Hostname: page-component-78c5997874-t5tsf Total loading time: 0 Render date: 2024-11-05T17:07:52.128Z Has data issue: false hasContentIssue false

New records of Neogene Xenarthra (Mammalia) from eastern Puna (Argentina): diversity and biochronology

Published online by Cambridge University Press:  16 September 2019

Sofía I. Quiñones
Affiliation:
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET-UNNE), Ruta 5, km 2,5 CC 128 (3400), Corrientes, Argentina
Ángel R. Miño-Boilini
Affiliation:
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET-UNNE), Ruta 5, km 2,5 CC 128 (3400), Corrientes, Argentina
Alfredo E. Zurita
Affiliation:
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET-UNNE), Ruta 5, km 2,5 CC 128 (3400), Corrientes, Argentina
Silvina A. Contreras
Affiliation:
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET-UNNE), Ruta 5, km 2,5 CC 128 (3400), Corrientes, Argentina
Carlos A. Luna
Affiliation:
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CONICET-UNNE), Ruta 5, km 2,5 CC 128 (3400), Corrientes, Argentina
Adriana M. Candela
Affiliation:
División Paleontología Vertebrados, Museo de La Plata, CONICET, Paseo del Bosque s/n, B1900FWA La Plata, Argentina
María Camacho
Affiliation:
Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional de Jujuy, Av. Bolívar 1661 +4600 San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina
Marcos D. Ercoli
Affiliation:
Instituto de Eco-regiones Andinas (INECOA), Universidad Nacional de Jujuy, CONICET, IdGyM, Av. Bolivia 1661, 4600 San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina
Natalia Solís
Affiliation:
Instituto de Geología y Minería, Universidad Nacional de Jujuy, Av. Bolívar 1661 +4600 San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina
Diego Brandoni
Affiliation:
Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP-CONICET, Prov E.R., UADER), Materi y España, 3105 Diamante, Entre Ríos, Argentina

Abstract

Xenarthra is an endemic South American lineage of mammals, probably the sister clade of the other placental mammals. The oldest records of Xenarthra are from the latest Paleocene, although its current diversity is much lower than that recorded in some intervals of the Cenozoic Era. A new Neogene Xenarthra (Pilosa and Cingulata) assemblage from two localities of the Argentine Eastern Puna (Calahoyo and Casira) is described. The newly recorded taxa—Cingulata, Dasypodidae, Eutatini: Stenotatus sp. indet. and Eutatini indet., Euphractini: Macrochorobates scalabrinii (Moreno and Mercerat, 1891), and Tardigrada, Mylodontinae: cf. Simomylodon sp. indet. and Simomylodon cf. S. uccasamamensis Saint-André et al., 2010—and those already published from Calahoyo—Cingulata: Macrochorobates chapadmalensis (Ameghino, 1908), Eosclerocalyptus sp. indet., and Tardigrada, Megatheriidae: Pyramiodontherium bergi (Moreno and Mercerat, 1891)—suggest a middle–late Miocene age for the fossil-bearing levels. In Calahoyo, the presence of Stenotatus sp. indet., in addition to some rodents currently under study in the lower levels, suggest a closer similarity with the palaeofauna of Cerdas (southern Bolivia), probably involving the last part of the Miocene Climatic Optimum. The Xenarthra recorded in the middle and upper levels of Calahoyo and Casira suggest a late Miocene–Pliocene age. A comparative analysis between Calahoyo and Casira highlights the absence of Cingulata in the latter and a high diversity in the former. This situation probably indicates different paleoenvironmental conditions. Finally, we present the first certain record of the genus Simomylodon Saint-André et al., 2010 in Argentina, which includes the oldest record of dermal ossicles for sloths in South America.

Type
Articles
Copyright
Copyright © 2019, The Paleontological Society 

Access options

Get access to the full version of this content by using one of the access options below. (Log in options will check for institutional or personal access. Content may require purchase if you do not have access.)

References

Abba, A.M., Tognelli, M.F., Seitz, V.P., Bender, J.B., and Vizcaíno, S.F., 2012, Distribution of extant xenarthrans (Mammalia: Xenarthra) in Argentina using species distribution models: Mammalia, v. 76, no. 2, p. 123136, doi:10.1515/mammalia-2011-0089.Google Scholar
Abello, M.A., De Los Reyes, M., Candela, A.M., Pujos, F., Voglino, D., and Quispe, B.M., 2015, Description of a new species of Sparassocynus (Marsupialia: Didelphoidea: Sparassocynidae) from the late Miocene of Jujuy (Argentina) and taxonomic review of Sparassocynus heterotopicus from the Pliocene of Bolivia: Zootaxa, v. 3937, p. 147160, doi:10.11646/zootaxa.3937.1.7.Google Scholar
Ameghino, C., 1919, Sobre mamíferos fósiles del Piso Araucanense de Catamarca y Tucumán: Actas, Primer Reunión Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, Tucumán: Buenos Aires, Sociedad Argentina de Ciencias Naturales, p. 151152Google Scholar
Ameghino, F., 1883, Sobre una nueva colección de mamíferos fósiles recogidos por el Profesor Pedro Scalabrini en las barrancas del Paraná: Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, v. 5, p. 257306.Google Scholar
Ameghino, F., 1886, Contribuciones al conocimiento de los mamíferos fósiles de los terrenos terciarios antiguos del Paraná: Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, v. 9, p. 5228.Google Scholar
