Houssaye опубликовала исследование, показавшее, что после утраты значительной части костной массы при переходе к активному плаванию некоторые вымершие морские млекопитающие вторично приобретали её[2].
Nguy & Secord предприняли попытку реконструкции среды обитания, существовавшей в центральной части Великих равнин (нынешние США) во времена среднего миоцена, основываясь на стабильных изотопах, отложившихся в зубной эмаликопытных[7].
Iltsevich & Sablin описали остатки лошадиных (Equidae) и свиных (Suidae; вид Sus strozzi) из нижнеплейстоценового местонахождения Палан-Тюкан (Palan-Tyukan) в Азербайджане. Открытие подтверждает, что в этой местности существовало высокое разнообразие сред обитания: от влажных лесов до кустарниковых местностей или даже саванн[9].
Dembitzer et al. пришли к выводу о существовании корреляции между размером мозга и предрасположенностью к вымиранию представителей позднечетвертичноймегафауны: животные с большим мозгом успешнее приспосабливались к меняющимся условиям среды обитания[10][11].
Tarquini, Ladevèze & Prevosti опубликовали исследование эволюции и причин вымирания спарассодонтов[14].
Pino et al. оценили направления макроэволюции спарассодонтов, а также темпы их диверсификации и вымирания, заключив, что к исчезновению этого отряда могло привести резкое изменение регионального ландшафта[15].
Engelman & Croft опубликовали исследование, подтвердившее возможность определения положения изолированных зубов спарассодонтов с помощью канонического корреляционного анализа[16].
Ameen et al. оценили гипоплазию зубной эмали среднемиоценовых динотериев (Deinotherium), остатки которых были обнаружены в пакистанской части Сивалика. Исследователи предположили, что гипоплазии соответствовал экологический стресс, прежде всего связанный с изменением растительного покрова, который мог стать одной из основных причин исчезновения динотериев на территории пакистанского Сивалика к началу позднего миоцена[25].
Pardi & DeSantis изучили стабильные изотопы и микроповреждения зубов мамонтов (Mammuthus) и американских мастодонтов (Mammut americanum), живших во временном промежутке с максимума последнего оледенения до конца плейстоцена (25—11,7 тысяч лет назад). Исследователи пришли к выводу, что мамонты в основном специализировались на питании травой, но за пределами наиболее экологически подходящих областей своего распространения чаще переходили к смешанному питанию; согласно анализу, мастодонты в меньшей степени, чем мамонты, специализировались на питании определённой растительностью[26].
Lopes et al. опубликовали исследование соотношения изотоповуглерода и кислорода в зубах неполовозрелого мастодонта, обнаруженных на юге Бразилии; палеонтологи интерпретировали свои выводы как свидетельствующие об изменении рациона в течение жизни животного и указывающие на то, что мастодонты могли менять свой рацион в более короткие промежутки времени, чем это можно выяснить на основе анализа изолированных зубов[28].
Alberdi & Prado опубликовали исследование происхождения, распространения и экологии южноамериканских гомфотериевых[29].
Scarborough изучил размерную изменчивость палеолоксодоновСицилии, Фавиньяны и Мальты, населявших Сицило-Мальтийский палеоархипелаг (Siculo-Maltese Palaeoarchipelago) в плейстоцене. По мнению автора исследования, эта вариативность могла быть вызвана продолжительной изоляцией или экологическими стрессорами, связанными с максимумом последнего оледенения[31].
Представитель семейства Protosirenidae. Включает единственный вид — D. marocensis.
Díaz-Berenguer et al. изучили череп Sobrarbesiren cardieli[англ.], а также предприняли попытку установить филогенетическое положение этого таксона[33].
Barbosa et al. опубликовали исследование патологий трёх сочленённых позвонков гигантского ленивцаEremotherium laurillardi, которые были найдены в пещере Тока-дас-Онкас (Бразилия). Палеонтологи пришли к выводу, что пещера функционировала как естественная ловушка, служившая местом гибели случайно попадавших в неё животных[38].
Haro et al. описали остатки задних конечностей гигантского ленивца клады Scelidotheriinae[англ.], обнаруженные в плиоценовых отложениях провинции Кордова (Аргентина)[39].
Mocke et al. сообщили о новом материале человекообразных обезьян из миоценового местонахождения Берг-Аукас (Berg Aukas) в Намибии, а также уточнили место обнаружения нижней челюсти гоминоида, описанной Pickford et al. (2008[45]) из миоцена Нигера. В рамках исследования была изучена палеобиогеография африканских гоминоид[46].
Hawks & Berger опубликовали исследование морфологии нижней челюсти Australopithecus sediba. Исследователи оспорили предположение Rak et al. (2021[47]) о том, что часть материала из пещеры Малапа относится к роду Homo, а не к Australopithecus[48].
Лопатин, Мащенко и Ле Суан описали зубные остатки Gigantopithecus blacki из верхнеплейстоценовых отложений пещеры Лангчанг[англ.] в северном Вьетнаме (Тханьхоа). Обнаруженный материал представляет собой первые описанные остатки гигантопитеков из верхнего плейстоцена Вьетнама и, вероятно, вторые в верхнем плейстоцене в целом[50].
Barash et al. описали позвонок неполовозрелого гоминина (Homo sp.), обнаруженный на стоянке Убайдия (Израиль). Гипотетическая взрослая особь была оценена как сопоставимая по размерам с крупными раннеплейстоценовыми гомининами Африки. Исследователи интерпретировали находку как самые ранние известные остатки крупнотелых гоминин, обнаруженные в Левантийском коридоре. Поскольку материал отличается от остатков других ранних евразийских гоминин, но имеет сходство с фоссилиями крупных восточноафриканских гоминин, таких как мальчик из Турканы, авторы работы пришли к выводу, что во времена плейстоцена гоминины как минимум дважды мигрировали из Африки в Евразию[51].
Barr et al. провели исследование зооархелогических[англ.] данных из отложений Восточной Африки возрастом от 2,6 до 1,2 миллиона лет. Анализ не подтвердил наличие устойчивого увеличения свидетельств хищничества после появления человека прямоходящего (Homo erectus)[52].
Wu et al. изучили заднюю часть черепа гоминина из стоянки Сюйцзяяо[англ.] (конец среднего плейстоцена, ∼200—160 тыс. лет назад) и пришли к выводу, что увеличение размеров мозга гоминин происходило с разной скоростью во времени и пространстве[53].
Zanolli et al. изучили внешнюю и внутреннюю структуру зубов Homo luzonensis и, основываясь на методах сравнительной анатомии, предприняли попытку определить происхождение данного вида. По мнению авторов работы, H. luzonensis и H. floresiensis произошли от изолированных на островах H. erectus[54].
