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この記事では、2021 年中に記載される予定の化石植物の新しい分類群、および2021 年に発生する予定の 古植物学に関連するその他の重要な発見とイベントを記録します。
シダ類とその仲間
ベネティタレス
ソテツ目
イチョウ
ウラジマリア目
針葉樹
ナンヨウナギツカミ科
ケイロレピディア科
ヒノキ科
マツ科
マキ科
その他の針葉樹
開花植物
基底被子植物
未配置の非真正双子葉植物
マグノリア科
カネラレス
単子葉植物
アリスマティッド単子葉植物
ユリ科単子葉植物
ツユクサ科単子葉植物
ツユクサ科単子葉植物の研究
- 新生代におけるヤシの進化史に関する研究は、新生代の環境変化がヤシの多様化と生物地理学に及ぼした影響を明らかにすることを目的とし、リムら(2021)によって発表された。 [75]
- アンドリュー・ポネルら(2021)は、トルコのアチゴル湖の堆積物コアから、現代の穀物と同じ形態的特徴を保持するイネ科植物の花粉について記述した。彼らはこの発見を、230万年前からアナトリアに原始穀物が存在していたことを示すものと解釈し、踏みつけ、土壌の窒素富化、大型哺乳類の群れによる採食の結果として野生のイネ科植物から進化した可能性があり、これらの原始穀物が初期人類にとって利用可能であったことによる利益の可能性を評価している。[76]
基底的真正双子葉植物
プロテア類
スーパーアステリッド
カンパヌリ科
ラミイド・エウアステリド
非エウステリド
スーパーロシド
ファビド
ファバレス
ファガレス
ファガリアン研究
- ウィーラー、バース、マンチェスターは、現存するブナ目および化石のブナ科の木材の解剖学的研究を発表し、始新世の2種をミリカからモレラに移した。[104]
マルピギア目
カタバミ目
ロサレス
モルビド
マルバレス
ミルタレス
ムクロジ科
非ユーロシド系スーパーロシド
その他の被子植物
その他の植物
花粉学
花粉学研究
- Strother & Foster(2021)は、オーストラリアのオルドビス紀(トレマドキア紀)の化石胞子の集合体について記述し、確認された陸上植物胞子と系統学的配置が不確かな以前の形態との間の中間的な形態を示し、これらの化石が藻類の祖先からの陸上植物の進化に関する知識に与える影響を評価している。[175]
- ニュージーランドの1億年前から現在までの化石花粉記録に関する研究がPrebbleら(2021)によって発表され、白亜紀の多様化の直後に顕花植物の頻度が増加したが、その最大頻度は始新世まで発生しなかったことを示す証拠が報告されている。 [ 176 ]
- デンマーク盆地の胞子と花粉の記録における豊富さの変化と、それが三畳紀-ジュラ紀の絶滅イベントが陸上植物に与えた影響についての知識に与える影響に関する研究が、リンドストローム(2021)によって出版されました。[177]
- オフリド湖の堆積物記録から採取された花粉から、 136万年前まで遡るバルカン半島南西部の植生史に関する研究がドンダースら(2021)によって発表された。[178]
研究
- 化石と現存する陸上植物のデータに基づいて、陸上植物の進化の歴史を通じての生殖構造の形態学的複雑性の変化に関する研究が、レスリー、シンプソン、マンダー(2021)によって出版されました。[179]
- シルル紀(ウェンロックからプリドリ)の散布胞子とクリプトスポアを持つ多胞子嚢植物の集合体の改訂版が、シルル紀の植物進化と地球規模の炭素循環の擾乱に関連する気候変動との関係を明らかにすることを目的とし、Pšeničkaら(2021)によって出版されました。[180]
- Asteroxylon mackieiの根系の構造と発達の再構築は、Hetheringtonら(2021)によって発表されている。[181]
- 後期古生代氷期の樹上植生の範囲に影響を与える要因に関する研究が、マテウスら(2021)によって発表されました。彼らは、パンゲアは葉の水分制約に基づいて広範囲の樹上植物の成長と森林被覆を支えることができたが、凍結による植物への影響のために森林の範囲が制限されたことを示唆する研究結果であると解釈し、森林被覆の縮小により純地球表面流出量が最大6.1%増加したと推定しています。[182]
- 周ら(2021)は、デボン紀後期の梧桐層(中国)のヒロズコプシドの生殖器官の記述と、胞子葉ユニットの風散布能力に関する研究を発表し、新種のLepidophylloides longshanensisとLepidophylloides changxingensisと命名した。[183]
- モッティンら(2021)は、西ゴンドワナ(ブラジル、パラナ盆地)の前期ペルム紀後氷期の景観から、150本以上の直立した切り株を含む、非常によく保存されたブラシロデンドロンに似たリコプシド林について記述した。[184]
- Stigmaria asiaticaの解剖学に関する研究は、Chen et al. (2021)によって発表されています。[185]
- 内部構造の痕跡を保存したシギラリアの切り株の鋳型が、ダントニオら(2021)によって、最古のペルム紀の五大凝灰岩(中国)から発見されたと報告されている。 [186]