Ameghino, F., 1887, Enumeración sistemática de las especies de mamíferos fósiles coleccionados por Carlos Ameghino en los terrenos eocenos de Patagonia austral y depositados en el Museo La Plata: Boletín del Museo La Plata, v.1, p. 126.Google Scholar
Ameghino, F., 1889, Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina: Actas de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba, v. 6, no. 32, p. 11027.Google Scholar
Ameghino, F., 1891a, Cincuenta especies nuevas de mamiferos fosiles Argentinos: Revista Argentina de Historia Natural, v. 1, p. 129208.Google Scholar
Ameghino, F., 1891b, Mamíferos y aves fósiles argentinas: Especies nuevas, adiciones y correcciones: Revista Argentina de Historia Natural, v. 1, no. 4, p. 240259.Google Scholar
Ameghino, F, 1891c, New remains of fossil mammals discovered by Carlos Ameghino in the lower Eocene of southern Patagonia: New species, additions, and corrections: Revista Argentina de Historia Natural, v. 1, p. 289328.Google Scholar
Ameghino, F., 1891d, Sobre algunos restos de mamíferos fósiles, recogidos por el Señor Manuel B. Zavaleta en la formación miocena de Tucumán y Catamarca: Revista Argentina de Historia Natural, v. 1, no. 2, p. 88101.Google Scholar
Ameghino, F., 1897, Mammifères crétacés de l'Argentine: Boletín del Instituto Geográfico Argentino, v. 18, p. 406429, 431–521.Google Scholar
Ameghino, F., 1902, Première contribution à la connaissance de la faune mammalogique des couches à Colpodon: Boletín de la Academia Nacional de Ciencias (Córdoba), v. 17, p. 71138.Google Scholar
Ameghino, F., 1904, Nuevas especies de mamíferos cretáceos y terciarios de la República Argentina: Anales de la Sociedad Científica Argentina, v. 58, p. 225291.Google Scholar
Ameghino, F., 1907, Notas sobre una pequeña colección de huesos de mamíferos procedentes de las grutas calcáreas de Iporanga en el Estado de São Paulo, Brasil: Revista do Museu Paulista, v. 7, p. 59124.Google Scholar
Ameghino, F., 1908, Las formaciones sedimentarias de la región litoral de Mar del Plata y Chapadmalal: Anales del Museo Nacional de Buenos Aires, v. 10, p. 343428.Google Scholar
Amson, E., Carrillo, J.D., and Jaramillo, C., 2016, Neogene sloth assemblages (Mammalia, Pilosa) of the Cocinetas Basin (La Guajira, Colombia): Implications for the Great American Biotic Interchange: Palaeontology, v. 59, p. 563582, doi:10.1111/pala.12244.Google Scholar
Antoine, P., Abello, M.A., Adnet, S., Altamirano Sierra, A., Baby, P., Billet, G., Boivin, M., Calderón, Y., Candela, A., Chabain, J., Corfu, F., Croft, D.A., Ganerød, M., Jaramillo, C., Klaus, S., Marivaux, L., Navarrete, R.E., Orliac, M.J., Parra, F., Pérez, M.E., Pujos, F., Rage, J., Ravel, A., Robinet, C., Roddaz, M., Tejada-Lara, J.V., Vélez-Juarbe, J., Wesselingh, F.P., and Salas-Gismondi, R., 2016, A 60-million-year Cenozoic history of western Amazonian ecosystems in Contamana, eastern Peru: Gondwana Research, v. 31, p. 3059, doi:10.1016/j.gr.2015.11.001.Google Scholar
Anzótegui, L.M., Mautino, L.R., Garralla, S., Herbst, R., Robledo, J.M., and Horn, M.Y., 2017, Paleovegetación cenozoica del noroeste argentino, in Muruaga, C.M. and Grosse, P., eds., Ciencias de la Tierra y Recursos Naturales del NOA, Relatorio de 20th Congreso Geológico Argentino: San Miguel de Tucumán, Asociación Geológica Argentina, p. 767781.Google Scholar
Barreda, V., Anzótegui, L.M., Prieto, A.R., Aceñolaza, P., Bianchi, M.M., Borromei, A.M., Brea, M., Caccavari, M., Cuadrado, G.A., Garralla, S., Grill, S., Guerstein, G.R., Lutz, A.I., Mancini, M.V., Mautino, L.R., Ottone, E.G., Quattrocchio, M.E., Romero, E.J., Zamaloa, M.C., and Zucol, A., 2007, Diversificación y cambios de las angiospermas durante el Neógeno en Argentina: Ameghiniana, v. 11, p. 173191, doi:10.13140/2.1.2832.7366.Google Scholar
Barrio, C., Carlini, A.A., and Goin, F.J., 1989, Litogénesis y antigüedad de la Formación Chichinales de Paso Córdoba (Río Negro, Argentina), in Actas, 4th Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía, Volume 4: Maipú, Asociación Geológica Argentina, p. 149156.Google Scholar
Bergqvist, L.P., Abrantes, E.A.L., and Avilla, L.S., 2004, The Xenarthra (Mammalia) of São José de Itaboraí Basin (upper Paleocene, Itaboraian), Río de Janeiro, Brazil: Geodiversitas, v. 26, p. 323337.Google Scholar
Bonini, R.A., Schmidt, G.I., Reguero, M.A., Cerdeño, E., Candela, A.M., and Solís, N., 2017, First record of Toxodontidae (Mammalia, Notoungulata) from the late Miocene–early Pliocene of the southern central Andes, NW Argentina: Journal of Paleontology, v. 91, p. 566576, doi:10.1017/jpa.2016.160.Google Scholar
Bordas, A.F., 1932, Proposición de un nuevo género para Eutatus inornatus: Physis, v. 11, no. 38, p. 167, 168.Google Scholar
Bordas, A.F., 1933, Notas sobre los Eutatinae nueva subfamilia extinguida de Dasypodidae: Anales del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, v. 37, p. 583614.Google Scholar
Boscaini, A., Gaudin, T.J., Mamani Quispe, B., Münch, P., Antoine, P.O., and Pujos, F., 2019, New well-preserved craniodental remains of Simomylodon uccasamamensis (Xenarthra: Mylodontidae) from the Pliocene of the Bolivian Altiplano: Phylogenetic, chronostratigraphic and palaeobiogeographical implications: Zoological Journal of the Linnean Society, v. 185, p. 459486, doi:10.1093/zoolinnean/zly075.Google Scholar
