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この古植物学リストには、2024 年中に記述される予定の新しい化石 植物 分類群が記録されているほか、2024 年に発生したその他の重要な古植物学上の発見や出来事も記載されています。
藻類
車軸藻類
緑藻類
オクロ藻類
紅藻類
その他の藻類
生理学的研究
- ゲノムデータから得られた証拠は、褐藻類はオルドビス紀に起源を持ち、その大きな多様化は中生代に起こったことを示唆していると解釈されており、Choi et al. (2024) によって提示されている。[13]
- キールら(2024)は、ワシントン州(米国)の漸新世の地層からケルプの固まりが発見されたことを報告し、漸新世初期から北東太平洋にケルプが存在していた証拠を示した。[14]
- LoDuca (2024) は、ウクライナのシルル紀に生息する推定ダシクラデス目藻類Voronocladus drygantiがBryopsidals属に属すると主張している。また、著者は、もともと新分類群Podoliagraptus algaeoidesとして記載されていたV. drygantiのグラプトライト様付着生物を、実際にはV. drygantiの成熟した葉状体の最上部の管状体を表すものとして再解釈している。[15]
- トラベルシ、サメス、マルティン=クロサス(2024)は、南フランスの中期ジュラ紀(バトニアン)の縁海層から、現在までに報告されているクラバトレス科の最古の記録であるエキノカラ属の化石を含む多様なシャジクモ植物相を記載した 。 [ 16 ]
非維管束植物
コケ植物
ゼニゴケ類
非維管束植物の研究
- イグナトフら(2024)は、アリストボ地域(ロシア、ヴォログダ州)から発見されたペルム紀のコケ類ゴマンコビアの新しい化石について記述し、その解剖学に関する新たな情報を提供している。[24]
リコフィテス
リコフィラ研究
- ブンブデンドロンの原資料の改訂版はCoturel(2024)によって出版されている。[28]
- 宣威層(中国雲南省)のペルム紀の穂状苔類におけるシリカのバイオミネラリゼーションの証拠がFengら(2024)によって発表されている。[29]
シダ類とその仲間
シダ類研究
- Yang et al. (2024)は、Halle (1927) [45]によって記載されたペルム紀Shihottse層(中国)のBowmanitesの化石材料を改訂した。 [46]
- 王ら( 2024)は、中期三畳紀の延昌層(中国)からネオカラミテス植物の化石林が発見されたことを報告し、この発見はカーニアン期の多雨期に先立つ三畳紀の水循環が広範囲に強化された証拠であると解釈している。[47]
- Wu et al. (2024)は、ペルム紀のWuda Tuff植物群(中国)の化石に基づいてPecopteris lativenosaの葉を復元した。 [48]
- Jia et al. (2024)は、徐家河層(中国重慶市)から発見されたクラドフレビス・クワンユアンシスの化石について記述し、この種の既知の地理的分布範囲を拡大し、研究対象となった標本が三畳紀後期の温暖で湿潤な亜熱帯-熱帯モンスーン気候に生息していたと解釈している。[49]
- ロス・マフエロス化石遺跡(スペイン、テルエル)のアルビアン層から発見された、ほぼ単一種のRuffordia goeppertii化石群集の研究から得られた証拠は、研究対象のシダ植物が撹乱されたデルタ氾濫原に定着したことを示唆しており、Senderら(2024)によって発表されている。[50]
- ミャンマーの白亜紀の琥珀から発見されたMicrolepia burmasiaをMicrolepia属に属するデンスタエチア科シダ植物として分類することは、Zhang (2024)によって異議が唱えられている。[51]
- ラミレス・バラホナ(2024年)は、現存するキアテア目の化石メンバーの系統関係と、進化の歴史を通したこのグループの生物地理学に関する研究を発表しました。[52]