Huang, Li & Gao описали обгоревшие кости из местонахождения Чжоукоудянь-1 (Китай), интерпретированные как свидетельство того, что жившие в этой местности синантропы (Homo erectus pekinensis) были способны к контролируемому использованию огня[55].
Modesto-Mata et al. опубликовали исследование развития зубов у плейстоценовых гоминид из стоянок Гран-Долина и Сима-де-лос-Уэсос[исп.] в Атапуэрка (Испания)[56].
Vahdati et al. опубликовали исследование динамики популяций людей позднего плейстоцена, направленное на определение того, как разворачивался процесс замещения архаичных евразийских людей (неандертальцы, денисовцы и пр.) анатомически современными, прибывшими из Африки[57].
Balzeau & Pagano провели сравнение морфологии основания черепа и связанных с ним анатомических особенностей человека разумного (Homo sapiens) и неандертальца (Homo neanderthalensis)[58].
Vidal et al. уточнили датировку окаменелостей Омо-I[англ.] (Эфиопия), рядом палеоантропологов рассматриваемых как древнейшие фоссилии человека разумного. Согласно выводам исследователей, минимальный возраст находок составляет 232±22 тысяч лет (прежде отложения, где они были обнаружены, датировали возрастом 197±4 тысяч лет)[59].
Bretzke et al. изучили археологические, хронологические и седиментологические данные из Джебель-Фая[англ.] (ОАЭ) и пришли к выводу о существовании четырёх периодов заселения юго-восточной Аравии людьми, происходивших между 210 000 и 120 000 лет назад. Исследователи отметили, что короткие периоды увеличения количества осадков способствовали заселению[60].
Wohns et al. создали крупнейшее генеалогическое древо человечества, включающее генетические последовательности как современных, так и древних людей[61][62].
Carro-Rodríguez et al. провели исследование анатомии черепа Hispanomys moralesi, используя трёхмерные модели материала, полученные при помощи рентгеновской микрокомпьютерной томографии[84].
А. В. Лопатин описал из плейстоцена северного Вьетнама первые за пределами Китая фоссилии землероек рода Chodsigoa: C. caovansunga и C. hoffmanni (находки являются первыми описанными окаменелостями данных видов)[100].
Parmar, Norboo & Magotra описали остатки ежовогоGalerix rutlandae и кротового подсемейства Uropsilinae, обнаруженные в миоценовых сиваликских отложениях (англ.Siwalik deposits) Индии. Это первые окаменелости ежовых и кротовых, описанные из сиваликских отложений, и первый материал Uropsilinae из Индийского субконтинента[101].
Представитель семейства Prolibytheriidae надсемейства Giraffoidea, обладавший крепкой головой с костно-роговым шлемом на темени. Включает единственный вид — D. xiezhi.
Klementiev et al. описали материал верблюдов из верхнего плейстоцена пещеры Цагаан-Агуй и памятника Тугрут-Ширээт в Монголии, отнесённый к Camelus knoblochi[англ.] и Camelus ferus соответственно. Обнаружение остатков C. knoblochi — первых в Монголии — было интерпретировано как свидетельство того, что этот вид существовал на территории Гоби до максимума последнего оледенения[118][119].
Chahud & Okumura опубликовали работу по таксономии и палеоэкологии оленевых (Cervidae) и пекариевых (Tayassuidae) из голоценовых отложений пещеры Кувьери, штат Минас-Жерайс, восточная Бразилия[121].
Laskos & Kostopoulos опубликовали ревизию систематики крупных Palaeotragus, живших на территории Евразии в позднем миоцене, а также описали новый материал этого рода из миоценовых (Vallesian[англ.]) отложений Северной Греции[122].
Deng et al. реконструировали почти полные митохондриальные геномы четырёх особей древних косуль (Capreolus spp.) из Северо-Восточного Китая. Была исследована генетическая связь древних косуль с современными популяциями, а также эволюционная история и популяционная динамика[англ.] рода[123].
Tseng et al. описали остатки вымершего полорогогоQurliqnoria cheni, обнаруженные в миоценовых отложениях на севере Тибетского нагорья. Используя новые морфологические данные, исследователи пришли к выводу о связи Qurliqnoria с оронго (Pantholops hodgsonii)[124].
Ratajczak-Skrzatek et al. описали остатки степных зубров (Bison priscus) из верхнего плейстоцена пещеры Бишник (Biśnik Cave) в Польше[125].
Martínez-Navarro et al. описали почти полный череп молодой особи Hippopotamus gorgops из нижнеплейстоценового местонахождения Буйя (Buia) в Эритрее. Сравнив обнаруженный череп с черепом молодых обыкновенных бегемотов (Hippopotamus amphibius), исследователи пришли к выводу, что H. gorgops имел иной характер роста и на относительно ранних стадиях онтогенеза был лучше приспособлен к водному образу жизни[127].
Bianucci & Collareta опубликовали обзор ископаемых китообразных из отложений восточной части бассейна Писко[англ.] (East Pisco Basin) в Перу[138].
Gatesy et al. опубликовали исследование эволюции структур питания усатых китов при переходе от зубов к усам, в котором выделили новую кладу Kinetomenta, содержащую группы Aetiocetidae и Chaeomysticeti[139].
Zazzera et al. описали почти полный, частично сочленённый скелет полосатикового кита (Balaenopteridae) из нижнего плейстоцена юга Италии и изучили его с точки зрения систематики, тафономии и палеобиогеографии[140].
Tanaka, Ortega & Fordyce описали из нижнемиоценовых отложений Gee Greensand (Новая Зеландия) новый экземпляр архаичного зубатого кита, относящегося или близкого к виду Prosqualodon davidis. В рамках работы проведено исследование эволюционной истории мозга зубатых китов[141].
Pandolfi et al. описали новый материал носорогаPliorhinus megarhinus, обнаруженный в нижнеплиоценовых отложениях Vera Basin (Испания), а также провели исследование биохронологии и биогеографии носорогов из плиоцена Испании[146].
Perales-Gogenola et al. опубликовали исследование эволюции диетических стратегий Plagiolophus[англ.][149].
Sun et al. описали хорошо сохранившиеся черепа и посткраниальный материал Hippotherium weihoense[англ.] из верхнемиоценовых отложений бассейна Линься (Linxia Basin) в Китае. В исследовании приводится пересмотренный диагноз H. weihoense и произведена синонимизация этого вида с H. chiai. Основываясь на анализе локомоторных способностей, палеонтологи пришли к выводу, что в отличие от других видов рода H. weihoense жил на открытой местности[150].
van der Made et al. опубликовали обзор наиболее молодых остатков гиппарионов (Hipparion), обнаруженных в Старом Свете; в работе затрагиваются проблемы классификации гиппарионов из плейстоцена Африки[151].
