞窟(ラオス)の後期更新世哺乳類の歯のエナメル質中の亜鉛同位体比に関する研究が、古生物学と考古学における食事トレーサーとしての亜鉛同位体の潜在的な有用性を評価するBourgonら(2020)によって発表されました。 [305]
- ネガッシュら(2020)は、化石歯の炭素同位体データから、鮮新世後期から更新世前期にかけてのシュングラ層(エチオピア)の9つの草食動物科の食生活パターンに関する研究を発表した。 [306]
- スチュワートら(2020)は、サウジアラビアのネフード砂漠西部にあるアラタール湖沼堆積物から、最終間氷期に遡るヒト属および非ヒト属の哺乳類の足跡と化石が発見されたと報告しており、この発見はアラビア半島でこれまでに報告されたホモ・サピエンスの最古の証拠である可能性が高いと解釈している。[307]
- チェンら(2020年)は、新石器時代の遺跡であるシャンナシュザから発見された断片化されたウシ科動物とサイの標本から回収された古代DNAに関する研究を発表した。チェンらは、その研究結果から、現存するスマトラサイに近縁のガウルとサイが、新石器時代後期にチベット高原北東部の縁辺部まで北に生息していたことが示唆されると解釈している。[308]
メタテリア人
メタテリア研究
- フランスのセノマニアンからスタゴドン科後獣類の孤立した歯2本がVulloら(2020)によって記載されており、これはヨーロッパでスタゴドン科が初めて報告された事例である。[320]
- Andinodelphys cochabambensisの頭蓋骨の解剖学とこの種の系統関係に関する研究がde Muizon & Ladevèze(2020)によって出版されている。[321]
- ティラコスミルス・アトロックスと胎盤を持つサーベルタイガーの頭蓋骨と歯の解剖学的構造を比較した研究がジャニス ら(2020年)によって発表されたが、彼らはティラコスミルス・アトロックスが胎盤を持つサーベルタイガーと同様の捕食行動をとるという解釈に疑問を呈し、ティラコスミルス・アトロックスが犬歯を使って獲物を仕留めた可能性は低いと考えている。[322]
- ペラテリウム・エレガンスとアンフィペラテリウム・エレガンスの岩盤と内耳の解剖学、およびそれがヘルペトテリウム科とペラデクティッド科の系統関係の知識に与える影響に関する研究が、Ladevèze、Selva、de Muizon(2020)によってオンラインで公開されました。[323]
- グロエベリア属の歯の解剖学とこの属の系統学的類似性に関する研究は、Zimicz & Goin (2020) によって出版されている。[324]
- 現存および絶滅したマクロポディフォームの頭蓋骨と下顎の形状の変化と、食事、運動、体重などの生態学的要因との関係、およびこの関係がリバーズリー世界遺産地域の化石マクロポディフォームの摂食生態に関する知識にどのような意味を持つかについての研究が、バトラーら(2020)によってオンラインで公開されました。[325]
- ステンヌリナエ亜科とプロテムノドン亜科に属する化石カンガルーの上腕骨の形態に関する研究は、これらの有袋類の移動様式に関する知識への影響を評価し、Janis et al. (2020) によってオンラインで公開されました。[326]
- 有袋類の前肢は、その生殖戦略に起因する長期的な発達上の制約によって制限されているという仮説は、マーティン・セラとベンソン(2020)が発表する論文で疑問視されている。[327]
アロテリア
ユーハラミイダ
ゴンドワナテリア
マルチツベルキュラタ
多丘状体研究
その他の哺乳類
その他哺乳類研究
- 系統学的エラーを引き起こす可能性が高い形態学的特徴複合体を特定することを目的とした中生代哺乳類の系統関係に関する研究が、Celik & Phillips (2020) によって出版されました。 [352]
- モルガヌコドンとキューネオテリウムの最大寿命と血流量に関する研究は、これらの分類群の基礎代謝率と最大代謝率の知識への影響を評価し、ニューハムら(2020)によって発表されました。[353]その後、彼らの結論はメイリとレビン(2022)によって異議を唱えられました。[354] [355]
- プリアコドンの顎の形態、顎の動き、咬合に関する研究、およびそれがトリコノドン科全般の咬合様式や食事に関する知識に与える影響についての研究が、Jäger、Cifelli、Martin(2020)によって出版されている。 [356]
一般的な研究
- ハラミイダンの系統関係と、ベイジアン先端年代法による燕寮生物群のジュラマイアと他の哺乳類の既知の形態と年齢の一貫性に関する研究が、キング&ベック(2020)によって出版されている。[357]
- 北米の哺乳類の古新世-始新世温暖化極大期に対するコミュニティレベルの反応に関する研究が、フレイザー&ライオンズ(2020)によって出版されている。[358]
- アルゼンチンのパンペアン地域の後期中新世から後期更新世にかけての化石哺乳類の歯のエナメル質の炭素と酸素の安定同位体組成から、アメリカ大陸の交流期に生息していた哺乳類の資源と生息地の利用、ニッチ占有、栄養段階の相互作用を明らかにすることを目的とした研究が、ドミンゴら(2020)によって発表された。 [359]
- ロドリゲス・ゴメスら(2020年)は、中新世サンタクルス層(アルゼンチン)の哺乳類群集における捕食者の豊富さに関する研究を発表した。この研究は、この地域の哺乳類捕食者ギルドがグレートアメリカンインターチェンジ以前に貧弱であったかどうかを判断することを目的としている。 [360]
- 更新世の間に南米で北米起源の哺乳類の優位性が高まったアメリカ大陸大生物交流の非対称な特徴の原因に関する研究が、カリロら(2020年)によって発表されました。カリロらは、この非対称性は南米起源の哺乳類の絶滅率が高く、その結果、北米に分散した南米の分類群の多様性が減少したことによって引き起こされたと主張しています。[361]
- 東南アジアの哺乳類の安定同位体データに基づいた、前期更新世から完新世にかけての東南アジアの環境変化と、それが哺乳類(ヒト科を含む)の進化に与えた影響に関する研究が、Louys & Roberts(2020)によって出版されている。[362]
- 過去126,000年間の哺乳類の絶滅率の変化に関する研究が、アンダーマンら(2020)によって発表されました。この研究では、この期間の種の絶滅が人為的要因によるものか気候的要因によるものか、またどの程度によるものかを判断することを目的としています。[363]
参考文献
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