- マチャドら(2024)は、中新世のニリワウ層(アルゼンチン)から発見されたPteridium sp. cf. P. esculentumの化石について記述しており、これは南米でこれまでに報告されたPteridiumの最古かつ最南端の記録となっている。[53]
ベネティタレス
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
イチイ科
ボルツィア目
その他の針葉樹
針葉樹の研究
- フォルテら(2024)は、ブレッターバッハ植物化石群(イタリア)のペルム紀(ロピンギアン)針葉樹化石の形態、表皮パターン、同位体地球化学を研究し、マジョニカ・アルピナの化石の独特な地球化学的組成の証拠(特定の環境条件への適応に関連している可能性がある)と、研究対象の針葉樹の葉と軸の同位体の違いの証拠を報告した。[74]
- デコンベックス、ヒラー、ボンフルール(2024)は、南極の中期三畳紀の地層から発見された矮性針葉樹について記述しており、全体的には地域の気候が良好であったにもかかわらず、ストレスの多い現地の状況によって成長が抑制された可能性が高い証拠が保存されており、これまでに報告された化石記録の中でそのような成長が抑制された樹木が発見されたのはこれが初めてである。[75]
- De Brito、Fischer、Prestianni(2024)はPinus belgicaを再記載し、 Pinus属の診断特性を有していたことを確認した。[76]
- Xie、Gee、Griebeler(2024)は、現生のアローカリア類の高さと直径の関係に基づく成長モデルを使用して、上部ジュラ紀モリソン層(ユタ州、米国)のアローカリア科の丸太の高さを決定した。[77]
- Xie et al. (2024)は、Xenoxylonを現存するPodocarpaceae科の植物の近縁種である可能性が高いと解釈している。[78]
- トルシロワら( 2024)は、白亜紀シモノヴォ層(ロシア、クラスノヤルスク地方)産のアラパヤ(ウラルンシス)の種子に胚、大型配偶体、珠心(細胞内に核が保存されている)の断片が保存されているという証拠を提示しており、研究対象の化石材料にデオキシリボースのアルデヒド基が保存されている2つの事例も報告している。[79]
グネト植物門
開花植物
クロラントイド
マグノリア科
マグノリア科の研究
単子葉植物
アレカレス
ヤマノイモ目
ポアレス
単子葉植物の研究
- ヤシの化石の形態と化石ヤシの環境の復元における化石の有用性に関する研究がブライトリーら(2024)によって発表され、化石記録の中でより明確な(そしておそらく環境的に有益な)グループのメンバーの存在を判断するのに役立つ可能性があるものの、ほとんどのヤシの分類群を区別するのには信頼性がないことが判明しました。[93]
- クマール、マンチェスター、カーン(2024)は、デカン高原インタートラッペーン層の白亜紀から古第三紀の移行期(インド、マディヤ・プラデーシュ州)から、現存するココセア科に似たヤシの化石材料について記述しており、マディヤ・プラデーシュ州のデカン高原インタートラッペーン層のヤシ科ヤシの中ではココソイドヤシが優勢であると解釈している。[94]
- Carex属の細長い化石果実の類似性に関する研究は、中新世以来旧世界にCarex節Cyperoideaeが存在し続けている証拠を提供し、Martinettoら(2024)によって出版されました。[95]
基底的真正双子葉植物
- パテルら(2024)は、パラナ層(インド)から発見されたハス属の生殖器官の化石について記述し、この発見は始新世初期のラジャスタン盆地に淡水生態系が存在していたことを示唆するものであると解釈している。[100]
- Danika et al. (2024) は、ギリシャの中新世から更新世の地層から発見されたPlatanus academiaeの葉の化石について記述し、北米とユーラシアのPlatanusの化石記録から、 Platanus属( Platanus orientalis、Platanus racemosa、Platanus wrightiiを含む)の太平洋北アメリカ-ヨーロッパ系統群に特徴的な形態学的特徴の存在を追跡し、太平洋北アメリカ-ヨーロッパ系統群の現代の分布は、北大西洋を通じた移動の結果というよりも、ベーリング地峡を通ってアジアに移動した結果である可能性が高いと主張している。[101]