Bossi, G., Ovejero, R., and Strecker, M., 1987, Correlación entre los perfiles del Terciario superior en la Puerta de Corral Quemado-Hualfín y de Entre Ríos (Chiquimil) Provincia de Catamarca, Argentina, in 10th Congreso Geológico Argentino, Actas 2: San Miguel de Tucumán, Asociación Geológica Argentina, p. 117120.Google Scholar
Brandoni, D., 2009, Descripción del fémur de Protomegalonyx chasicoensis Scillato-Yané (Mammalia, Xenarthra, Megalonychidae) de la Formación Arroyo Chasicó (Mioceno tardío), provincia de Buenos Aires, Argentina: Consideraciones sistemáticas sobre los perezosos de Edad Chasiquense: Ameghiniana, v. 46, p. 513521.Google Scholar
Brandoni, D., and McDonald, H.G., 2015, An enigmatic nothrotheriinae (Xenarthra, Tardigrada) from the Pleistocene of Argentina: Ameghiniana, v. 52, p. 294302, doi:10.5710/AMGH.21.10.2014.2817.Google Scholar
Brandoni, D., Schmidt, G.I., Candela, A., Noriega, J.I., Brunetto, E., and Fiorelli, L.E., 2012, Mammals from the Salicas Formation (late Miocene), La Rioja Province, northwestern Argentina: Paleobiogeography, age, and paleoenvironment: Ameghiniana, v. 49, p. 375387, doi:10.5710/AMGH.v49i3(467).Google Scholar
Brown, B., 1903, A new genus of ground sloth from the Pleistocene of Nebraska: Bulletin of the American Museum of Natural History, v. 19, p. 569583.Google Scholar
Camacho, M., and Kulemeyer, J.J., 2017, The Quaternary of the Laguna de los Pozuelos Basin, northern Puna, Argentina, in Rabassa, J., ed., Advances in Geomorphology and Quaternary Studies in Argentina: Cham, Switzerland, Springer Earth System Sciences, p. 237259, doi:10.1007/978-3-319-54371-0_10.Google Scholar
Camacho, M., Zurita, A.E., Miño-Boilini, A.R., Rodríguez-Bualo, S., Canavidez, D.H., and Scillato-Yané, G.J., 2015a, El paleoambiente de la comarca de Calahoyo, Puna Norte, Argentina [abs.], in 3rd Simposio del Mioceno-Pleistoceno del Centro y Norte de Argentina: Corrientes, Argentina, Comisión Organizadora, p. 7.Google Scholar
Camacho, M., Zurita, A.E., Miño-Boilini, A.R., Rodríguez-Bualo, S., and Canavidez, D.H., 2015b, Geología y paleontología de la cuenca del Río Casira, Puna Norte, Argentina [abs.], in 3rd Simposio del Mioceno-Pleistoceno del Centro y Norte de Argentina: Corrientes, Argentina, Comisión Organizadora, p. 8.Google Scholar
Carlini, A.A., and Scillato-Yané, G.J., 1995, Chorobates recens (Xenarthra, Dasypodidae) y un análisis de la filogenia de los Euphractinii: Revista Museo La Plata (n. ser.), Paleontología, v. 9, p. 225238.Google Scholar
Carlini, A.A., and Scillato-Yané, G.J., 1999, Evolution of Quaternary xenarthrans (Mammalia) of Argentina: Quaternary of South America and Antartic Penninsula, v. 12, p. 149176.Google Scholar
Carlini, A.A., Ciancio, M., and Scillato-Yané, G.J., 2005, Los Xenarthra de Gran Barranca: Más de 20 Ma de historia: Actas, 16th Congreso Geológico Argentino, Volume 4: Maipú, Asociación Geológica Argentina, p. 419424.Google Scholar
Castellanos, A., 1947, Nuevos restos de coraza de los géneros ‘Proeuphractus’ y ‘Macroeuphractus’ Ameghino descubiertos en el Araucanense del Valle de Yocavil (Catamarca y Tucumán): Publicaciones del Instituto de Fisiografía y Geología de Rosario, v. 32, p. 144.Google Scholar
Ciancio, M.R., Carlini, A.A., Campbell, K.E., and Scillato-Yané, G.J., 2013, New Palaeogene cingulates (Mammalia, Xenarthra) from Santa Rosa, Perú and their importance in the context of South American faunas: Journal of Systematic Palaeontology, v. 11, p. 727741, doi:10.1080/14772019.2012.704949.Google Scholar
Ciancio, M.R., Krmpotic, C.M., Scarano, A.C., and Epele, M.B., 2017, Internal morphology of osteoderms of extinct armadillos and its relationship with environmental conditions: Journal of Mammalian Evolution, v. 26, p. 7183, doi:10.1007/s10914-017-9404-y.Google Scholar
Cione, A.L., and Tonni, E.P., 2005, Bioestratigrafía basada en mamíferos del Cenozoico superior de la provincia de Buenos Aires, Argentina, in de Barrio, R.E., Etcheverry, R.O., Caballé y E. Llambias, M.F., eds., Geología y Recursos Minerales de la Provincia de Buenos Aires. Relatorio del 16th Congreso Geológico Argentino: La Plata, Asociación Geológica Argentina, p. 183200.Google Scholar
Contreras, V.H, 2007, Macrochorobates scalabrinii (Moreno y Mercerat) (Cingulata, Dasypodidae) en el Neógeno del valle de Iglesias, San Juan, Argentina [abs.]: Ameghiniana, v. 44, p. R11.Google Scholar
Contreras, V.H., Tomassini, R.L., Perez, M.A., and Oliva, C., 2013, Macrochorobates scalabrinii (Moreno & Mercerat) (Cingulata, Dasypodidae) en el Mioceno tardío de la provincia de San Juan (Argentina): Implicancias biocronoestratigráficas y paleobiogeográficas: Revista Brasileira de Paleontología, v. 16, p. 309318, doi:10.4072/rbp.2013.2.11.Google Scholar
Cope, E.D., 1889, The Edentata of North America: The American Naturalist, v. 23, no. 272, p. 657664.Google Scholar
Cozzuol, M.A., 2006, The Acre vertebrate fauna: Age, diversity, and geography: Journal of South American Earth Sciences, v. 21, p. 185203, doi:10.1016/j.jsames.2006.03.005.Google Scholar
Croft, D.A., 2012, Punctuated isolation: The making and mixing of South America's mammals, in Patterson, B.D., and Costa, L.P., eds., Bones, Clones, and Biomes: The History and Geography of Recent Neotropical Mammals: Chicago, University of Chicago Press, p. 919.Google Scholar
