1. Goodrich, E. S, 1909, Vertebrata Craniata (Erster Faszikel.

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@misc{goodrich1909vertebrata2,
    author = "Goodrich, E. S",
    title = "Vertebrata Craniata (Erster Faszikel",
    year = "1909",
    howpublished = "Cyclostomen und Fische), IX von A Treatise on Zoology: London, Black",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Goodrich, E. S., 1909, Vertebrata Craniata (Erster Faszikel: Cyclostomen und Fische), IX von A Treatise on Zoology: London, Black.}"
}

2. Osborn, H. F, 1916, Skelettanpassungen von Ornitholestes, Struthiomimus, Tyrannosaurus.

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@techreport{osborn1916skeletal5,
    author = "Osborn, H. F",
    title = "Skelettanpassungen von Ornitholestes, Struthiomimus, Tyrannosaurus",
    year = "1916",
    howpublished = "Bulletin of the American Museum of Natural History, v. 35, p. 733-771",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Osborn, H. F., 1916, Skelettanpassungen von Ornitholestes, Struthiomimus, Tyrannosaurus: Bulletin of the American Museum of Natural History, v. 35, p. 733-771.}"
}

3. Gilmore, C. W, 1920, Osteologie der fleischfressenden Dinosaurier im United States National Museum.

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@techreport{gilmore1920osteology1,
    author = "Gilmore, C. W",
    title = "Osteologie der fleischfressenden Dinosaurier im United States National Museum",
    year = "1920",
    howpublished = "United States National Museum Bulletin, v. 110, p. 1-159",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gilmore, C. W., 1920, Osteologie der fleischfressenden Dinosaurier im United States National Museum: United States National Museum Bulletin, v. 110, p. 1-159.}"
}

4. Ostrom, J. H, 1978, Die Osteologie von Compsognathus longipes Wagner.

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@misc{ostrom1978the6,
    author = "Ostrom, J. H",
    title = "Die Osteologie von Compsognathus longipes Wagner",
    year = "1978",
    howpublished = "Zitteliana, v. 4, S. 73-118",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Ostrom, J. H., 1978, Die Osteologie von Compsognathus longipes Wagner: Zitteliana, v. 4, S. 73-118.}"
}

5. Nelson, R. C. und Bookhout, T. A, 1980, Zählungen von periostalen Schichten sind für die Altersbestimmung von Kanadagänsen ungültig: Journal of Wildlife Management, v. 44, S. 518-521.

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@article{nelson1980counts4,
    author = "Nelson, R. C. und Bookhout, T. A",
    title = "Zählungen von periostalen Schichten sind für die Altersbestimmung von Kanadagänsen ungültig",
    year = "1980",
    journal = "Journal of Wildlife Management, v. 44, S. 518-521",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nelson, R. C., und Bookhout, T. A., 1980, Zählungen von periostalen Schichten sind für die Altersbestimmung von Kanadagänsen ungültig: Journal of Wildlife Management, v. 44, S. 518-521.}"
}

6. Howgate, M. E, 1984, Probleme der Osteologie von Archeopteryx: Ist das Eichstatter Exemplar eine eigene Gattung?: Die Anfänge der Vögel.

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@incollection{howgate1984problems3,
    author = "Howgate, M. E",
    editor = "Hecht, M. K. and Ostrom, J. H. and Viohl, G. and Wellnhofer, P.",
    title = "Probleme der Osteologie von Archeopteryx: Ist das Eichstatter Exemplar eine eigene Gattung?",
    year = "1984",
    booktitle = "Die Anfänge der Vögel",
    publisher = "Eichstätt, Freunde des Jura-Museums, S. 105-112",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Howgate, M. E., 1984, Probleme der Osteologie von Archeopteryx: Ist das Eichstatter Exemplar eine eigene Gattung?, in Hecht, M. K., Ostrom, J. H., Viohl, G., und Wellnhofer, P., Hgg., Die Anfänge der Vögel: Eichstätt, Freunde des Jura-Museums, S. 105-112.}"
}

7. Welles, S. P, 1984, Dilophosaurus wetherilli (Dinosauria.

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@misc{welles1984dilophosaurus7,
    author = "Welles, S. P",
    title = "Dilophosaurus wetherilli (Dinosauria",
    year = "1984",
    howpublished = "Theropoda) Osteologie und Vergleiche: Palaeontographica A, v. 185, p. 85-180",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Welles, S. P., 1984, Dilophosaurus wetherilli (Dinosauria: Theropoda) Osteologie und Vergleiche: Palaeontographica A, v. 185, p. 85-180.}"
}

8. 2000, Ceratosaurus (Dinosaurier, Theropoden) – eine revidierte Osteologie.