スーパーアステリッド
キバナフジ目
ムラサキ目
ナデシコ科
コルナレス
ツツジ科
リンドウ目
スーパーアストリッド不確かな
スーパーアステリド研究
- マンチェスター、カプゲート&ジャッド(2024)は、白亜紀デカン間トラッペーン層(インド)産のナデシコ科の果実Kuprianovaites deccanensisがモンティア科に属すると解釈している。[113]
スーパーロシド
ファバレス
ファガレス
マルピギア目
マルバレス
ミルタレス
ロサレス
サピンダレス
ユキノシタ目
ヴィタレス
スーパーロシド研究
- ラグランジュ、マルティネス、デルリオ(2024)は、トケイソウ科パロプシエ科の属の種子の形態を研究し、アンドロシフォニア属の属の特徴的な種子を除いて、化石パロプシエ科は種子の特徴のみに基づいて自信を持って識別することはできないと主張している。[142]
- Ali et al. (2024)は、グルハ褐炭鉱山(インド、ラジャスタン州)の始新世地層からフロリサンティア属の化石が発見され、この属の既知の地理的範囲が拡大したと報告している。[143]
その他の被子植物
被子植物研究全般
- Chambers & Poinar (2023) [150]が提唱したEndobeuthos paleosumをプロテア科の一員として再解釈したが、Lamont & Ladd (2024) [151]はこれを否定した。
- Hošek et al. (2024)は、南モラヴィア(チェコ共和国)のウィーン盆地の最北部から、最終氷期極大期にオーク、シナノキ、トネリコなどの樹木がこの地域で生き残っていたことを示す化石証拠を報告し、それらの樹木が避難所の長期維持に安定した条件を提供する温泉の存在によって生き残ることができたと解釈している。[152]
その他の植物
その他の植物研究
- ドロヴァンディら(2024)は、シルル紀(プリドリ)リンコナダ層(アルゼンチン)から初めて基底 維管束植物群を発見したと報告し、この発見を、ラドフォード期の寒冷な気候からその後の温室気候への気候変動に関連したシルル紀の植物相の南方への拡大の証拠であると解釈している。[172]
- 蘚苔類とされるTortilicaulisは、Morrisら(2024)によって初期に分岐した維管束植物として再解釈された。 [173]
- ゲスとベリー(2024)は、ウォータールー農場のラガーシュテッテ(南アフリカ)から高さ20メートルを超えるアーキオプテリス属の化石資料について記述し、デボン紀後期に高緯度地域にアーキオプテリスの真の森林が存在した証拠を示した。 [174]
- Stauroxylon beckiiの再記述と類似性に関する研究がDurieuxら(2024)によって出版されている。[175]
- ソテツの葉の進化の歴史を通しての形態的多様性に関する研究は、多様化の動的な歴史の証拠を提供し、CoiroとSeyfullah(2024)によって出版されました。[176]
- 張ら(2024)は、中国産のチェカノフスキア目化石の肉眼的特徴と表皮の特徴のデータセットをまとめ、定量的分析証拠に基づいて研究対象の化石を分類した。[177]
- インドで発見された三畳紀のグロッソプテリダレス目の化石は、サクセナ、クレアル、シン(2024)によってペルム紀のものと再解釈された。[178]
- Craneら(2024)は、 Dordrechtites elongatusを種子球果の高度に改変された側枝と解釈し、DordrechtitesとDoyleales属の仲間のカップルの間に構造上の類似点があると報告している。[179]
- Furcula granuliferの形態と類似性に関する研究がCoiroら(2024)によって発表されており、彼らは研究対象の植物をScytophyllumやVittaephyllumなどのシダ植物の近縁種である可能性が高いと解釈し、F. granuliferを顕花植物と収束的に葉の階層的な葉脈系を進化させた植物であると解釈している。[180]