Croft, D.A., Flynn, J.J., and Wyss, A.R., 2004, Notoungulata and Litopterna of the early Miocene Chucal fauna, northern Chile: Fieldiana Geology (n. ser.), v. 50, p. 152, doi:10.3158/0096-2651(2004)50%5B1:NALOTE%5D2.0.CO;2.Google Scholar
Croft, D.A., Flynn, J.J., and Wyss, A.R., 2007, A new basal glyptodontoid and other Xenarthra of the early Miocene Chucal fauna, northern Chile: Journal of Vertebrate Paleontology, v. 27, p. 781797, doi:10.1671/0272-4634(2007)27[781:ANBGAO]2.0.CO;2.Google Scholar
Croft, D.A., Anaya, F., Auerbach, D., Garzione, C., and MacFadden, B.J., 2009, New data on Miocene neotropical provinciality from Cerdas, Bolivia: Journal of Mammalian Evolution, v. 16, no. 3, p. 175198, doi:10.1007/s10914-009-9115-0.Google Scholar
Croft, D.A., Carlini, A.A., Ciancio, M.R., Brandoni, D., Drew, N.E., Engelman, R.K., and Anaya, F., 2016, New mammal faunal data from Cerdas, Bolivia, a middle-latitude neotropical site that chronicles the end of the Middle Miocene Climatic Optimum in South America: Journal of Vertebrate Paleontology, v. 6, p. e1163574, doi:10.1080/02724634.2016.1163574.Google Scholar
De Iuliis, G., Brandoni, D., and Scillato-Yané, G.J., 2008, New remains of Megathericulus patagonicus Ameghino, 1904 (Xenarthra, Megatheriidae): Information on primitive features of megatheriines: Journal of Vertebrate Paleontology, v. 28, p. 181196, doi:10.1671/0272-4634(2008)28[181:NROMPA]2.0.CO;2.Google Scholar
De Iuliis, G., Gaudin, T.J., and Vicars, M.J., 2011, A new genus and species of nothrotheriid sloth (Xenarthra, Tardigrada, Nothrotheriidae) from the late Miocene (Huayquerian) of Peru: Palaeontology, v. 54, p. 171205, doi:10.1111/j.1475-4983.2010.01001.x.Google Scholar
Delsuc, F., and Douzery, E.J.P., 2009, Armadillos, anteaters, and sloths (Xenarthra), in Hedges, S.B., and Kumar, S., eds., The Timetree of Life: New York, Oxford University Press, p. 475478.Google Scholar
Delsuc, F., Ctzeflis, F.M., Stanhope, M.J., and Douzery, E.J., 2001, The evolution of armadillos, anteaters and sloths depicted by nuclear and mitochondrial phylogenies: Implications for the status of the enigmatic fossil Eurotamandua: Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences, v. 268, p. 16051615, doi:10.1098/rspb.2001.1702.Google Scholar
Delsuc, F., Scally, M., Madsen, O., Stanhope, M.J., De Jong, W.W., Catzeflis, F.M., Springer, M.S., and Douzery, E.J., 2002, Molecular phylogeny of living xenarthrans and the impact of character and taxon sampling on the placental tree rooting: Molecular Biology and Evolution, v. 19, p. 16561671, doi:10.1093/oxfordjournals.molbev.a003989.Google Scholar
Esteban, G., 1993, A new genus of Mylodontinae from the Pleistocene of northwestern Argentina (El Mollar, Tafí del Valle, Tucumán): Quaternary of South America and Antarctic Peninsula, v. 8, p. 2937.Google Scholar
Esteban, G.I., 1996, Revisión de los Mylodontinae cuaternarios (Edentata, Tardigrada) de Argentina, Bolivia y Uruguay: Sistemática, filogenia, paleobiología, paleozoogeografía y paleoecología [Ph.D. thesis]: San Miguel de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 314 p.Google Scholar
Esteban, G.I., and Nasif, N.I., 1996, Nuevos Dasypodidae (Mammalia, Xenarthra) del Mioceno tardío del Valle del Cajón, Catamarca, Argentina: Ameghiniana, v. 33, p. 327334.Google Scholar
Esteban, G.I., Nasif, N.I., and Montalvo, C.I., 2001, Nuevos registros de Dasypodidae (Xenarthra) del Mioceno tardío de la provincia de La Pampa, Argentina: Revista Española de Paleontología, v. 16, p. 7787.Google Scholar
Esteban, G.I., Nasif, N.I., Montalvo, C.I., and Visconti, G., 2003, Nuevos registros de Dasypodidae (Xenarthra) en la Formación Cerro Azul (Mioceno tardío) de Caleufú, La Pampa, Argentina: Ameghiniana, v. 40, p. 495499.Google Scholar
Esteban, G., Nasif, N., and Georgieff, S.M., 2014, Cronobioestratigrafía del Mioceno tardío e Plioceno temprano, Puerta de Corral Quemado y Villavil, provincia de Catamarca, Argentina: Acta Geológica Lilloana, v. 26, p. 165192.Google Scholar
Esteban, G., Nasif, N., Armella, M., and Madozzo Jaén, M.C., 2017, Los vertebrados del Neógeno tardío de Catamarca y Tucumán: Actualización de su registro y cronología, in Muruaga, C.M., and Grosse, P., eds., Ciencias de la Tierra y Recursos Naturales del NOA, Relatorio del 20th Congreso Geológico Argentino: San Miguel de Tucumán, Asociación Geológica Argentina, p. 754766.Google Scholar
Galli, C.I., Coira, B.L., Alonso, R.N., Iglesia Llanos, M.P., Prezzi, C.B., and Mahlburg Kay, S., 2016, Tectonostratigraphic history of the Neogene Maimará basin, northwest Argentina: Journal of South American Earth Sciences, v. 72, p. 137158, doi:10.1016/j.jsames.2016.09.007.Google Scholar
Gaudin, T.J., 1995, The ear region of edentates and the phylogeny of the Tardigrada (Mammalia, Xenarthra): Journal of Vertebrate Paleontology, v. 15, p. 672705, doi:10.1080/02724634.1995.10011255.Google Scholar
Gaudin, T.J., 2004, Phylogenetic relationships among sloths (Mammalia, Xenarthra, Tardigrada): The craniodental evidence: Zoological Journal of the Linnean Society, v. 140, p. 255305, doi: 10.1111/j.1096-3642.2003.00100.x.Google Scholar
Gaudin, T.J., and Croft, D.A., 2015, Paleogene Xenarthra and the evolution of South American mammals: Journal of Mammalogy, v. 96, p. 622634, doi:10.1093/jmammal/gyv073.Google Scholar