Mecozzi & Strani опубликовали исследование таксономии и биохронологии лошадиных, живших на территории нынешней Апулии (Италия) с конца среднего плейстоцена по ранний голоцен[153].
Cirilli опубликовал ревизию материала Equus stehlini из виллафранкских отложений Италии (Тоскана; Upper Valdarno Basin)[154].
Kort et al. опубликовали исследование посткраниального скелета и локомоции Patriofelis ulta, основанное на двух ранее неизвестных неполных образцах[156].
Manzuetti et al. сообщили об обнаружении в отложениях верхнеплейстоценовой формации Сопас (Sopas Formation) на севере Уругвая остатков черепа (включая нижнюю челюсть), которые они приписали оцелоту (Leopardus pardalis). Прежде с территории Уругвая не были известны ископаемые остатки оцелотов[177].
Cuccu et al. описали новый материал рыси, относящейся или близкой к виду Lynx issiodorensis, из виллафранкского местонахождения Пуэбла-де-Вальверде (Puebla de Valverde) в Испании[178].
Pérez-Claros опубликовал исследование происхождения гиен-дурофагов[англ.], приспособленных к разгрызанию костей. Автор работы пришёл к выводу, что древнейшие свидетельства потребления гиенами падали относятся к виду Allohyaena sarmatica из верхнего миоцена Украины[179].
Jiangzuo et al. описали новый материал Xenocyon lycaonoides из пещеры Цзиньюань (Jinyuan Cave) в Китае, что подтвердило присутствие этого вида в Восточной Азии в начале среднего плейстоцена. Авторы исследования пришли к выводу, что X. lycaonoides не был предком гиеновидной собаки (Lycaon pictus), но являлся её близким родственником[181].
Iurino et al. описали череп взрослого волка (Canis lupus) из местонахождения Понте-Галерия (Ponte Galeria; Рим, Италия), представляющий древнейшие надёжно определённые остатки этого вида из Европы, а также являющийся крупнейшим известным черепом среднеплейстоценового европейского псового. Находка относится ко времени перехода от Canis mosbachensis к Canis lupus, что ещё раз подчёркивает её научную значимость[182].
Gimranov et al. опубликовали исследование морфологии скелета, сравнительной анатомии и палеоэкологии малых пещерных медведей из пещеры Иманай в Башкортостане (Россия), остатки которых первоначально были отнесены к виду Ursus savini[183].
Savvidou et al. опубликовали исследование функциональной морфологии черепа барсука Meles dimitrius из нижнего плейстоцена Греции[184].
↑Yamanaka A. Evolution and development of the mammalian multicuspid teeth (англ.) // Journal of Oral Biosciences. — 2022. — Vol. 64, iss. 2. — P. 165—175. — ISSN1349-0079. — doi:10.1016/j.job.2022.03.007.
↑Houssaye A. Evolution: Back to heavy bones in salty seas (англ.) // Current Biology : journal. — 2022. — Vol. 32, iss. 1. — P. R42—R44. — ISSN0960-9822. — doi:10.1016/j.cub.2021.11.049.
↑Velazco P. M., Buczek A. J., Hoffman E., Hoffman D. K., O’Leary M. A., Novacek M. J. Combined data analysis of fossil and living mammals: a Paleogene sister taxon of Placentalia and the antiquity of Marsupialia (англ.) // Cladistics. — 2022. — Vol. 38, iss. 3. — P. 359—373. — ISSN0748-3007. — doi:10.1111/cla.12499.
↑Solé F., Fischer V., Le Verger K., Mennecart B., Speijer R. P., Peigné S., Smith T. Evolution of European carnivorous mammal assemblages through the Palaeogene (англ.) // Biological Journal of the Linnean Society. — 2022. — Vol. 135, iss. 4. — P. 734—753. — ISSN0024-4066. — doi:10.1093/biolinnean/blac002.
↑Zouhri S., Amane A. Updated Neogene mammalian biochronology and biogeography of Morocco (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. 34, iss. 8. — P. 1611—1622. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2043297.
↑Nguy W. H., Secord R. Middle Miocene paleoenvironmental reconstruction in the central Great Plains, USA, from stable carbon isotopes in ungulates (англ.) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology : journal. — 2022. — P. 110929. — ISSN0031-0182. — doi:10.1016/j.palaeo.2022.110929.
↑Benites-Palomino A., Valenzuela-Toro A. M., Figueroa-Bravo C., Varas-Malca R. M., Nielsen S. N., Gutstein C. S., Carrillo-Biceño J. D. A new marine mammal assemblage from central Chile reveals the Pliocene survival of true seals in South America (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. 34, iss. 11. — P. 2205—22171. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2021.2007528.
↑Iltsevich K. Y., Sablin M. V. Early Pleistocene Equidae and Suidae from Palan-Tyukan (Azerbaijan) (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—11. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2043290.
↑Domínguez-García A. C., Laplana C., Sevilla P., Álvarez-Vena A., Collado Giraldo H. Small mammals of the Holocene sequence of Postes Cave (SW Spain): biogeographic and palaeoenvironmental implications for southwestern Iberia (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—15. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2045981.
↑Pino K., Vallejos-Garrido P., Espinoza-Aravena N., Cooper R. B., Silvestro D., Hernández C. E., Rodríguez-Serrano E. Regional landscape change triggered by Andean uplift: The extinction of Sparassodonta (Mammalia, Metatheria) in South America (англ.) // Global and Planetary Change : journal. — 2022. — Vol. 210. — P. 103758. — ISSN0921-8181. — doi:10.1016/j.gloplacha.2022.103758.
↑ 12Travouillon K. J., Butler K., Archer M., Hand S. J. Two new species of the genus Gumardee (Marsupialia, Macropodiformes) reveal the repeated evolution of bilophodonty in kangaroos (англ.) // Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology : journal. — 2022. — Vol. 46, iss. 1. — P. 105—128. — ISSN0311-5518. — doi:10.1080/03115518.2021.2012595.
↑Stutz N. S., Abello M. A., Marivaux L., Boivin M., Pujos F., Benites-Palomino A. M., Salas-Gismondi R., Tejada-Lara J. V., Andriolli Custódio M., Roddaz M., Ventura Santos R., Ribeiro A. M., Antoine P.-O. Late middle Miocene Metatheria (Mammalia: Didelphimorphia and Paucituberculata) from Juan Guerra, San Martín Department, Peruvian Amazonia (англ.) // Journal of South American Earth Sciences. — 2022. — Vol. 118. — P. 103902. — ISSN0895-9811. — doi:10.1016/j.jsames.2022.103902.