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@book{crossref2000ceratosaurus,
    title = "Ceratosaurus (Dinosaurier, Theropoden) – eine revidierte Osteologie",
    year = "2000",
    url = "https://doi.org/10.34191/mp-00-2",
    doi = "10.34191/mp-00-2"
}

9. BANDYOPADHYAY, SASWATI und GILLETTE, DAVID D. und RAY, SANGHAMITRA und SENGUPTA, DHURJATI P., 2010, Osteologie von Barapasaurus tagorei (Dinosauria: Sauropoda) aus dem frühen Jura Indiens: Paläontologie: v. 53, no. 3: p. 533-569.

BibTeX
@article{bandyopadhyay2010osteology,
    author = "BANDYOPADHYAY, SASWATI und GILLETTE, DAVID D. und RAY, SANGHAMITRA und SENGUPTA, DHURJATI P.",
    title = "Osteologie von Barapasaurus tagorei (Dinosauria: Sauropoda) aus dem frühen Jura Indiens",
    year = "2010",
    journal = "Paläontologie",
    url = "https://doi.org/10.1111/j.1475-4983.2010.00933.x",
    doi = "10.1111/j.1475-4983.2010.00933.x",
    number = "3",
    pages = "533-569",
    volume = "53"
}

10. Porro, Laura B. und Witmer, Lawrence M. und Barrett, Paul M., 2015, Digitale Präparation und Osteologie des Schädels von Lesothosaurus diagnosticus (Ornithischia: Dinosauria): PeerJ: v. 3: p. e1494.

Zusammenfassung

Viele Schädel des ornithischischen Dinosauriers Lesothosaurus diagnosticus (Unteres Jura, Südafrika) sind bekannt, doch alle sind entweder unvollständig, deformiert oder unvollständig präpariert. Dies hat Versuche behindert, eine umfassende Beschreibung der Schädelosteologie in diesem entscheidenden frühen Dinosaurier-Taxon zu liefern. Mittels Visualisierungssoftware wurden computertomographische Scans der Lesothosaurus-Syntypen digital segmentiert, um das Matrixmaterial zu entfernen und einzelne Schädel- und Kieferknochen zu identifizieren und zu trennen, wodurch neue anatomische Details wie die Suturen-Morphologie und das Vorhandensein mehrerer zuvor nicht beschriebener Elemente enthüllt wurden. Zusammen mit der visuellen Inspektion freiliegender Schädelknochen ermöglichen diese CT-Daten eine vollständige Beschreibung der Schädelanatomie in diesem Taxon. Vergleiche mit unseren neuen Daten deuten darauf hin, dass zwei Exemplare, die zuvor als Lesothosaurus sp. (MNHN LES 17 und MNHN LES 18) identifiziert wurden, wahrscheinlich zusätzliche Individuen von Lesothosaurus diagnosticus darstellen.

BibTeX
@article{porro2015digital,
    author = "Porro, Laura B. und Witmer, Lawrence M. und Barrett, Paul M.",
    title = "Digitale Präparation und Osteologie des Schädels von Lesothosaurus diagnosticus (Ornithischia: Dinosauria)",
    year = "2015",
    journal = "PeerJ",
    abstract = "Viele Schädel des ornithischischen Dinosauriers Lesothosaurus diagnosticus (Unteres Jura, Südafrika) sind bekannt, doch alle sind entweder unvollständig, deformiert oder unvollständig präpariert. Dies hat Versuche behindert, eine umfassende Beschreibung der Schädelosteologie in diesem entscheidenden frühen Dinosaurier-Taxon zu liefern. Mittels Visualisierungssoftware wurden computertomographische Scans der Lesothosaurus-Syntypen digital segmentiert, um das Matrixmaterial zu entfernen und einzelne Schädel- und Kieferknochen zu identifizieren und zu trennen, wodurch neue anatomische Details wie die Suturen-Morphologie und das Vorhandensein mehrerer zuvor nicht beschriebener Elemente enthüllt wurden. Zusammen mit der visuellen Inspektion freiliegender Schädelknochen ermöglichen diese CT-Daten eine vollständige Beschreibung der Schädelanatomie in diesem Taxon. Vergleiche mit unseren neuen Daten deuten darauf hin, dass zwei Exemplare, die zuvor als Lesothosaurus sp. (MNHN LES 17 und MNHN LES 18) identifiziert wurden, wahrscheinlich zusätzliche Individuen von Lesothosaurus diagnosticus darstellen.",
    url = "https://doi.org/10.7717/peerj.1494",
    doi = "10.7717/peerj.1494",
    pages = "e1494",
    volume = "3"
}