- ペルム紀-三畳紀の絶滅イベント中およびその余波におけるイソエタレス目、特にプレウロメイアの世界的な増殖の原因を特定し、この増殖がこの絶滅イベント中およびその余波における環境ストレスの知識に与える影響を評価することを目的とした研究が、Looy、van Konijnenburg-van Cittert、Duijnstee(2021)によって発表されました。[187]
- Saportaea salisburioidesの新しい化石資料は、ペルム紀ウンム・イルナ層(ヨルダン)から発見され、この植物の葉の形態と成長に関する新たな情報を提供したが、Kerpら(2021)は、この発見について、Saportaea grandifoliaとBaiera virginianaがS. salisburioidesの同義語であったこと、また、Nystroemia属に属する果実化がSaportaeaの一部である可能性を示唆していると解釈している。[188]
- ゲニツィア・ライヒェンバッキイの大まかな形態から細胞レベルまでの説明と、この針葉樹の生態に関する研究は、モローら( 2021)によって出版されている。[189]
- ゲノムデータと化石記録に基づいたソテツ科の進化史に関する研究がLiuら(2021)によって発表された。[190]
- 中国の下部白亜紀から、保存状態の良い種子植物の反り返ったカップルがShiら(2021)によって記載されており、彼らはこれらのカップルの構造を、開花植物の咬頭性斜胚珠の第二被殻の反り返った形状と発達と一致するものとして解釈し、これらの化石が開花植物の起源に関する知識に与える影響を評価している。[191]
- ウィルソン、ウィルソン・マンティラ、ストロンバーグ(2021)は、ヘルクリーク層(米国モンタナ州)の白亜紀と古第三紀の境界から約65メートル下で発見されたシーフードサラダ産地の分類学的に多様な植物相について記述しており、この地域の植物の類似性を研究し、西部内陸部の白亜紀後期の他の植物相と比較しています。[192]
- シルベストロら(2021)は、化石記録のデータとこのグループの現存する種の多様性に基づいた、顕花植物の起源の時期に関する研究を発表した。彼らは、その研究結果から、いくつかの顕花植物科がジュラ紀に起源を持つことを示唆していると解釈している。[193]
- 白亜紀(アルビアンからセノマニアン)ダコタ層(米国)の化石植物における昆虫による被害の多様性に関する研究が、被子植物の花食性とそれに伴う受粉の初期の進化に関する知識への影響を評価し、Xiao et al.(2021)によって発表されました。 [194]
- 王ら(2021)は、下部白亜紀の宜県層(中国)から発見されたCallianthus dilaeの新しい化石材料について記述し、 Callianthusの植物全体を再構築し、水生顕花植物であると解釈した。[195]
- 上部白亜紀永安村層(中国)産のQuereuxia angulataの浮葉の表皮の特徴に関する解剖学的研究がLiang et al.(2021)によって発表されました。[196]
- コロンビアの花粉と葉の化石データに基づく、白亜紀-古第三紀絶滅イベントに起因する熱帯林の植物絶滅と生態系の変化に関する研究が、Carvalho et al. (2021) によって発表されました。彼らは、白亜紀末の絶滅後の新熱帯地域で植物多様性が低かった期間が長く続いたこと、そして暁新世には閉鎖林冠と顕花植物が優勢な多層構造を持つ、現代の新熱帯雨林に似た構造の森林が出現したことを示す証拠を報告しています。[197]
- 中期始新世の温室効果による温暖化が南アメリカ最南部の植物に与えた影響に関する研究が、フェルナンデスら(2021)によって発表された。[198]
- ベロシら(2021)は、パタゴニア中部と北部の中期始新世から中期中新世にかけての凝灰岩堆積物から、中期始新世以降、土壌、植生、昆虫、哺乳類の草食動物がモザイク植生の草原の存在に関連する多様な特徴を記録し始めたことを示す証拠を提示している。[199]
- マドリード盆地(スペイン)の10地点における中期中新世の微植物群集に関する研究は、中期中新世のイベリア半島の温暖で半乾燥気候下で、草本植物が優勢なサバンナのような植生を持つ開けた生息地が普及していたことを示す証拠を示しており、カサス・ガレゴら(2021)によって発表されている。 [ 200]
- Crumpら(2021)は、バフィン島(カナダ)の湖沼堆積物の古代DNAに基づいて最終間氷期の植生の記録を提示し、今日と比較して矮性シラカバの分布域が約400km北に移動するなど、温暖化に応じた北極圏の大きな生態系の変化の証拠を報告している。[201]
死亡者(数
- アラン・グラハム(1934年 - 2021年)は、2021年7月8日に亡くなりました。グラハムは1962年にチェスター・A・アーノルドの指導の下で博士号を取得し、カリブ海と中央アメリカの新生代古植物学の研究で知られています。[202]
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