↑Wagstaffe A. Y., O'Driscoll A. M., Kunz C. J., Rayfield E. J., Janis C. M. Divergent locomotor evolution in “giant” kangaroos: Evidence from foot bone bending resistances and microanatomy (англ.) // Journal of Morphology. — 2022. — Vol. 283, iss. 3. — ISSN1097-4687. — doi:10.1002/jmor.21445. — PMID34997777.
↑Ferrero B. S., Schmidt G. I., Pérez-García M. I., Perea D., Ribeiro A. M. A new Toxodontidae (Mammalia, Notoungulata) from the upper Pliocene–lower Pleistocene of Uruguay (англ.) // Journal of Vertebrate Paleontology. — 2022. — Vol. 41, iss. 5. — P. e2023167. — ISSN1937-2809. — doi:10.1080/02724634.2021.2023167.
↑Wang S.-Q., Li C.-X. Attributing Gomphotherium shensiense to Platybelodon tongxinensis, and a new species of Platybelodon from the latest Middle Miocene (англ.) // Vertebrata PalAsiatica : journal. — 2022. — Vol. 60, iss. 2. — P. 117—133. — ISSN1000-3118. — doi:10.19615/j.cnki.2096-9899.220402.
↑Sanders W. J. Proboscidea from the Baynunah Formation (англ.) // Sands of Time: Ancient Life in the Late Miocene of Abu Dhabi, United Arab Emirates / In F. Bibi, B. Kraatz, M. J. Beech, A. Hill. — Cham: Springer International Publishing, 2022. — P. 141—177. — ISBN 978-3-030-83883-6. — doi:10.1007/978-3-030-83883-6_10.
↑Lopes R. P., Pereira J. C., Sial A. N., Dillenburg S. R. Isotopic evidence for a diet shift in a Pleistocene sub-adult mastodon from the Brazilian Pampa (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—15. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2043293.
↑Parray K. A., Jukar A. M., Paul A. Q., Ahmad I., Patnaik R. A gomphothere (Mammalia, Proboscidea) from the Quaternary of the Kashmir Valley, India (англ.) // Papers in Palaeontology : journal. — 2022. — Vol. 8, iss. 2. — P. e1427. — ISSN2056-2802. — doi:10.1002/spp2.1427.
↑Zouhri S., Zalmout I. S., Gingerich P. D. New protosirenid (Mammalia, Sirenia) in the late Eocene sea cow assemblage of southwestern Morocco (англ.) // Journal of African Earth Sciences. — 2022. — Vol. 189. — P. 104516. — ISSN1464-343X. — doi:10.1016/j.jafrearsci.2022.104516.
↑Díaz-Berenguer E., Moreno-Azanza M., Badiola A., Canudo J. I. Neurocranial bones are key to untangling the sea cow evolutionary tree: osteology of the skull of Sobrarbesiren cardieli (Mammalia: Pan-Sirenia) (англ.) // Zoological Journal of the Linnean Society. — 2022. — Vol. 196, iss. 4. — P. 1671—1703. — ISSN0024-4082. — doi:10.1093/zoolinnean/zlac021.
↑Barasoain D., Zurita A. E., Croft D. A., Montalvo C. I., Contreras V. H., Miño-Boilini Á. R., Tomassini R. L. A New Glyptodont (Xenarthra: Cingulata) from the Late Miocene of Argentina: New Clues About the Oldest Extra-Patagonian Radiation in Southern South America (англ.) // Journal of Mammalian Evolution. — 2022. — Vol. 29. — P. 263—282. — ISSN1573-7055. — doi:10.1007/s10914-021-09599-w.
↑Gaudin T. J., Boscaini A., Mamani Quispe B., Andrade Flores R., Fernández-Monescillo M., Marivaux L., Antoine P.-O., Münch P., Pujos F. Recognition of a new nothrotheriid genus (Mammalia, Folivora) from the early late Miocene of Achiri (Bolivia) and the taxonomic status of the genus Xyophorus (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—11. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2075744.
↑Haro J. A., Nieto G. L., Tauber A. A., Brambilla L., Fernández-Monescillo M., Krapovickas J. M. Scelidotheriine (Mammalia, Xenarthra) autopodial bones from the Pliocene (Chapadmalalan) of Córdoba province, Argentina, and their systematic implications (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—11. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2032023.
↑Arenson J. L., Harrison T., Sargis E. J., Taboada H. G., Gilbert C. C. A new species of fossil guenon (Cercopithecini, Cercopithecidae) from the Early Pleistocene Lower Ngaloba Beds, Laetoli, Tanzania (англ.) // Journal of Human Evolution. — 2022. — Vol. 163. — P. 103136. — ISSN0047-2484. — doi:10.1016/j.jhevol.2021.103136. — PMID35033736.
↑Chaimanee Y., Lazzari V., Yamee C., Suraprasit K., Rugbumrung M., Chaivanich K., Jaeger J.-J. New materials of Khoratpithecus, a late Miocene hominoid from Nakhon Ratchasima Province, Northeastern Thailand, confirm its pongine affinities (англ.) // Palaeontographica Abteilung A : journal. — 2022. — P. 147—186. — ISSN0375-0442. — doi:10.1127/pala/2022/0129.
↑Fleagle J. G., Gladman J. T., Kay R. A new humerus of Homunculus patagonicus, a stem platyrrhine from the Santa Cruz Formation (late Early Miocene), Santa Cruz Province, Argentina (англ.) // Ameghiniana : journal. — 2022. — Vol. 59, iss. 1. — P. 78—96. — ISSN0002-7014. — doi:10.5710/amgh.29.09.2021.3447.
↑Su D. F., Haile-Selassie Y. Mosaic habitats at Woranso-Mille (Ethiopia) during the Pliocene and implications for Australopithecus paleoecology and taxonomic diversity (англ.) // Journal of Human Evolution. — 2022. — Vol. 163. — P. 103076. — ISSN0047-2484. — doi:10.1016/j.jhevol.2021.103076.
↑Лопатин А. В., Мащенко Е. Н., Ле Суан Д.Gigantopithecus blacki (Primates, Ponginae) из пещеры Лангчанг (северный Вьетнам): последние гигантопитеки в позднем плейстоцене? // Доклады Российской Академии наук. Науки о жизни. — 2022. — Т. 502. — С. 60—65. — ISSN2686-7389. — doi:10.31857/S2686738922010140.
↑Wu X.-J., Bae C. J., Friess M., Xing S., Athreya S., Liu W. Evolution of cranial capacity revisited: A view from the late Middle Pleistocene cranium from Xujiayao, China (англ.) // Journal of Human Evolution. — 2022. — Vol. 163. — P. 103119. — ISSN0047-2484. — doi:10.1016/j.jhevol.2021.103119.