11. McPhee, Blair W und Choiniere, Jonah N, 2018, The osteology of Pulanesaura eocollum: Implikationen für die Inklusivität von Sauropoda (Dinosauria): Zoological Journal of the Linnean Society: v. 182, no. 4: p. 830-861.

BibTeX
@article{mcphee2018the,
    author = "McPhee, Blair W und Choiniere, Jonah N",
    title = "The osteology of Pulanesaura eocollum: Implikationen für die Inklusivität von Sauropoda (Dinosauria)",
    year = "2018",
    journal = "Zoological Journal of the Linnean Society",
    url = "https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlx074",
    doi = "10.1093/zoolinnean/zlx074",
    number = "4",
    pages = "830-861",
    volume = "182"
}

12. Rozadilla, Sebastián und Agnolín, Federico Lisandro und Novas, Fernando Emilio, 2019, Osteologie des patagonischen Ornithopoden Talenkauen santacrucensis (Dinosauria, Ornithischia): Journal of Systematic Palaeontology: v. 17, no. 24: p. 2043-2089.

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@article{rozadilla2019osteology,
    author = "Rozadilla, Sebastián und Agnolín, Federico Lisandro und Novas, Fernando Emilio",
    title = "Osteologie des patagonischen Ornithopoden Talenkauen santacrucensis (Dinosauria, Ornithischia)",
    year = "2019",
    journal = "Journal of Systematic Palaeontology",
    url = "https://doi.org/10.1080/14772019.2019.1582562",
    doi = "10.1080/14772019.2019.1582562",
    number = "24",
    pages = "2043-2089",
    volume = "17"
}

13. Otero, Alejandro und Carballido, José L. und Moreno, AgustíN Pérez, 2020, Die Appendikuläre Osteologie von Patagotitan Mayorum (Dinosauria, Sauropoda): Journal of Vertebrate Paleontology: v. 40, no. 4: p. e1793158.

BibTeX
@article{otero2020the,
    author = "Otero, Alejandro und Carballido, José L. und Moreno, AgustíN Pérez",
    title = "Die Appendikuläre Osteologie von Patagotitan Mayorum (Dinosauria, Sauropoda)",
    year = "2020",
    journal = "Journal of Vertebrate Paleontology",
    url = "https://doi.org/10.1080/02724634.2020.1793158",
    doi = "10.1080/02724634.2020.1793158",
    number = "4",
    pages = "e1793158",
    volume = "40"
}

14. Rozadilla, Sebastián und Cruzado-Caballero, Penélope und Calvo, Jorge O., 2020, Osteologie des Ornithopoden Macrogryphosaurus gondwanicus (Dinosauria, Ornithischia) aus dem Oberen Kreidezeit von Patagonien, Argentinien: Cretaceous Research: v. 108: p. 104311.

BibTeX
@article{rozadilla2020osteology,
    author = "Rozadilla, Sebastián und Cruzado-Caballero, Penélope und Calvo, Jorge O.",
    title = "Osteologie des Ornithopoden Macrogryphosaurus gondwanicus (Dinosauria, Ornithischia) aus dem Oberen Kreidezeit von Patagonien, Argentinien",
    year = "2020",
    journal = "Cretaceous Research",
    url = "https://doi.org/10.1016/j.cretres.2019.104311",
    doi = "10.1016/j.cretres.2019.104311",
    pages = "104311",
    volume = "108"
}

15. Barta, Daniel E. und Norell, Mark A., 2021, Die Osteologie von Haya griva (Dinosauria: Ornithischia) aus dem späten Kreidezeit von Mongolei: Bulletin of the American Museum of Natural History: v. 445, no. 1.

