Age et contexte du crâne hominin du Pliocène moyen de Woranso-Mille, Ethiopie

[ad_1]

  • 1.

    Deino, A. L. et al. 40Ar /39Datation Ar, paléomagnétisme et téphrochimie des strates pliocènes de la région de Woranso-Mille portant des hominidés, Afar Rift, centre-ouest, en Éthiopie. J. Hum. Evol. 58111-126 (2010).

  • 2

    Haile-Selassie, Y. et al. Un début Australopithecus afarensis postcrâne de Woranso-Mille, Ethiopie. Proc. Natl Acad. Sci. Etats-Unis 107, 12121-12126 (2010).

  • 3

    Haile-Selassie, Y. et al. Un nouveau pied hominien d'Ethiopie montre plusieurs adaptations bipèdes pliocènes. La nature 483565-569 (2012).

  • 4

    Haile-Selassie, Y. et al. Une nouvelle espèce d'Ethiopie élargit encore la diversité des hominines du Pliocène moyen. La nature 521, 483–488 (2015).

  • 5

    Haile-Selassie, Y. et al. Restes dentognatiques de Australopithecus afarensis de Nefuraytu (Woranso-Mille, Ethiopie): description comparative, géologie et contexte paléoécologique. J. Hum. Evol. 10035–53 (2016).

  • 6

    Haile-Selassie, Y., Saylor, B. Z., A. Deino, Alene, M. et Latimer, B. M. Nouveaux fossiles d'hominidés de Woranso-Mille (Afar central, Éthiopie) et taxonomie des Australopithèque. Un m. J. Phys. Anthropol. 141, 406 à 417 (2010).

  • 7.

    Haile-Selassie, Y. et al. Un crâne hominin vieux de 3,8 millions d'années de Woranso-Mille, en Éthiopie. La nature (2019).

  • 8

    Taieb, M., Johanson, D.C., Coppens, Y. & Aronson, J.L. Contexte géologique et paléontologique du site des hominidés de Hadar, Afar, Éthiopie. La nature 260289-293 (1976).

  • 9

    Campisano, C.J. & Feibel, C.S. dans La géologie des premiers humains dans la Corne de l'Afrique Vol. 446 (eds Quade, J. et Wynn, J.) 179-201 (Geological Society of America, 2008).

  • dix.

    Wynn, J. G. et al. dans La géologie des premiers humains dans la Corne de l'Afrique Vol. 446 (eds Quade, J. et Wynn, J.) 87 à 118 (Geological Society of America, 2008).

  • 11

    Renne, P. R., WoldeGabriel, G., Hart, W. K., Heiken, G. et White, T. D. Chronostratigraphie de la formation Miocène – Pliocène Sagantole, vallée Middle Awash, faille Afar, Éthiopie. Geol. Soc. Un m. Taureau. 111869–885 (1999).

  • 12

    White, T.D. et al. Asa Issie, Aramis et l'origine de Australopithèque. La nature 440883–889 (2006).

  • 13

    Quade, J. et al. dans La géologie des premiers humains dans la Corne de l'Afrique Vol. 446 (eds Quade, J. et Wynn, J.) 1–31 (Geological Society of America, 2008).

  • 14

    Asfaw, B. Le frontal de Belohdelie: nouvelles preuves de la morphologie crânienne des hominidés précoces chez les Afar d’Éthiopie. J. Hum. Evol. 16611 à 624 (1987).

  • 15

    White, T.D. et al. Nouvelles découvertes de Australopithèque à Maka en Ethiopie. La nature 366261 à 265 (1993).

  • 16

    Leakey, M.G., Feibel, C.S., McDougall, I. et Walker, A. Nouvelle espèce d'hominidés vieille de quatre millions d'années, de Kanapoi et de la baie d'Allia, au Kenya. La nature 376565-571 (1995).

  • 17

    Leakey, M.G., Feibel, C.S., McDougall, I., Ward, C. et Walker, A. Nouveaux spécimens et confirmation d'un âge précoce pour Australopithecus anamensis. La nature 393, 62–66 (1998).

  • 18

    Deino, A. à Paléontologie et géologie de Laetoli: l'évolution humaine en contexte Vol. 1 (ed. Harrison, T.) 77–97 (Springer, 2011).

  • 19

    Fleagle, J. G., Rasmussen, D. T., Yirga, S., Bown, T. M. et Grine, F. E. Nouveaux fossiles d'hominidés de Fejej, dans le sud de l'Éthiopie. J. Hum. Evol. 21145-152 (1991).

  • 20

    Kappelman, J. et al. Âge de Australopithecus afarensis de Fejej, Ethiopie. J. Hum. Evol. 30139-146 (1996).

  • 21

    Alene, M. et al. Géochimie des basaltes du Pliocène Woranso-Mille d'Afar centre-ouest, Éthiopie: implications pour les caractéristiques de la source du manteau et l'évolution du rift. Lithos 282–283, 187-200 (2017).

  • 22

    Saylor, B. Z. et al. Téphrostratigraphie de la région de Waki-Mille du projet de recherche paléoanthropologique de Woranso-Mille, Afar, Éthiopie. J. Hum. Evol. 93, 25–45 (2016).

  • 23

    Walter, R. C. et Aronson, J. L. Age et source du tuf Sidi Hakoma, Formation de Hadar, Éthiopie. J. Hum. Evol. 25229-240 (1993).

  • 24

    Lourens, L., Hilgen, F., Laskar, J. et Wilson, D.S. Une échelle de temps géologique (eds Gradstein, F. M. et al.) 409–440 (Cambridge Univ. Press, 2004).

  • 25

    Saylor, B. Z. et al. dans L’anatomie postcranienne de Australopithecus afarensis (Haile-Selassie, Y. et Su, D.) 13–23 (Springer, 2016).