Gelfo, J.N., Goin, F.J., Woodburne, M., and Muizon, C.D., 2009, Biochronological relationships of the earliest South American Paleogene mammalian faunas: Palaeontology, v. 52, p. 251269, doi:10.1111/j.1475-4983.2008.00835.x.Google Scholar
Gervais, P., 1855, Recherches sur les mammifères fossiles de l'Amérique meridionale: Annales des Sciences Naturelles, Zoologie, v. 3, no. 6, p. 330338.Google Scholar
Gervais, P., 1867, Sur une nouvelle colection d'ossementes fossiles de Mammifères recueillé par M. Fr. Seguin dans la Conféderation Argentine: Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences, v. 65, p. 279282.Google Scholar
Gibb, G.C., Condamine, F.L., Kuch, M., Enk, J., Moraes-Barros, N., Superina, M., Poinar, H.N., and Delsuc, F., 2015, Shotgun mitogenomics provides a reference phylogenetic framework and timescale for living xenarthrans: Molecular Biology and Evolution, v. 33, p. 621642, doi:10.1093/molbev/msv250.Google Scholar
Gill, T., 1872, Arrangement of the families of mammals with analytical tables: Smithsonian Miscellaneous Collections, v. 11, p. 198.Google Scholar
González, L.R., 2010, Los Cingulata (Mammalia, Xenarthra) del Mioceno temprano y medio de Patagonia (edades Santacrucense y ‘Friasense’): Revisión sistemática y consideraciones bioestratigráficas [Ph.D. thesis]: La Plata, Argentina, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 471 p.Google Scholar
Gray, J.E., 1821, On the natural arrangement of vertebrose animals: London Medical Repository, v. 15, p. 296310.Google Scholar
Haro, J.A., Tauber, A.A., and Krapovickas, J.M., 2016, The manus of Mylodon darwinii Owen (Tardigrada, Mylodontidae) and its phylogenetic implications: Journal of Vertebrate Paleontology, v. 36, p. e1188824, doi:10.1080/02724634.2016.1188824.Google Scholar
Hay, O.P., 1919, Descriptions of some mammalian and fish remains from Florida of probably Pleistocene age: Proceedings of the United States National Museum, v. 56, p. 103112.Google Scholar
Hill, R.V., 2006, Comparative anatomy and histology of xenarthran osteoderms: Journal of Morphology, v. 267, p. 14411460, doi:10.1002/jmor.10490.Google Scholar
Hoffstetter, R., 1961, Description d'un squelette de Planops (Gravigrade Miocene de Patagonie): Mammalia—International Journal of the Systematics, Biology, and Ecology of Mammals, v. 25, p. 5796, figs. 1–12.Google Scholar
Illiger, C., 1811, Prodromus systematis mammalium et avium: Additis terminis zoographicis utriusque classis, eorumque versione germanica: Berlin, C. Salfeld, 302 p.Google Scholar
Kraglievich, L., 1921, Estudios sobre los Mylodontinae: Descripción comparativa del género ‘Pleurolestodon’ Rov.: Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, v. 31, p. 95118.Google Scholar
Kraglievich, L., 1923, Descripción comparada de los cráneos de Scelidodon rothi Amegh. y Scelidotherium parodii, n. sp.: Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, v. 33, p. 57103.Google Scholar
Kraglievich, L., 1925, Un nuevo eslabón en la serie filogenética de la subfamilia Nothrotherinae: Senetia mirabilis nuevo género y especie de la formaci6n entrerriana: Anales del Museo Nacional de Historia Natural, v. 33, p. 177193.Google Scholar
Kraglievich, L., 1934, La antigüedad pliocena de las faunas de Monte Hermosa y Chapadmalal, deducidas de su comparaci6n con las que le precedieron y sucedieron, in El Siglo Ilustrado: Montevideo, p. 17133.Google Scholar
Krmpotic, C.M., Carlini, A.A., and Scillato-Yané, G.J., 2009, The species of Eutatus (Mammalia, Xenarthra): Assessment, morphology and climate: Quaternary International, v. 210, p. 6675, doi:10.1016/j.quaint.2009.06.031.Google Scholar
Latham, J., and Davies, H., 1795, Faunula indica, in Forster, J.R., ed.: Zoologia Indica, Second ed.: Halle, 38 p.Google Scholar
Latorre, C., Quade, J., and McIntosh, W.C., 1997, The expansión of C4 grasses and global change in the late Miocene: Stable isotope evidence from the Americas: Earth and Planetary Science Letters, v. 146, p. 8396, doi:10.1016/S0012-821X(96)00231-2.Google Scholar
Linnaeus, C., 1758, Systema Naturae per Regna Tria Naturae (tenth edition), Volume 1, Regnum Animale: Stockholm, Laurentii Salvii, 824 p.Google Scholar
MacFadden, B.J., Wang, Y., Cerling, T.E., and Anaya, F., 1994, South American fossil mammals and carbon isotopes from Bolivian Andes: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeocology, v. 107, p. 257258, doi:10.1016/0031-0182(94)90098-1.Google Scholar
MacFadden, B.J., Anaya, F., and Swisher, C.C., 1995, Neogene paleomagnetism and oroclinal bending of the central Andes of Bolivia: Journal of Geophysical Research: Solid Earth, v. 100, p. 81538167, doi:10.1029/95JB00149.Google Scholar
Madden, R.H., Guerrero, J., Kay, R.F., Flynn, J.J., Swisher, C.C. III, and Walton, A.H., 1997, The Laventan stage and age, in Kay, R.F., Madden, R.H., Cifelli, R.L., and Flynn, J.J., eds., Vertebrate Paleontology in the Neotropics: The Miocene Fauna of La Venta, Colombia: Washington, D.C., Smithsonian Institution Press, p. 499519.Google Scholar
Marshall, G.L., and Patterson, B., 1981, Geology and geochronology of the mammal bearing Tertiary of the Valle de Santa María and Río Corral Quemado, Catamarca Province, Argentina: Fieldiana Geology, v. 9, p. 180.Google Scholar