BibTeX
@article{barta2021the,
    author = "Barta, Daniel E. und Norell, Mark A.",
    title = "Die Osteologie von Haya griva (Dinosauria: Ornithischia) aus dem späten Kreidezeit von Mongolei",
    year = "2021",
    journal = "Bulletin of the American Museum of Natural History",
    url = "https://doi.org/10.1206/0003-0090.445.1.1",
    doi = "10.1206/0003-0090.445.1.1",
    number = "1",
    volume = "445"
}

16. Gomez, Kevin L und Pol, Diego und Ezcurra, Martín D und Carballido, José L, 2025, Osteologie des appendikulären Skeletts von Bagualia alba (Dinosauria, Eusauropoda) aus dem Unterkarbon von Patagonien und die makroevolutionäre Geschichte früher Eusauropoden.: Cladistics: die internationale Zeitschrift der Willi Hennig Gesellschaft.

Zusammenfassung

Seit ihrem Ursprung haben Sauropodomorphen zahlreiche anatomische Veränderungen von kleinen und zweibeinigen frühen Sauropodomorphen hin zu massiven und vierbeinigen Sauropoden durchlaufen. Allerdings ist der Zeitpunkt dieser Veränderungen in der Evolution der Gruppe unklar. Hier beschreiben wir das appendikuläre Skelett des früh divergierenden Eusauropoden Bagualia alba aus dem späten frühen Jura von Patagonien, Argentinien, und führen eine morphologische Disparitätsanalyse auf Basis eines phylogenetischen Datensatzes von Sauropoda durch. Die Ergebnisse zeigen eine Veränderung der morphologischen Besetzung zwischen den prä-Toarcischen und Toarcisch-Mittleren Jura-Sauropodomorphen sowie zwischen diesen und spätjurassischen Formen. Der erste Verschiebung entspricht dem Aussterben nicht-sauropodaler Sauropodomorphen und der Diversifizierung der Sauropoden, während der zweite der Diversifizierung der Neosauropoden und eng verwandter Eusauropoden (Mamenchisauriden, Turiasaurier) im späten Jura entspricht, was zu einer erheblichen Verschiebung und Zunahme der morphologischen Disparität führt. Schließlich stellten wir fest, dass die Körpermasse in zwei Dritteln einer zufälligen Stichprobe optimaler Bäume signifikant mit der ersten Hauptkoordinatenachse des morphologischen Raums korreliert, was darauf hindeutet, dass die Körpergröße eine Rolle bei der Gestaltung der Evolution der Sauropodenmorphologie gespielt hat. In diesem Kontext bietet Bagualia Einblicke in die Evolution der Sauropoda, insbesondere hinsichtlich der Veränderungen, die während des frühen bis mittleren Jura stattfanden.

BibTeX
@article{doi101111cla12607,
    author = "Gomez, Kevin L und Pol, Diego und Ezcurra, Martín D und Carballido, José L",
    title = "Osteologie des appendikulären Skeletts von Bagualia alba (Dinosauria, Eusauropoda) aus dem Unterkarbon von Patagonien und die makroevolutionäre Geschichte früher Eusauropoden.",
    year = "2025",
    journal = "Cladistics: die internationale Zeitschrift der Willi Hennig Gesellschaft",
    abstract = "Seit ihrem Ursprung haben Sauropodomorphen zahlreiche anatomische Veränderungen von kleinen und zweibeinigen frühen Sauropodomorphen hin zu massiven und vierbeinigen Sauropoden durchlaufen. Allerdings ist der Zeitpunkt dieser Veränderungen in der Evolution der Gruppe unklar. Hier beschreiben wir das appendikuläre Skelett des früh divergierenden Eusauropoden Bagualia alba aus dem späten frühen Jura von Patagonien, Argentinien, und führen eine morphologische Disparitätsanalyse auf Basis eines phylogenetischen Datensatzes von Sauropoda durch. Die Ergebnisse zeigen eine Veränderung der morphologischen Besetzung zwischen den prä-Toarcischen und Toarcisch-Mittleren Jura-Sauropodomorphen sowie zwischen diesen und spätjurassischen Formen. Der erste Verschiebung entspricht dem Aussterben nicht-sauropodaler Sauropodomorphen und der Diversifizierung der Sauropoden, während der zweite der Diversifizierung der Neosauropoden und eng verwandter Eusauropoden (Mamenchisauriden, Turiasaurier) im späten Jura entspricht, was zu einer erheblichen Verschiebung und Zunahme der morphologischen Disparität führt. Schließlich stellten wir fest, dass die Körpermasse in zwei Dritteln einer zufälligen Stichprobe optimaler Bäume signifikant mit der ersten Hauptkoordinatenachse des morphologischen Raums korreliert, was darauf hindeutet, dass die Körpergröße eine Rolle bei der Gestaltung der Evolution der Sauropodenmorphologie gespielt hat. In diesem Kontext bietet Bagualia Einblicke in die Evolution der Sauropoda, insbesondere hinsichtlich der Veränderungen, die während des frühen bis mittleren Jura stattfanden.",
    url = "https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39887763/",
    doi = "10.1111/cla.12607",
    pmid = "39887763"
}