↑Zanolli C., Kaifu Y., Pan L., Xing S., Mijares A. S., Kullmer O., Schrenk F., Corny J., Dizon E., Robles E., Détroit F. Further analyses of the structural organization of Homo luzonensis teeth: Evolutionary implications (англ.) // Journal of Human Evolution. — 2022. — Vol. 163. — P. 103124. — ISSN0047-2484. — doi:10.1016/j.jhevol.2021.103124.
↑Modesto-Mata M., García-González R., Quintino Y., García-Campos C., Martínez de Pinillos M., Martín-Francés L., Martinón-Torres M., Heuzé Y., Carbonell E., Arsuaga J. L., Dean M. C., Bermúdez de Castro J. M. Early and Middle Pleistocene hominins from Atapuerca (Spain) show differences in dental developmental patterns (англ.) // American Journal of Biological Anthropology. — 2022. — Vol. 178, iss. 2. — P. 273—285. — ISSN2692-7691. — doi:10.1002/ajpa.24487.
↑Vahdati A. R., Weissmann J. D., Timmermann A., de León M. P., Zollikofer C. P. E. Exploring Late Pleistocene hominin dispersals, coexistence and extinction with agent-based multi-factor models (англ.) // Quaternary Science Reviews : journal. — 2022. — Vol. 279. — P. 107391. — ISSN0277-3791. — doi:10.1016/j.quascirev.2022.107391.
↑Balzeau A., Pagano A. The cranial base and related internal anatomical features in Homo neanderthalensis and Homo sapiens (англ.) // The Anatomical Record : journal. — 2022. — Vol. 305, iss. 8. — P. 2030—2037. — ISSN1932-8494. — doi:10.1002/ar.24854.
↑Wohns A. W., Wong Y., Jeffery B., Akbari A., Mallick S., Pinhasi R., Patterson N., Reich D., Kelleher J., McVean G. A unified genealogy of modern and ancient genomes (англ.) // Science : journal. — 2022. — Vol. 375, iss. 6583. — P. eabi8264. — ISSN1095-9203. — doi:10.1126/science.abi8264. — PMID35201891.
↑de Bruijn H., Marković Z., Wessels W., van de Weerd A. A. On the antiquity and status of the Spalacidae, new data from the late Eocene of south-East Serbia (англ.) // Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments : journal. — 2022. — Vol. in press. — ISSN1867-1608. — doi:10.1007/s12549-022-00529-z.
↑ 12Bilgin M., Joniak P., Peláez Campomanes P., Göktaş F., Mayda S., Lorinser C., Wijbrans J., Kaya T., van den Hoek Ostende L. W. Beydere 3: a new early Miocene small mammal assemblage from western Anatolia, Turkey (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—20. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2077646.
↑Calede J. J. M., Tse Y. T., Cairns K. D. The first evidence of Heosminthus from North America and the phylogenetics of Sminthidae (Mammalia, Rodentia, Dipodoidea): biogeographical implications (англ.) // Journal of Systematic Palaeontology. — 2022. — Vol. 20, iss. 1. — P. 2111232. — ISSN1478-0941. — doi:10.1080/14772019.2022.2111232.
↑Kraatz B. Rodents from the Baynunah Formation (англ.) // Sands of Time: Ancient Life in the Late Miocene of Abu Dhabi, United Arab Emirates / ed. by F. Bibi, B. Kraatz, M. J. Beech, A. Hill. — Cham: Springer International Publishing, 2022. — P. 191—201. — ISBN 978-3-030-83883-6. — doi:10.1007/978-3-030-83883-6_12.
↑Wang B.-Y. A new species of Pararhizomys (Tachyoryctoidinae, Muroidea) from Linxia Basin of Gansu Province (англ.) // Vertebrata PalAsiatica : journal. — 2022. — Vol. in press. — ISSN1000-3118. — doi:10.19615/j.cnki.2096-9899.220403.
↑Patnaik R., Singh N. P., Sharma K. M., Singh N. A., Choudhary D., Singh Y. P., Kumar R., Wazir W. A., Sahni A. New rodents shed light on the age and ecology of late Miocene ape locality of Tapar (Gujarat, India) (англ.) // Journal of Systematic Palaeontology. — 2022. — Vol. 20, iss. 1. — P. 2084701. — ISSN1478-0941. — doi:10.1080/14772019.2022.2084701.
↑ 12Sinitsa M. V., Delinschi A. A revision of Sinotamias (Rodentia, Sciuridae, Xerinae) from eastern Europe, with a discussion of the evolutionary history of the genus (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—18. — ISSN1029-2381. — doi:10.1080/08912963.2022.2127096.
↑Patnaik R., Singh N. P., Sharma K. M., Singh N. A., Choudhary D., Singh Y. P., Kumar R., Wazir W. A., Sahni A. New rodents shed light on the age and ecology of late Miocene ape locality of Tapar (Gujarat, India) (англ.) // Journal of Systematic Palaeontology. — 2022. — Vol. 20, iss. 1. — P. 2084701. — ISSN1477-2019. — doi:10.1080/14772019.2022.2084701.
↑Tesakov A., Bondarev A. Down to the roots of lemmings: a new species of basal lemming from the upper Pliocene of West Siberia (англ.) // Journal of Vertebrate Paleontology. — 2022. — Vol. 41, iss. 5. — P. e2036173. — ISSN0272-4634. — doi:10.1080/02724634.2021.2036173.
↑Kelly T. S., Martin R. A. Phylogenetic positions of Paronychomys Jacobs and Basirepomys Korth and De Blieux relative to the tribe Neotomini (Rodentia, Cricetidae) (англ.) // Journal of Paleontology. — 2022. — Vol. 96, iss. 3. — P. 692—705. — ISSN0022-3360. — doi:10.1017/jpa.2021.121.
↑Skandalos P., Wessels W., Roussiakis S., Doukas C. S. Morphological analysis of Cricetodon aliveriensis (Rodentia, Mammalia) from the locality of Karydia (Rhodope, Northern Greece) (англ.) // PalZ : journal. — 2022. — Vol. 96. — P. 323—341. — ISSN0031-0220. — doi:10.1007/s12542-021-00601-7.
↑Casanovas-Vilar I., Luján À. H. Description of the Type Specimen of the Extinct Tenerife Giant Rat (Canariomys bravoi) (англ.) // Journal of Mammalian Evolution. — 2022. — Vol. in press. — ISSN1573-7055. — doi:10.1007/s10914-021-09594-1.