Marshall, L., Berta, A., Hoffstetter, R., Pascual, R., Reig, R., Bombin, M., and Mones, A., 1984, Mammals and stratigraphy: Geochronology of the continental mammal bearing Quaternary of South America: Paleovertebrata, Mémoire extraordinaire, Montpellier, France, Laboratoire de Paléontologie des Vertébrés de l'Ecole Pratique des Hautes Études, 76 p.Google Scholar
Matteucci, S., 2012, Ecorregión Puna, in Morello, J., Matteucci, S., Rodriguez, A., and Silva, M., eds., Ecorregiones y Complejos Ecosistemicos Argentinos: Buenos Aires, Orientacion Grafica S.R.L., p. 87127.Google Scholar
McDonald, H.G., 2017, An overview of the presence of osteoderms in sloths: Implications for osteoderms as a plesiomorphic character of the Xenarthra: Journal of Mammalian Evolution, v. 25, p. 485-493, doi:10.1007/s10914-017-9415-8.Google Scholar
McDonald, H.G., and Naples, V.L., 2007, Xenarthra, in Janis, C.M., Gunnell, G.F., and Uhen, M.D., eds., Evolution of Tertiary Mammals of North America: Cambridge, UK, Cambridge University Press, p. 147160.Google Scholar
Meredith, R.W., Janecka, J.E., Gatesy, J., Ryder, O.A., Fisher, C.A., Teeling, E.C., and Rabosky, D.L., 2011, Impacts of the Cretaceous Terrestrial Revolution and KPg extinction on mammal diversification: Science, v. 334, no. 6055, p. 521524, doi:10.1126/science.1211028.Google Scholar
Miño-Boilini, Á.R., 2012, Sistemática y evolución de los Scelidotheriinae (Xenarthra, Mylodontidae) cuaternarios de la Argentina [Ph.D. thesis]: La Plata, Argentina, Universidad Nacional De La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 301 p.Google Scholar
Mones, A., 1986, Paleovertebrata Sudamericana: Catálogo sistemático de los vertebrados fósiles de América del Sur, Parte I, Lista preliminar y bibliografía: Courier Forschungsinstitut Senckenberg, v. 82, p. 1625.Google Scholar
Mones, A., and Mehl, J., 1990, La presencia de Macroeuphractus aff. moreni (Lydekker, 1895), en la Formación La Paz (Plioceno), Bolivia: Aspectos taxonómicos y bioestratigráficos (Mammalia, Cingulata, Dasypodidae): Comunicaciones Paleontológicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, v. 2, p. 1731.Google Scholar
Moreno, F.P., and Mercerat, A., 1891, Exploración arqueológica de la provincia de Catamarca: Revista del Museo de La Plata, v. 1, p. 222236.Google Scholar
Nasif, N.I., Esteban, G.I., and Georfieff, S.M., 2008, Nuevo registro de vertebrados para la Formación Aconquija, provincia de Catamarca, noroeste de Argentina: Implicancias cronoestratigráficas y consideraciones paleoambientales: Acta Geológica Lilloana, v. 20, p. 99112.Google Scholar
O'Dea, A., Lessios, H.A., Coates, A.G., Eytan, R.I., Restrepo-Moreno, S.A., Cione, A.L., and Stallard, R.F., 2016, Formation of the Isthmus of Panama: Science Advances, v. 2, p. e1600883, doi:10.1126/sciadv.1600883.Google Scholar
O'Leary, M.A., Bloch, J.I., Flynn, J.J., Gaudin, T.J., Giallombardo, A., Giannini, N.P., Goldberg, S.L., Kraatz, B.P., Luo, Z.-X., Meng, J., Ni, X., Novacek, M.J., Perini, F.A., Randall, Z.S., Rougier, G.W., Sargis, E.J., Silcox, M.T., Simmons, N.B., Spaulding, M., Velazco, P.M., Weksler, M., Wible, J.R., and Cirranello, A.L., 2013, The placental mammal ancestor and the post-K-Pg radiation of placentals: Science, v. 339, p. 662667, doi:10.1126/science.1229237.Google Scholar
Oliva, C., and Brandoni, D., 2012, Primer registro de Mylodontinae (Tardigrada, Mylodontidae) en el Huayqueriense (Mioceno tardío) de la provincia de Buenos Aires, Argentina: Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, v. 14, p. 325332.Google Scholar
Oliveira, E.V. and Bergqvist, L.P., 1998, A new Paleocene armadillo (Mammalia, Dasypodoidea) from the Itaboraí Basin, Brazil: Asociación Paleontologica Argentina, Publicacion Especial, v. 5, p. 3540.Google Scholar
Ortiz-Jaureguizar, E., and Cladera, G.A., 2006, Paleoenvironmental evolution of southern South America during the Cenozoic: Journal of Arid Environments, v. 66, p. 498532, doi:10.1016/j.jaridenv.2006.01.007.Google Scholar
Owen, R., 1840, Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle, Part 1, Fossil Mammalia: London, p. 57106.Google Scholar
Pascual, R., 2006, Evolution and geography: The biogeographic history of South American land mammals: Annals of the Missouri Botanical Garden, v. 93, p. 209230, doi:10.3417/0026-6493(2006)93[209:EAGTBH]2.0.CO;2.Google Scholar
Pingel, H., Strecker, M.R., Alonso, R.N., and Schmitt, A.K., 2012, Neotectonic basin and landscape evolution in the Eastern Cordillera of NW Argentina, Humahuaca basin (~ 24°S): Basin Research, v. 25, p. 554573, doi:10.1111/bre.12016.Google Scholar
Pitana, V.G., 2011, Estudo do gênero Glossotherium Owen, 1840 (Xenarthra, Tardigrada, Mylodontidae), Pleistoceno no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil [M.S. thesis]: Porto Alegre, Brazil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Geociências, 183 p.Google Scholar
Pujos, F., De Iuliis, G., Argot, C., and Werdelin, L., 2007, A peculiar climbing Megalonychidae from the Pleistocene of Peru and its implication for sloth history: Zoological Journal of the Linnean Society, v. 149, p. 179-235, doi: 10.1111/j.1096-3642.2007.00240.x.Google Scholar