- ナウゴルニクとミッタ(2024)は、カラチャイ・チェルケシア(ロシア)のバジョシアン地層から、カイトニア亜科のシダ植物の化石の可能性について記述している。 [181]
- センダーら(2024)は、スペインの白亜紀(バレミアン期からアルビアン-セノマニアン期遷移期まで)の遺跡から発見されたデスミオフィルム属に分類される5種類の裸子植物の葉について記述しており、その中にはグネタレス属に分類されるウェルウィッチオフィルム属の葉に似たタイプや、針葉樹のダマリテス属の葉に類似するタイプが含まれている。[182]
花粉学
花粉学研究
- Strother & Taylor(2024)は初期の胞子化石記録をレビューしている。[187]
- テイラーとストロザー(2024)は、テネシー州のカンブリア紀の地層の胞子に、胚植物に見られるものと類似点を持つが、胞子嚢では生成されない可能性が高い強固な胞子壁の存在の証拠を報告した。[188]
- マモントフ、マクリーン、ガブリロワ(2024)は、マイアスポラ・コンカバとM.パノプタの超微細構造を研究し、現存するグライケニアレスとの類似性の証拠を示し、グライケニアレスの茎の起源を古生代にレイス海が閉鎖したことと関連づけて解釈した。[189]
- El Atfy et al. (2024)は、ゴンドワナ大陸の石炭紀の胞子生物属Vestisporaの化石記録をレビューし、モスクワ-グジェリアン・ディファ層(エジプト)からこの属に属する5種の新しい化石材料について記述している。[190]
- ペルム紀エマクウェジニ層(南アフリカ)の花粉叢に関する研究がバラリーノら(2024)によって発表され、研究対象の化石はグアダルピアン期に複雑な森林が存在し、マクロフローラルの記録が示すよりも植物の多様性が高い証拠であると解釈されている。[191]
- ペルム紀-三畳紀絶滅から100万年も経たないうちに河岸生息地に密集した植生が存在していたことを示す証拠を提供する、オーストラリアのブルゴ砂岩から採取された最古の三畳紀の花粉症に関する研究が、Vajda & Kear (2024) によって出版された。[192]
- ヴァイキングホグダ層(ノルウェー、スヴァールバル諸島)の三畳紀前期の花粉化石記録に関する研究は、寒冷化の始まりに関連して、ヒカゲノカズラ類優勢の植生から裸子植物優勢の植生への移行の証拠を示しており、Leu et al.(2024)によって発表された。[193]
- サンタクララアバホ層とサンタクララアリバ層およびその花粉化石群集の年代に関する研究は、これまでカーニアン-ノーリアン層と推定されていたが、ベナベンテら(2024)によって発表された。彼らは両層とも上部アニシアン層と判定し、その研究結果は三畳紀ゴンドワナ花粉化石群集の分類学的構成が地質年代よりも緯度と強く相関していることを示していると解釈している。 [194]
- Vajda et al. (2023) は、それぞれがLepidopteris ottonis の葉とAntevsia zeilleri の花粉嚢を持つ同じ植物から生産される正常な花粉と異常な花粉を表すと考えたCycadopitesとRicciisporitesの解釈を提案しましたが、 [195] Zavialova (2024) はこれに異議を唱えています。[196] Vajda et al. (2024) はその後、Antevsia zeilleri がCycadopitesとRicciisporites の花粉を生産したことを再度確認しています。[197]
- 張ら(2024)は、済源盆地(中国)の花粉と胞子の証拠を提示し、異なるタイプの山火事の2つのピークと三畳紀からジュラ紀への移行期の植物群落の変化との関係を示唆するものと解釈した。 [ 198]
- ボスら( 2024)は、三畳紀からジュラ紀への移行期にニーダーザクセン盆地(ドイツ)で奇形のシダ胞子が大量に検出されたという証拠を提示し、これは三畳紀からジュラ紀の絶滅イベント後も火山による水銀汚染が持続していたことを示していると解釈している。[199]