↑Azzarà B., Cherin M., Adams J., Boschian G., Crotti M., Denys C., Fressoia L., Kimambo J. S., Kwekason A., Iurino D. A., Manzi G., Masao F. T., Sahleselasie M., Menconero S., Mori E., Zipfel B. The thorny issue of African porcupines: a new mandible of Hystrix makapanensis from Olduvai Gorge (Tanzania) and rediagnosis of the species (англ.) // Journal of Mammalian Evolution. — 2022. — Vol. 29. — P. 447—474. — ISSN1573-7055. — doi:10.1007/s10914-021-09588-z.
↑Rasia L. L. Systematic revision of Gyriabrus (Rodentia, Caviomorpha), a large dinomyid from the Neogene of South America (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—9. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2042810.
↑Jiménez-Hidalgo E., Guerrero-Arenas R., Crespo V. D. First galericine erinaceid (Mammalia: Eulipotyphla) from the early Oligocene of tropical North America (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—6. — ISSN1029-2381. — doi:10.1080/08912963.2022.2070018.
↑ 12Korth W. W. The Hedgehog Ocajila Macdonald, 1963 (Mammalia, Lipotyphla, Erinaceidae) from the Oligocene (Orellan to Arikareean) of North America (англ.) // Annals of Carnegie Museum : journal. — 2022. — Vol. 87, iss. 3. — P. 207—220. — ISSN0097-4463. — doi:10.2992/007.087.0302.
↑Li L. New species of Plesiosorex (Eulipotyphla) from the middle Miocene of Gansu: the first record of Plesiosoricidae in China (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—8. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2102912.
↑Li L., Cailleux F., Mutu E., Van den Hoek Ostende L. W., Qiu Z.Sonidolestes wendusui, a new genus of Erinaceinae (Eulipotyphla, Mammalia) from the Lower Miocene of Inner Mongolia, China (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—11. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2141628.
↑Schwermann A. H.Exoedaenodus schaubi Hürzeler, 1944 (Dimylidae, Mammalia) from the late Oligocene of Enspel/Germany (англ.) // Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments : journal. — 2022. — Vol. in press. — ISSN1867-1608. — doi:10.1007/s12549-021-00510-2.
↑Лопатин А. В. Землеройки рода Chodsigoa (Soricidae, Lipotyphla) из плейстоцена Вьетнама // Доклады Российской академии наук. Науки о жизни. — 2022. — Т. 502, № 1. — С. 70—76. — ISSN2686-7389. — doi:10.31857/S2686738922010152.
↑Parmar V., Norboo R., Magotra R. First record of Erinaceidae and Talpidae from the Miocene Siwalik deposits of India (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—8. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2034806.
↑Lopatin A. V. Early Pleistocene Horseshoe Bat Rhinolophus macrorhinus cimmerius subsp. nov. (Rhinolophidae, Chiroptera) from the Taurida Cave in Crimea (англ.) // Doklady Biological Sciences : journal. — 2022. — Vol. 506, iss. 1. — P. 119—127. — ISSN1608-3105. — doi:10.1134/S0012496622050076. — PMID36301417.
↑Sulser R. B., Patterson, B. D. Urban D. J., Neander A. L., Luo Z.-X. Evolution of inner ear neuroanatomy of bats and implications for echolocation (англ.) // Nature : journal. — 2022. — P. 1—6. — ISSN1476-4687. — doi:10.1038/s41586-021-04335-z.
↑ 123Sánchez I. M., Abbas S. G., Khan M. A., Babar M. A., Quiralte V., DeMiguel D. The first Asian record of the mouse-deer Afrotragulus (Ruminantia, Tragulidae) reassess its evolutionary history and offers insights on the influence of body size on Afrotragulus diversification (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. In press. — P. 1—16. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2050719.
↑Wang S.-Q., Ye J., Meng J., Li C., Costeur L., Mennecart B., Zhang C., Zhang J., Aiglstorfer M., Wang Y., Wu Y., Wu W.-Y., Deng T. Sexual selection promotes giraffoid head-neck evolution and ecological adaptation (англ.) // Science : journal. — 2022. — Vol. 376, iss. 6597. — P. eabl8316. — ISSN1095-9203. — doi:10.1126/science.abl8316. — PMID35653459.
↑Moyà-Solà S., Quintana Cardona J., Köhler M.Ebusia moralesi n. gen. nov. sp, a new endemic caprine (Bovidae, Mammalia) from the Neogene of Eivissa Island (Balearic Islands, Western Mediterranean): evolutionary implications (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—18. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2060099.
↑Greco M. C., Trindade Dantas M. A., Cozzuol M. A. A new species of small Camelidae from the Late Pleistocene of Brazil (англ.) // Journal of Quaternary Science. — 2022. — Vol. 37, iss. 7. — P. 1261—1269. — ISSN0267-8179. — doi:10.1002/jqs.3426.
↑Lazaridis G., Tsoukala E., Kostopoulos D. S. Validation of a prematurely abolished new Propotamochoerus Pilgrim, 1925 species (Mammalia, Suidae) from SE Mediterranean (англ.) // Comptes Rendus Palevol : journal. — 2022. — Vol. 21, iss. 26. — P. 531—549. — ISSN1631-0683. — doi:10.5852/cr-palevol2022v21a26.
↑Pickford M. The axial skeleton of Brachyodus onoideus (Mammalia, Anthracotheriidae): taxonomic and functional implications (англ.) // Spanish Journal of Palaeontology. — 2022. — Vol. in press. — ISSN2660-9568. — doi:10.7203/sjp.24118.
↑Solounias N., Smith S., Rios Ibàñez M.Ua pilbeami: a new taxon of Giraffidae (Mammalia) from the Chinji Formation of Pakistan with phylogenetic proximity to Okapia (англ.) // Bollettino della Società Paleontologica Italiana : journal. — 2022. — Vol. 61, iss. 3. — P. 319—326. — ISSN0375-7633. — doi:10.4435/BSPI.2022.19.
↑Carrasco T. S., Scherer C. S., Ribeiro A. M., Buchmann F. S. Paleodiet of Lamini camelids (Mammalia: Artiodactyla) from the Pleistocene of southern Brazil: insights from stable isotope analysis (δ13C, δ18O) (англ.) // Paleobiology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—14. — ISSN1938-5331. — doi:10.1017/pab.2022.10.
↑Iannucci A., Begun D. R. Suidae (Mammalia, Artiodactyla) from the late miocene hominoid locality of alsótelekes (Hungary) (англ.) // Geobios : journal. — 2022. — Vol. 71. — P. 39—49. — ISSN0016-6995. — doi:10.1016/j.geobios.2022.01.002.