Pujos, F., Candela, A., Galli, C.I., Coira, B.L., Reguero, M.A., de los Reyes, M., and Abello, M.A., 2012, The scelidotheriine Proscelidodon (Xenarthra: Mylodontidae) from the late Miocene of Maimará (northwestern Argentina, Jujuy Province): Ameghiniana, v. 49, p. 668684, doi:10.5710/AMGH.20.11.2012.593.Google Scholar
Pujos, F., De Iuliis, G., Mamani Quispe, B., Adnet, S., Andrade Flores, R., Billet, G., and Antoine, P.O., 2016, A new nothrotheriid xenarthran from the early Pliocene of Pomata-Ayte (Bolivia): New insights into the caniniform-molariform transition in sloths: Zoological Journal of the Linnean Society, v. 178, p. 679712, doi:10.1111/zoj.12429.Google Scholar
Ramos, V.A., 1999, Las provincias geológicas del territorio argentino: Geología Argentina, v. 29, no. 3, p. 4196.Google Scholar
Ramos, V.A., and Coira, B., 2008, Las provincias geológicas de Jujuy, in Relatorio del 17th Congreso Geológico Argentino: San Salvador de Jujuy, Asociación Geológica Argentina, p. 1116.Google Scholar
, G., Jordan, T.E., and Kelley, S., 2003, Cronología y paleogeografía del Terciario de la cuenca intermontana de Iglesia septentrional, Andes de San Juan, Argentina: Revista Asociación Geológica Argentina, v. 58, p. 3148.Google Scholar
Reguero, M.A., and Candela, A.M., 2008, Bioestratigrafía de las secuencias neógenas tardías de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy: Implicancias paleoambientales y paleobiogeográficas, in Relatorio del 17th Congreso Geológico Argentino: San Salvador de Jujuy, Asociación Geológica Argentina, p. 286296.Google Scholar
Reguero, M.A., and Candela, A.M., 2011, Late Cenozoic mammals from the northwest of Argentina, in Salfity, J., and Marquilas, R.A., eds., Cenozoic Geology of the Central Andes of Argentina: Salta, Argentina, SCS Publisher, p. 411426.Google Scholar
Reguero, M.A., Candela, A.M., and Alonso, R.N., 2007, Biochronology and biostratigraphy of the Uquian Formation (Pliocene-early Pleistocene, NW Argentina) and its significance in the Great American Biotic Interchange: Journal of South American Earth Sciences, v. 23, p. 116, doi:10.1016/j.jsames.2006.09.005.Google Scholar
Reig, O.A., 1959, Notas para una actualización del conocimiento de la fauna de la Formación Chapadmalal, I, Lista faunística preliminar, Tucumán: Acta Geológica Lilloana, v. 2, p. 241253.Google Scholar
Ricqlès, A., Suberbiola, X.P., Gasparini, Z., and Olivero, E., 2001, Histology of dermal ossifications in an ankylosaurian dinosaur from the Late Cretaceous of Antarctica: in 7th International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems: Buenos Aires, Asociación Paleontológica Argentina, Publicación Especial 7, p. 171174.Google Scholar
Rinderknecht, A., Perea, D., and McDonald, H.G., 2007, A new Mylodontinae (Mammalia, Xenarthra) from the Camacho Formation (late Miocene), Uruguay: Journal of Vertebrate Paleontology, v. 27, p. 744747.Google Scholar
Roth, S., 1898, Apuntes sobre la geología y la paleontología de los territorios del Río Negro y Neuquén (Diciembre de 1895 a Junio de 1896): Revista del Museo de La Plata, v. 9, p. 141197.Google Scholar
Rovereto, C., 1914, Los estratos Araucanos y sus fósiles: Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, v. 25, p. 1250.Google Scholar
Rubiolo, D.G., 1999, Esquema de evolución tectonosedimentaria para las Cuencas Cenozoicas de la Cordillera Oriental (22° a 23° lat. S.), Argentina: Acta Geologica Hispanica, v. 32, p. 7792.Google Scholar
Rubiolo, D.G., Seggiaro, R., Gallardo, E., Disalvo, A., Sanchez, M., Turel, A., Ramallo, E., Sandruss, A. and Godeas, M., 2001, Hoja Geológica 2366-II / 2166-IV, La Quiaca: Geología y Provincias de Jujuy y Salta: San Salvador de Jujuy, Instituto de Recursos Minerales, Servicio Geológico Minero Argentino, Boletín 246, 123 p.Google Scholar
Saint-André, P.A., Pujos, F., Cartelle, C., De Iuliis, G., Gaudin, T.J., McDonald, H.G., and Mamani Quispe, B., 2010, Nouveaux paresseux terrestres (Mammalia, Xenarthra, Mylodontidae) du Néogène de l'Altiplano bolivien: Geodiversitas, v. 32, p. 255306, doi:10.5252/g2010n2a4.Google Scholar
Salfity, J.A., Brandan, E.M., Monaldi, C.R., and Gallardo, E.F., 1984, Tectónica compresiva Cuaternaria en la Cordillera Oriental Argentina, latitud de Tilcara (Jujuy), in Actas, 9th Congreso Geológico Argentino, Volume 2: San Carlos de Bariloche, Asociación Geológica Argentina, p. 321336.Google Scholar
Scillato-Yané, G.J., 1975, Presencia de Macroeuphractus retusus (Xenarthra, Dasypodidae) en el Plioceno del Área Mesopotamia (Argentina): Su importancia bioestratigráfica y paleobiogeográfica: Ameghiniana, v. 12, p. 322328.Google Scholar
Scillato-Yané, G.J., 1977, Notas sobre los Dasypodidae (Mammalia, Xenarthra) del Plioceno del territorio argentine, I, Los restos de Edad Chasiquense (Plioceno inferior) del sur de la Provincia de Buenos Aires: Ameghiniana, v. 14, p. 133144.Google Scholar
Scillato-Yané, G.J., 1980, Catálogo de los Dasypodidae fósiles (Mammalia, Edentata) de la República Argentina, in Actas, Segundo Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y Primer Congreso Latinoamericano de Paleontología, Volume 3: Buenos Aires, Asociación Paleontológica Argentina, p. 736.Google Scholar
Scillato-Yané, G.J., 1982, Los Dasypodidae (Mammalia-Edentata) del Plioceno y Pleistoceno de Argentina [Ph.D. thesis]: La Plata, Argentina, Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 159 p.Google Scholar