17. Lania, Alessandro und Pabst, Ben und Scheyer, Torsten M, 2025, Craniomandibular osteology of a new massopodan sauropodomorph (Dinosauria: Sauropodomorpha) from the Late Triassic (latest Norian) of Canton Aargau, Switzerland.: Schweizer Zeitschrift für Paläontologie.

Zusammenfassung

UNLABELLED: Nicht-sauropode Sauropodomorphen stellten den am häufigsten vorkommenden und vielfältigsten pflanzenfressenden Bestandteil der kontinentalen paläoökologischen Systeme Gondwanas während des späten Trias dar. Dennoch wurde eine ständig zunehmende Vielfalt auch aus laurasischen Formationen, wie der Klettgau-Formation, die am besten im Gruhalde-Tonwerk (Tonwerke Keller AG) in Frick, Kanton Aargau, Schweiz, aufgeschlossen ist, rekonstruiert. Obwohl sie für Massenablagerungshorizonte des Plateosauriden Plateosaurus trossingensis bekannt ist, wurde kürzlich eine neue fossilführende Schicht oberhalb der „Plateosaurus-Knochenbetten" entdeckt, die das Holotypus des Neotheropoden Notatesseraeraptor frickensis sowie mehrere teilweise zusammenhängende Skelette eines unbekannten Sauropodomorphen ergab. Die vollständige craniomandibuläre Anatomie eines zusammenhängenden Schädels, SMF 13.5.37, der zu einem teilweise zusammenhängenden Skelett, SMF 13.5, gehört, das diesem neuen spätesten Norian-Sauropodomorphen aus der Klettgau-Formation zugeordnet wird, wird hier vorgestellt. Mikroskopische Computertomographie-Scans (µCT) sowie Segmentierungstechniken wurden eingesetzt, um unzugängliche craniodentale Merkmale der Schnauze des untersuchten Exemplars zu untersuchen. Die osteologische Untersuchung und der anatomische Vergleich mit verwandten Taxa enthüllten eine einzigartige mosaikartige Kombination von plesiomorphen und apomorphen craniomandibulären Merkmalen, was darauf hindeutet, dass die Schädelanatomie von SMF 13.5.37 zwischen nicht-massopoden Plateosauriern und massopoden Sauropodomorphen morphologien übergeht, ähnlich wie beim argentinischen Coloradisaurus brevis aus dem mittleren bis späten Norian der Los Colorados-Formation. Eine durchmischte craniomandibulare Bedingung spiegelt sich auch in den phylogenetischen Ergebnissen wider, die SMF 13.5.37 als basalen Massopoden auflösen, der entweder am ersten oder dritten Knoten von Massopoda abzweigt und den ersten laurasischen nicht-sauropodenartigen Massopoden darstellt. Obwohl der evolutionäre Trend zu einer vollständigen massopodenartigen Architektur mit der Untersuchung des Postcraniums weiter getestet werden muss, stellt SMF 13.5.37 eindeutig den Schädel eines neuen massopoden Sauropodomorphen-Taxons aus der Schweiz dar und wirft Licht auf eine vielfältigere pflanzenfressende dinosaurische Paläofauna aus dem Norian, die mit denen Südamerikas und Afrikas vergleichbar ist, da es den vierten offiziell anerkannten nicht-sauropoden Sauropodomorphen zusammen mit Plateosaurus trossingensis, Gresslyosaurus ingens und Schleitheimia schutzi darstellt. SUPPLEMENTARY INFORMATION: Die Online-Version enthält ergänzendes Material unter 10.1186/s13358-025-00373-6 verfügbar.