↑Chahud A., Okumura M. Cervidae and Tayassuidae from the Holocene deposits of the Cuvieri Cave, State of Minas Gerais, eastern Brazil; taxonomic and paleoenvironmental considerations (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—10. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2021.2022134.
↑Tseng Z. J., Wang X., Li Q., Xie G.Qurliqnoria (Mammalia: Bovidae) fossils from Qaidam Basin, Tibetan Plateau and deep-time endemism of the Tibetan antelope lineage (англ.) // Zoological Journal of the Linnean Society. — 2022. — Vol. in press. — ISSN0024-4082. — doi:10.1093/zoolinnean/zlab117.
↑Ratajczak-Skrzatek U., Shpansky A. V., Stefaniak K., Orlińska D., Cyrek K., Sudoł-Procyk M., Kovalchuk O. Upper Pleistocene remains of Bison priscus Bojanus, 1827 from Biśnik Cave (Middle Palaeolithic) and their significance for stratigraphy and palaeoecology (англ.) // Quaternary International : journal. — 2022. — Vol. in press. — ISSN1040-6182. — doi:10.1016/j.quaint.2022.01.001.
↑Rivals F., Belyaev R. I.; Basova V. B., Prilepskaya N. E. Hogs, hippos or bears? Paleodiet of European Oligocene anthracotheres and entelodonts (англ.) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 111363. — ISSN0031-0182. — doi:10.1016/j.palaeo.2022.111363.
↑Peri E., Collareta A., Aringhieri G., Caramella D., Foresi L. M., Bianucci G. A new physeteroid cetacean from the Lower Miocene of southern Italy: CT imaging, retrodeformation, systematics and palaeobiology of a sperm whale from the Pietra leccese (англ.) // Bollettino della Società Paleontologica Italiana : journal. — 2022. — Vol. 61, iss. 2. — P. 187—206. — ISSN0375-7633. — doi:10.4435/BSPI.2022.15.
↑Bisconti M., Ochoa D., Urbina M., Salas-Gismondi R.Archaebalaenoptera eusebioi, a new rorqual from the late Miocene of Peru (Cetacea, Mysticeti, Balaenopteridae) and its impact in reconstructing body size evolution, ecomorphology and palaeobiogeography of Balaenopteridae (англ.) // Journal of Systematic Palaeontology. — 2022. — Vol. 19, iss. 16. — P. 1129—1160. — ISSN1477-2019. — doi:10.1080/14772019.2021.2017363.
↑Kimura T., Hasegawa Y., Suzuki T. A New Species of Baleen Whale (Isanacetus-Group) from the Early Miocene, Japan (англ.) // Paleontological Research : journal. — 2022. — Vol. 27, iss. 1. — ISSN1342-8144. — doi:10.2517/PR210009.
↑Hernández-Cisneros A. E. A new aetiocetid (Cetacea, Mysticeti, Aetiocetidae) from the late Oligocene of Mexico (англ.) // Journal of Systematic Palaeontology. — 2022. — Vol. 20, iss. 1. — P. 1—15. — ISSN1477-2019. — doi:10.1080/14772019.2022.2100725.
↑Kimura T., Hasegawa Y. A new physeteroid from the Lower Miocene of Japan (англ.) // Paleontological Research : journal. — 2022. — Vol. 26, iss. 1. — P. 87—101. — ISSN1880-0068 1342-8144, 1880-0068. — doi:10.2517/PR200021.
↑Тарасенко К. К. Первая находка Basilosauridae (Mammalia, Cetacea) в эоцене Краснодарского края (Апшеронский район, Горный Луч) // Доклады Российской академии наук. Науки о жизни. — 2022. — Т. 502, № 1. — С. 66—69. — ISSN2686-7389. — doi:10.31857/S268673892201019X.
↑Gatesy J., Ekdale E. G., Deméré T. A., Lanzetti A., Randall J., Berta A., El Adli J. J., Springer M. S., McGowen M. R. Anatomical, Ontogenetic, and Genomic Homologies Guide Reconstructions of the Teeth-to-Baleen Transition in Mysticete Whales (англ.) // Journal of Mammalian Evolution. — 2022. — Vol. 29. — P. 891—930. — ISSN1064-7554. — doi:10.1007/s10914-022-09614-8.
↑Zazzera A., Girone A., Perna R. L., Marino M., Maiorano P., Sardella R., Montenegro V., Francescangeli R., Bianucci G. Systematics, taphonomy and palaeobiogeography of a balaenopterid (Cetacea, Mysticeti) from the early pleistocene of southern italy (англ.) // Geobios : journal. — 2022. — Vol. 71. — P. 51—65. — ISSN0016-6995. — doi:10.1016/j.geobios.2022.01.001.
↑Tanaka Y., Ortega M., Fordyce R. E. A new early Miocene archaic dolphin (Odontoceti, Cetacea) from New Zealand, and brain evolution of the Odontoceti (англ.) // New Zealand Journal of Geology and Geophysics : journal. — 2022. — P. 1—15. — ISSN0028-8306. — doi:10.1080/00288306.2021.2021956.
↑Zimicz N., Fernández M., Bond M., Chornogubsky L., Fernicola J. C. A new SANU (Mammalia, Panperissodactyla) from the early Eocene levels of the Lumbrera Formation at Los Cardones National Park (Salta Province, Northwestern Argentina) (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—13. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2138373.
↑Bai B., Qi T.Ulanodon, a new name for the hyracodontid Ulania Qi, 1990 (Perissodactyla, Mammalia) (англ.) // Vertebrata PalAsiatica : journal. — 2022. — Vol. 60, iss. 4. — P. 328—329. — ISSN1000-3118. — doi:10.19615/j.cnki.2096-9899.220722.
↑van der Made J., Boulaghraief K., Chelli-Cheheb R., Cáceres I., Harichane Z., Sahnouni M. The last North African hipparions – hipparion decline and extinction follows a common pattern (англ.) // Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen : journal. — 2022. — Vol. 303, iss. 1. — P. 39—87. — ISSN0077-7749. — doi:10.1127/njgpa/2022/1037.
↑Eisenmann V. The equids from Liventsovka and other localities of the Khaprovskii Faunal Complex, Russia: A revision (англ.) // Geobios : journal. — 2022. — Vol. 70. — P. 17—33. — ISSN0016-6995. — doi:10.1016/j.geobios.2021.11.001.
↑Kort A. E., Ahrens H., Polly P. D., Morlo M. Postcrania and paleobiology of Patriofelis ulta (Mammalia, Oxyaenodonta) of the Bridgerian (lower-middle Eocene) of North America (англ.) // Journal of Vertebrate Paleontology. — 2022. — Vol. 41, iss. 6. — P. e2045491. — ISSN1937-2809. — doi:10.1080/02724634.2021.2045491.