  • 26

    Middleton, G. V. & Hampton, M. A. dans Transport des sédiments marins et gestion de l'environnement Ch. 11 (édité par Stanley, D.J. & Swift, P.) 197-218 (Wiley, 1976).

  • 27

    Elliot, T. dans Environnements et faciès sédimentaires (ed. Reading, H.G.) 113-154 (Blackwell Scientific, 1986).

  • 28

    Prospero, J. M. et al. Caractérisation environnementale des sources mondiales de poussière de sol atmosphérique identifiées à l'aide du produit aérosol absorbant le spectromètre de cartographie de l'ozone total (TOMS) NIMBUS 7. Révérend Geophys. 401002 (2002).

  • 29

    Liddy, H. M., Feakins, S. J. et Tierney, J. E. Refroidissement et séchage en Afrique du Nord-Est à travers le Pliocène. Planète Terre. Sci. Lett. 449, 430–438 (2016).

  • 30

    Bonnefille, végétation R. Cénozoïque, changements climatiques et évolution des hominidés en Afrique tropicale. Planète Globale. Changement 72, 390–411 (2010).

  • 31.

    Winters, Y. D., Lowenstein, T. K. et Timofeeff, M. N. Identification de caroténoïdes dans le sel ancien de Death Valley, Saline Valley et Searles Lake, Californie, par spectroscopie Raman au laser. Astrobiologie 131065-1080 (2013).

  • 32

    Stab, M. et al. Modes de rupture dans les milieux riches en magma: évolution tsectono-magmatique de Central Afar. Tectonique 35, 2–38 (2016).

  • 33

    Friis, I., Demissew, S. et van Breugel, P. Atlas de la végétation potentielle d'Ethiopie (Académie royale danoise des sciences et des lettres, 2010).

  • 34

    Lahitte, P., Gillot, P. Y. et Courtillot, V. Les volcans centraux Silicic, précurseurs de la propagation du rift: le cas Afar. Planète Terre. Sci. Lett. 207103-116 (2003).

  • 35

    Prentice, I. C., J. Guiot, B. Huntley, D. Jolly et R. Cheddadi. Reconstruire des biomes à partir de données paléoécologiques: une méthode générale et son application aux données européennes sur le pollen à 0 et 6 ka. Clim. Dyn. 12185-194 (1996).

  • 36

    Mertzman, S. A. K – Ar, résultats de la chaîne des Cascades du sud de l'Oregon et du Nord de la Californie. Ou. Geol. 6299-122 (2000).

  • 37

    Niespolo, E. M., D. Rutte, Deino, A. L. et Renne, P. R. Intercalibration et âge de la sanidine d'Alder Creek 40Ar /39Ar standard. Quat. Géochronol. 39, 205-213 (2017).

  • 38

    Lee, J.-Y. Une nouvelle détermination des abondances isotopiques de l'Ar atmosphérique. Geochim. Cosmochim. Acta 70, 4507-4512 (2006).

  • 39

    Min, K. W., Mundil, R., Renne, P. R. et Ludwig, K. R.. Un test des erreurs systématiques dans 40Ar /39Géochronologie Ar par comparaison avec l'analyse U / Pb d'une rhyolite à 1,1 Ga. Geochim. Cosmochim. Acta 64, 73–98 (2000).

  • 40

    Lee, H. et al. Comparaison de trois méthodes de méthylation de composés aliphatiques et aromatiques. Commun rapide. Spectrométrie de masse. 311633-1640 (2017).

  • 41

    Bonnefille, R., Vincens, A. et Buchet, A. Palynologie, stratigraphie et paléoenvironnement d'un site hominidé du Pliocène (2,9 à 3,3 AM) à Hadar, en Éthiopie. Palaeogeogr. Paléoclimatol. Paléoécol. 60249-281 (1987).

  • 42

    Bonnefille, R., Potts, R., Chalié, F., Jolly, D. et Peyron, O. Végétation à haute résolution et changement climatique associés au Pliocène Australopithecus afarensis. Proc. Natl Acad. Sci. Etats-Unis 101, 12125-12129 (2004).

  • 43

    Strömberg, C. A. E. L'origine et la propagation des écosystèmes dominés par les herbes au cours du Tertiaire de l'Amérique du Nord et son lien avec l'évolution de l'hypsodontie chez les équidés. Thèse de doctorat, Univ. California Berkeley (2003).

  • 44

    Deino, A. L. et al. Modèle chronostratigraphique de carottes de forage à haute résolution datant du million d'années écoulées dans le bassin de Koora, sud du rift du Kenya: surmonter les difficultés liées à la vitesse de sédimentation variable et aux hiatus. Quat. Sci. Tour. 215213-231 (2019).

  • 45

    Miall, A.D. La géologie des dépôts fluviaux: faciès sédimentaires, analyse de bassin et géologie pétrolière (Springer, 1996).

  • 46

    DiMaggio, E.N. et al. Dossier sédimentaire fossilifère du Pliocène supérieur et contexte environnemental du début Homo de Afar, Ethiopie. Science 347, 1355–1359 (2015).

  • 47

    Kirschvink, J. L. La ligne et le plan des moindres carrés et l'analyse des données paléomagnétiques. Géophysique J. Int. 62699 à 718 (1980).

  • 48.

    Sournia, A. Diatomées planctoniques du canal du Mozambique et de l’île de la Réunion (ORSTOM, 1968).

  • 49

    Embué, N. Quelques diatomées du littoral de la côte tanzanienne (Biblioteca Phycologia, 1975).

  • 50

    Ryan, W.B.F. et al. Synthèse globale de la topographie multi-résolution. Geochem. Géophysique Geosyst. dix, Q03014 (2009).

  • [ad_2]