- ロドリゲスら(2024)は、クワンザ盆地(アンゴラ)における後期アルビアンからチューロニアンにかけての花粉学的な集合体を研究し、亜熱帯から熱帯気候を示唆する花粉と高緯度に類似した渦巻生物の存在を報告し、これらの発見は中期白亜紀に中央大西洋と南大西洋の間に開いたつながりが存在したことを示唆するものであると解釈している。[200]
- El Atfyら(2024)は、セノマニアン・バハリヤ層(エジプト)のAfropollis jardinusが優占する花粉叢を研究し、 A. jardinusを生成する植物は熱帯、水生、またはマングローブのような植物の一部である可能性が高いと解釈しています。[201]
- パテルら( 2024)は、海洋性オイスターベイ層(カナダ、ブリティッシュコロンビア州、バンクーバー島)の胞子と花粉の研究から得られた証拠を提示し、白亜紀から古第三紀への移行期に大陸地域よりも陸上植物群落の安定性を高める避難所の存在を示唆するものと解釈した。[ 202 ]
- スミスら(2024)は、古新世の下部ウィルコックス層群(テキサス州、米国)から、クラスオポリス属に分類される化石花粉の証拠が報告されており、これはケイロレピディア科の生物の避難場所の存在を示唆するものと解釈されている。 [203]
- 南米の草花粉の形態変化と、その要因に関する研究論文がWei et al. (2024)によって発表されている。[204]
- ピナヤら(2024)は、最終氷期極大期に南米のアンデス山脈、大西洋、アマゾン地域を結ぶ生態学的回廊が存在し、その結果、南米の研究対象地域の植物間に複雑な接続パターンが確立されたことを示すと解釈される化石花粉の証拠を提示している。[205]
- 赤羽ら(2024)は、18,000年から14,800年前に大西洋の南北循環が減速した際に、アマゾン北部で寒冷湿潤植生が衰退し、季節性熱帯植生が広がったことを示す花粉と微細炭データの研究からの証拠を提示している。[206]
一般研究
- 植物化石の系統学の不確実性を取り上げ評価する研究がCoiro(2024)によって発表されました。[207]
- 植物化石記録における機能的形質のレビューはMcElwain ら(2024)によって出版されている。[208]
- 現存植物と化石植物の研究から得られた証拠は、化石植物の面積あたりの葉の質量分布では個々の場所のバイオームや気候を正確に再構築できないことを示唆していると解釈されており、Butrim、Lowe、Currano(2024)によって提示されている。[209]
- デボン紀には中国南部とユーラアメリカ・シベリア地域を結ぶ2つの植物拡散経路が存在したという証拠がLiu et al. (2024)によって提示されている。[210]
- デイヴィス、マクマホン、ベリー(2024)は、デボン紀(アイフェリアン)のハングマン砂岩層(イギリス、サマセットとデボン)の植物化石について記述しており、これはクラドキシロプシドが優勢な森林の遺跡であり、成長中の樹木の間隔に関する世界最古の証拠である可能性があると解釈されている。[211]
- ステイシーら(2024)は、デボン紀と石炭紀初期の海洋の酸素化が大型維管束植物と最初の森林の進化に関連していた可能性があるという証拠を報告している。[212]
- モリナ・ソリスら(2024)は、気候と地形の変化に応じて、ノール・パ・ド・カレー炭田(フランス)の石炭紀の石炭湿地の植物相の構成と多様性が変化したという証拠を提示している。[213]
- サントス、ワップラー、(2024)は、ペルム紀(アセル紀)山西層(中国)の種子に昆虫が与えた損傷の明確なパターンの存在の証拠、および研究対象の種子に毛、棘、厚い種皮、先端角の形で草食動物に対する防御が存在した証拠を提示している。[214]
- ピュレンズ、ディミシェル、チェイニー(2024)は、ベイラー郡(テキサス州、米国)中南部の単一の地理的場所(ファーマーズ/キャトルタンク地域)から収集された植物化石を、多様性構造が異なる2つの異なるアルティンスキアン植物群集を表すものとして特定し、研究対象群集を、ペルム紀の乾燥耐性植物が優勢な植物群集から、高い基質水分を必要とする植物をより多く含む植物群集への変化の初期段階の化石記録の一部として解釈している。[215]