↑ 12Jiangzuo Q., Werdelin L., Sun Y. A dwarf sabertooth cat (Felidae: Machairodontinae) from Shanxi, China, and the phylogeny of the sabertooth tribe Machairodontini (англ.) // Quaternary Science Reviews : journal. — 2022. — Vol. 284. — P. 107517. — ISSN0277-3791. — doi:10.1016/j.quascirev.2022.107517.
↑Valenciano A., Morales J., Azanza B., Demiguel D.Aragonictis araid, gen. et sp. nov., a small-sized hypercarnivore (Carnivora, Mustelidae) from the late middle Miocene of the Iberian Peninsula (Spain) (англ.) // Journal of Vertebrate Paleontology. — 2022. — Vol. 41, iss. 5. — P. e2005615. — ISSN0272-4634. — doi:10.1080/02724634.2021.2005615.
↑ 12Hafed A. B., Nance J. R., Koretsky I. A., Rahmat S. J. New seal mandibles belonging to the subfamilies Monachinae and Phocinae discovered in the Neogene of North Carolina (USA) (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—16. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2063053.
↑Jiangzuo Q., Li S., Fu J., Wang S., Ji X., Duan M., Che D. Fossil Felidae (Carnivora: Mammalia) from the Yuanmou hominid site, southern China (Late Miocene) and its significance in the living environment of the fossil ape (англ.) // Zoological Journal of the Linnean Society. — 2022. — Vol. 196, iss. 3. — P. 1156—1174. — ISSN0024-4082. — doi:10.1093/zoolinnean/zlab116.
↑Valenciano A., Baskin J.Moralesictis intrepidus gen. et sp. nov., the long journey of a Miocene honey badger´s relative to the New World (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—9. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2021.2023138.
↑Deshmukh U. B., Valenciano A.Neoyunnanotherium nom. nov., a replacement name for the genus Yunnanotherium Qi, 2014 (Carnivora, Mephitidae) non Han, 1986 (Tragulidae) (англ.) // Zootaxa : journal. — 2022. — Vol. 5222, iss. 3. — P. 298—300. — ISSN1175-5334. — doi:10.11646/zootaxa.5222.3.7.
↑Jiangzuo Q., Wang Y., Ge J., Liu S., Song Y., Jin C., Jiang H., Liu J. Discovery of jaguar from northeastern China middle Pleistocene reveals an intercontinental dispersal event (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—10. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2034808.
↑Xiong W. New species of Percrocuta (Carnivora, Hyaenidae) from the early middle Miocene of Tongxin, China (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—22. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2067757.
↑Ruiz-Ramoni D., Wang X., Rincón A. Canids (Caninae) from the past of Venezuela (англ.) // Ameghiniana : journal. — 2022. — Vol. 59, iss. 1. — P. 97—116. — ISSN0002-7014. — doi:10.5710/amgh.16.09.2021.3448.
↑Bartolini-Lucenti S., Madurell-Malapeira J., Rook L. The carnivorans from Cava Monticino (Faenza, Italy; Messinian) revisited (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—13. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2042806.
↑Koufos G. D., Tamvakis A. Revising the Villafranchian carnivoran fauna from Libakos (Macedonia, Greece) with some implications for its age (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—14. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2021.2024179.
↑Manzuetti A., Ubilla M., Jones W., Perea D., Prevosti F. J. The ocelot Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) (Carnivora, Felidae) in the late Pleistocene of Uruguay (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—8. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2021.2023140.
↑Cuccu A., Valenciano A., Azanza B., DeMiguel D. A new lynx mandible from the Early Pleistocene of Spain (La Puebla de Valverde, Teruel) and a taxonomical multivariate approach of medium-sized felids (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—12. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2021.2024181.
↑Pérez-Claros J. A. When did hyenas start transporting carrion? Tracing back the origins of scavenging durophagous hyenas (англ.) // Journal of Vertebrate Paleontology. — 2022. — Vol. in press. — P. e2047990. — ISSN0272-4634. — doi:10.1080/02724634.2021.2047990.
↑Jiangzuo Q., Wang Y., Song Y., Liu S., Jin C., Liu J. Middle Pleistocene Xenocyon lycaonoides Kretzoi, 1938 in northeastern China and the evolution of Xenocyon-Lycaon lineage (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—13. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2021.2022138.
↑Gimranov D., Bocherens H., Kavcik-Graumann N., Nagel D., Rabeder G. The cave bears from Imanay Cave (Southern Urals, Russia) (англ.) // Historical Biology : journal. — 2022. — Vol. in press. — P. 1—9. — ISSN0891-2963. — doi:10.1080/08912963.2022.2056837.
↑Savvidou A., Youlatos D., Spassov N., Tamvakis A., Kostopoulos D. S. Ecomorphology of the Early Pleistocene Badger Meles dimitrius from Greece (англ.) // Journal of Mammalian Evolution. — 2022. — ISSN1573-7055. — doi:10.1007/s10914-022-09609-5.
↑ 1234Lasseron M., Martin T., Allain R., Haddoumi H., Jalil N.-E., Zouhri S., Gheerbrant E. An African Radiation of ‘Dryolestoidea’ (Donodontidae, Cladotheria) and its Significance for Mammalian Evolution (англ.) // Journal of Mammalian Evolution. — 2022. — Vol. in press. — ISSN1573-7055. — doi:10.1007/s10914-022-09613-9.
↑ 12Mao F., Brewer P., Hooker J. J., Meng J. New allotherian specimens from the Middle Jurassic Woodeaton Quarry (Oxfordshire) and implications for haramiyidan diversity and phylogeny (англ.) // Journal of Systematic Palaeontology. — 2022. — Vol. 20, iss. 1. — P. 1—37. — ISSN1477-2019. — doi:10.1080/14772019.2022.2097021.
↑Jin X., Mao F., Du T., Yang Y., Meng J. A new multituberculate from the latest Cretaceous of central China and its implications for multituberculate tooth homologies and occlusion (англ.) // Journal of Mammalian Evolution. — 2022. — Vol. in press. — ISSN1573-7055. — doi:10.1007/s10914-022-09636-2.
↑Mantilla G. P. W., Renne P. R., Samant B., Mohabey D. M., Dhobale A., Tholt A. J., Tobin T. S., Widdowson M., Anantharaman S., Dassarma D. C., Mantilla J. A. W. New mammals from the naskal intertrappean site and the age of India’s earliest eutherians (англ.) // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology : journal. — 2022. — Vol. 591. — P. 110857. — ISSN0031-0182. — doi:10.1016/j.palaeo.2022.110857.