Scillato-Yané, G.J., and Carlini, A.A., 1998, Nuevos Xenarthra del Friasense (Mioceno medio) de Argentina: Studia Geologica Salmanticensia, v. 34, p. 4367.Google Scholar
Scillato-Yané, G.J., Carlini, A.A., Vizcaíno, S.F., and Ortiz-Jaureguizar, E., 1995, Los xenarthros, in Alberdi, M.T., Leone, G., and Tonni, E.P., eds., Evolución Biológica y Climática de la Región Pampeana Durante los Últimos Cinco Millones de Años: Un Ensayo de Correlación con el Mediterráneo Occidental, Volume 15: Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 311337.Google Scholar
Scillato-Yané, G.J., Krmpotic, C.M., and Esteban, G.I., 2010, Las especies del género Chasicotatus Scillato-Yané (Eutatini, Dasypodidae): Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 27, p. 4355.Google Scholar
Scott, W.B., 1903, Mammalia of the Santa Cruz Beds, Volume V, Paleontology, Part I, Edentata, 1, Dasypoda; 2, Glyptodonta and Gravigrada, in Scott, W.B., ed., Reports of the Princeton University Expeditions to Patagonia, 1896–1899, Princeton University: Stuttgart, Germany, E. Schweizerbart'sche Verlagshandlung (E. Nägele), p. 1106.Google Scholar
Simpson, G.G., 1980, Splendid Isolation: The Curious History of South American Mammals: New Haven, Connecticut, Yale University Press, 266 p.Google Scholar
Sinclair, W.J., 1910, Dermal bones of Paramylodon from the Asphaltum deposits of Rancho La Brea, near Los Angeles, California: Proceedings of the American Philosophical Society, v. 49, no. 195, p. 191195.Google Scholar
Soibelzon, E., Miño-Boilini, A.R., Zurita, A.E., and Krmpotic, C.M., 2010, Los Xenarthra (Mammalia) del Ensenadense (Pleistoceno inferior a medio) de la región pampeana (Argentina): Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 27, p. 449469.Google Scholar
Tauber, A.A., 2005, Mamíferos fósiles y edad de la Formación Salicas (Mioceno tardío) de la sierra de Velasco, La Rioja, Argentina: Ameghiniana, v. 42, p. 443460.Google Scholar
Tejada-Lara, J.V., Salas-Gismondi, R., Pujos, F., Baby, P., Benammi, M., Brusset, S., De Franceschi, D., Espurt, N., Urbina, M., and Antoine, P.-O., 2015, Life in proto-Amazonia: Middle Miocene mammals from the Fitzcarrald Arch (Peruvian Amazonia): Palaeontology, v. 58, p. 341378, doi:10.1111/pala.12147.Google Scholar
Tonni, E., Scillato-Yané, G.J., Cione, A., and Carlini, A., 1998, Bioestratigrafía del Mioceno continental en el curso inferior del arroyo Chasicó, provincia de Buenos Aires [abs.], in 7th Congreso Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía: Bahía Blanca, Asociación Paleontológica Argentina, v. 135.Google Scholar
Turner, J.C.M., 1964, Descripción geológica de la hoja 2b La Quiaca (Provincia de Jujuy): Boletín del Instituto Nacional de Geología y Minería, v. 103, p. 1109.Google Scholar
Urrutia, J.J., Montalvo, C.I., and Scillato Yané, G.J., 2008, Dasypodidae (Xenarthra, Cingulata) de la Formación Cerro Azul (Mioceno tardío) de la provincia de La Pampa, Argentina: Ameghiniana, v. 45, p. 289302.Google Scholar
Verzi, D.H., Montalvo, C.I., and Deschamps, C., 2008, Biostratigraphy and biochronology of the late Miocene of central Argentina: Evidence from rodents and taphonomy: Geobios, v. 41, p. 145155, doi:10.1016/j.geobios.2006.09.005.Google Scholar
Vizcaíno, S.F., Bargo, M.S., Kay, R.F., and Milne, N., 2006, The armadillos (Mammalia, Xenarthra, Dasypodidae) of the Santa Cruz Formation (early–middle Miocene): An approach to their paleobiology: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 237, p. 255269, doi:10.1016/j.palaeo.2005.12.006.Google Scholar
Wagler, J., 1830, Naturliches System der Amphibien, mit vorangehender Classification der Säugethiere und Vögel: Ein Beitrag zur vergleichenden Zoologie: Munich, Germany, J.G. Cotta'scchen Buchhandlung, 354 p.Google Scholar
Webb, S.D., 1989, Osteology and relationships of Thinobadistes segnis, the first mylodont sloth in North America, in Redford, K.H., and Eisenberg, J.F., eds., Advances in Neotropical Mammalogy: Gainesville, Florida, Sandhill Crane Press, p. 469532.Google Scholar
Winge, H., 1923, Pattedyr-Slaegter, I, Monotremata, Marsupialia, Insectivora, Chiroptera, Edentata: Copenhagen, Hagarup, 360 p.Google Scholar
Woodburne, M.O., 2010, The Great American Biotic Interchange: Dispersals, tectonics, climate, sea level and holding pens: Journal of Mammalian Evolution, v. 17, no. 4, p. 245264, doi:10.1007/s10914-010-9144-8.Google Scholar
You, Y., Huber, M., Müller, R.D., Poulsen, C.J., and Ribbe, J., 2009, Simulation of the Middle Miocene Climate Optimum: Geophysical Research Letters, v. 36, p. l04702, doi:10.1029/2008GL036571.Google Scholar
Zachos, J., Pagani, M., Sloan, L., Thomas, E., and Billups, K., 2001, Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present: Science, v. 292, no. 5517, p. 686693, doi:10.1126/science.1059412.Google Scholar
Zachos, J.C., Dickens, G.R., and Zeebe, R.E., 2008, An early Cenozoic perspective on greenhouse warming and carbon-cycle dynamics: Nature, v. 451, p. 279283, doi:10.1038/nature06588.Google Scholar
Zurita, A.E., Camacho, M., Miño-Boilini, A.R., Candela, A.M., Cuadrelli, F., Krmpotic, C.M., and Solís, N., 2017, Xenarthra (Mammalia) from a new late Neogene fossiliferous locality in northwestern Argentina: Journal of South American Earth Sciences, v. 80, p. 229236, doi:10.1016/j.jsames.2017.09.023.Google Scholar