BibTeX
@article{doi101186s13358025003736,
    author = "Lania, Alessandro and Pabst, Ben and Scheyer, Torsten M",
    title = "Craniomandibular osteology of a new massopodan sauropodomorph (Dinosauria: Sauropodomorpha) from the Late Triassic (latest Norian) of Canton Aargau, Switzerland.",
    year = "2025",
    journal = "Swiss journal of palaeontology",
    abstract = {UNLABELLED: Nicht-sauropode Sauropodomorphen stellten den am häufigsten vorkommenden und vielfältigsten pflanzenfressenden Bestandteil der kontinentalen paläoökologischen Systeme Gondwanas während des späten Trias dar. Dennoch wurde eine ständig zunehmende Vielfalt auch aus laurasischen Formationen, wie der Klettgau-Formation, die am besten im Gruhalde-Tonwerk (Tonwerke Keller AG) in Frick, Kanton Aargau, Schweiz, aufgeschlossen ist, rekonstruiert. Obwohl sie für Massenablagerungshorizonte des Plateosauriden Plateosaurus trossingensis bekannt ist, wurde kürzlich eine neue fossilführende Schicht oberhalb der „Plateosaurus-Knochenbetten" entdeckt, die das Holotypus des Neotheropoden Notatesseraeraptor frickensis sowie mehrere teilweise zusammenhängende Skelette eines unbekannten Sauropodomorphen ergab. Die vollständige craniomandibuläre Anatomie eines zusammenhängenden Schädels, SMF 13.5.37, der zu einem teilweise zusammenhängenden Skelett, SMF 13.5, gehört, das diesem neuen spätesten Norian-Sauropodomorphen aus der Klettgau-Formation zugeordnet wird, wird hier vorgestellt. Mikroskopische Computertomographie-Scans (µCT) sowie Segmentierungstechniken wurden eingesetzt, um unzugängliche craniodentale Merkmale der Schnauze des untersuchten Exemplars zu untersuchen. Die osteologische Untersuchung und der anatomische Vergleich mit verwandten Taxa enthüllten eine einzigartige mosaikartige Kombination von plesiomorphen und apomorphen craniomandibulären Merkmalen, was darauf hindeutet, dass die Schädelanatomie von SMF 13.5.37 zwischen nicht-massopoden Plateosauriern und massopoden Sauropodomorphen morphologien übergeht, ähnlich wie beim argentinischen Coloradisaurus brevis aus dem mittleren bis späten Norian der Los Colorados-Formation. Eine durchmischte craniomandibulare Bedingung spiegelt sich auch in den phylogenetischen Ergebnissen wider, die SMF 13.5.37 als basalen Massopoden auflösen, der entweder am ersten oder dritten Knoten von Massopoda abzweigt und den ersten laurasischen nicht-sauropodenartigen Massopoden darstellt. Obwohl der evolutionäre Trend zu einer vollständigen massopodenartigen Architektur mit der Untersuchung des Postcraniums weiter getestet werden muss, stellt SMF 13.5.37 eindeutig den Schädel eines neuen massopoden Sauropodomorphen-Taxons aus der Schweiz dar und wirft Licht auf eine vielfältigere pflanzenfressende dinosaurische Paläofauna aus dem Norian, die mit denen Südamerikas und Afrikas vergleichbar ist, da es den vierten offiziell anerkannten nicht-sauropoden Sauropodomorphen zusammen mit Plateosaurus trossingensis, Gresslyosaurus ingens und Schleitheimia schutzi darstellt. SUPPLEMENTARY INFORMATION: Die Online-Version enthält ergänzendes Material unter 10.1186/s13358-025-00373-6 verfügbar.},
    url = "https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12321939/",
    doi = "10.1186/s13358-025-00373-6",
    pmcid = "PMC12321939",
    pmid = "40766878"
}