- ペルム紀から三畳紀への移行期における中国南西部の植物群集の変化に関する研究がHua et al. (2024)によって発表されました。彼らは、頻繁な山火事が主な絶滅期の前に湿地の安定性を破壊し、ペルム紀から三畳紀の絶滅イベントの余波で回復を妨げ、その結果、シダ植物が優勢な植物群集が裸子植物が優勢な植物群集に徐々に置き換わったことを示す証拠を示しています。[216]
- ターナー、マクローリン、メイズ(2024)は、ゴンドワナ大陸の前期および中期三畳紀の化石の葉における植物と節足動物の相互作用の既知の記録をレビューし、オーストラリアの中期三畳紀ベノロング植物相における研究対象の相互作用の既知の記録を再評価し、協調的な調査によって研究対象の化石群集における植物と節足動物の相互作用の数を大幅に増やすことができると主張している。[217]
- グルンら(2024)は、新しい植生と気候モデルを使用して、植物の地理的範囲、長期的な炭素循環、気候の間の関連を研究し、パンゲアの植物の地理的範囲の縮小により、三畳紀とジュラ紀の大気中のCO2濃度が増加し、パンゲアの分裂後に植物の地理的範囲が拡大したことで、地球全体のCO2除去が増幅されたことを発見しました。[218]
- Seyfullah et al. (2024) は、中期ジュラ紀のイシュプシュタ炭層(アフガニスタン)から、周囲の炭化した葉の材料に染み込んだ樹脂の痕跡とともに保存されたエラチデス属に属する針葉樹の小枝の発見を報告しており、これは今日までに報告された植物組織に染み込んだ樹脂の保存の初めての事例であり、この標本はエラチデスがヒノキ科植物と類似していることを裏付けるものであると解釈している。著者らはまた、同様の樹脂の痕跡を持つ陝西省(中国)のジュラ紀の地層から発見されたエラトクラドゥス属の針葉樹の断片についても述べている。[219]
- Kvaček et al. (2024)は、チェコ共和国のペルーチ・コリチャニ層からセノマニアン植物群落を再現し、ボヘミア白亜紀盆地とヨーロッパ全般(特に沖積平野)における顕花植物の多様化と優占の証拠を示した。[220]
- Quirkら(2024)は、現存および化石のショウガ科植物とアカシアの分布を研究し、前者のグループが時間とともに占める気候的ニッチが一貫していないこと、後者の気候的ニッチがより一貫していることの証拠を示し、アカシアはショウガ科植物よりも古気候の再構築に適していると解釈している。[221]
- ロゼット・ハリスとウィルフ(2024)は、リオ・ピチレウフ地域(アルゼンチン)の始新世の葉の集合体の多様性を再検討し、82の有効な葉の形態型の存在を報告した。[222]
- キムら(2024)は、咸津層(北朝鮮)の中新世植物相を改訂し、温暖で温帯の気候を示唆するものであると解釈している。[223]
- 最終氷期極大期のアマゾンの連続したサバンナの中に断片化された熱帯湿潤林が存在したという証拠がケリーら(2024)によって提示されており、彼らはその発見を、アマゾンとセラードの両方の種を維持できる、より高くて密集した森林/熱帯サバンナのある地域によって、異なる森林の断片がつながっていたことを示していると解釈している。[224]
- マリアーニら(2024)は、最終間氷期以降のオーストラリア南東部の低木被覆の変化を研究し、完新世における低木被覆の減少の証拠を報告しており、これはオーストラリア先住民の人口増加と文化的な火の使用に関連している。[225]
- ウクライナの光合成微生物と植物の化石記録と、ロシアのウクライナ侵攻がこの化石記録の研究に与えた影響のレビューが、シェフチュクら(2024)によって出版されている。[226]
死亡者(数
- 古植物学者で自然保護古生物学者のエステラ・レオポルドが2024年2月25日に97歳で死去。レオポルドの自然保護活動には、コロラド州のフロリサント化石層を救うための法的措置や、汚染との戦いなどが含まれていた。彼女はアルド・レオポルドの娘であった。[227]
参考文献
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