Physiologie des dinosaures (French Wikipedia)

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abc.net.au

aprn.org

archive.is

biologists.org

jeb.biologists.org

  • (en) P.G. Tickle, A.R. Ennos, L.E. Lennox, S.F. Perry et J.R. Codd, « Functional significance of the uncinate processes in birds », Journal of Experimental Biology, vol. 210, no 210,‎ , p. 3955–3961 (PMID 17981863, DOI 10.1242/jeb.008953, lire en ligne)

blackwell-synergy.com

books.google.com

darrennaish.blogspot.com

doi.org

dx.doi.org

  • (en) Edwin H. Colbert, Raymond B. Cowles et Charles M. Bogert, « Temperature Tolerances in the American Alligator and Their Bearing on the Habits, Evolution, and Extinction of the Dinosaurs », The Quarterly Review of Biology, vol. 22, no 2,‎ , p. 145–146 (DOI 10.1086/395712)
  • Norman, D.B., Encyclopedia of Life Sciences, John Wiley & Sons, (DOI 10.1038/npg.els.0003321, lire en ligne), « Dinosaur Feeding »
  • (en) O. Wings et P.M. Sander, « No gastric mill in sauropod dinosaurs: new evidence from analysis of gastrolith mass and function in ostriches », Proceedings of the Royal Society: Biologocal Sciences, vol. 274, no 1610,‎ , p. 635–640 (PMCID 2197205, DOI 10.1098/rspb.2006.3763, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Andrew H. Lee et Sarah Werning, « Sexual maturity in growing dinosaurs does not fit reptilian growth models », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 105, no 2,‎ , p. 582–587 (PMID 18195356, PMCID 2206579, DOI 10.1073/pnas.0708903105, lire en ligne [abstract page], consulté le )
  • (en) M.H. Schweitzer, J. L. Wittmeyer et J. R. Horner, « Gender-specific reproductive tissue in ratites and Tyrannosaurus rex », Science, vol. 308, no 5727,‎ , p. 1456–1460 (PMID 15933198, DOI 10.1126/science.1112158, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J.A. Ruben, T.D. Jones, N.R. Geist et W. J. Hillenius, « Lung structure and ventilation in theropod dinosaurs and early birds », Science, vol. 278, no 5341,‎ , p. 1267–1270 (DOI 10.1126/science.278.5341.1267, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J.A. Ruben, T.D. Jones, N.R. Geist, A. Leitch et W.J. Hillenius, « Lung ventilation and gas exchange in theropod dinosaurs », Science, vol. 278, no 5341,‎ , p. 1267–1270 (DOI 10.1126/science.278.5341.1267, lire en ligne)
  • (en) J.A. Ruben, C. Dal Sasso, N.R. Geist, W. J. Hillenius, T.D. Jones et M. Signore, « Pulmonary function and metabolic physiology of theropod dinosaurs », Science, vol. 283, no 5401,‎ , p. 514–516 (PMID 9915693, DOI 10.1126/science.283.5401.514, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J. A. Ruben, T. D. Jones et N. R. Geist, « Respiration and reproductive paleophysiology of dinosaurs and early birds », Physiol. Biochem. Zool., vol. 72, no 2,‎ , p. 141−164 (PMID 12794669, DOI 10.1086/375425)
  • (en) W. J. Hillenius et J.A. Ruben, « The Evolution of Endothermy in Terrestrial Vertebrates: Who? When? Why? », Physiological and Biochemical Zoology, vol. 77, no 6,‎ , p. 1019–1042 (PMID 15674773, DOI 10.1086/425185, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J.W. Hicks et C.G. Farmer, « Lung Ventilation and Gas Exchange in Theropod Dinosaurs », Science, vol. 278, no 5341,‎ , p. 1267–1270 (DOI 10.1126/science.278.5341.1267, lire en ligne)
  • (en) J.W. Hicks et C.G. Farmer, « Gas exchange potential in reptilian lungs: implications for the dinosaur–avian connection », Respiration Physiology, vol. 117, nos 2-3,‎ , p. 73–83 (PMID 10563436, DOI 10.1016/S0034-5687(99)00060-2, lire en ligne)
  • (en) P.J. Currie et P-j. Chen, « Anatomy of Sinosauropteryx prima from Liaoning, northeastern China », Canadian Journal of Earth Sciences, vol. 38, no 12,‎ , p. 1705–1727 (DOI 10.1139/cjes-38-12-1705, lire en ligne)
  • (en) P. O'Connor et L. Claessens, « Basic avian pulmonary design and flow-through ventilation in non-avian theropod dinosaurs », Nature, vol. 436, no 7048,‎ , p. 253–256 (PMID 16015329, DOI 10.1038/nature03716, lire en ligne)
  • (en) M.J. Wedel, « Vertebral pneumaticity, air sacs, and the physiology of sauropod dinosaurs », Paleobiology, vol. 29, no 2,‎ , p. 243–255 (DOI 10.1666/0094-8373(2003)029<0243:VPASAT>2.0.CO;2, lire en ligne [abstract page]) Le texte complet est en ligne à (en) « Findarticles.com: Vertebral pneumaticity, air sacs, and the physiology of sauropod dinosaurs », Paleobiology,‎ (lire en ligne) et (en) « Vertebral pneumaticity, air sacs, and the physiology of sauropod dinosaurs » [PDF] Des analyses anatomiques détaillées peuvent se trouver à (en) M.J. Wedel, « The Evolution of Vertebral Pneumaticity in Sauropod Dinosaurs », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 23, no 2,‎ , p. 344–357 (DOI 10.1671/0272-4634(2003)023[0344:TEOVPI]2.0.CO;2)
  • (en) M.J. Wedel, « Origin of postcranial skeletal pneumaticity in dinosaurs », Integrative Zoology, vol. 1, no 2,‎ , p. 80–85 (DOI 10.1111/j.1749-4877.2006.00019.x, lire en ligne [abstract page])
  • (en) D. Naish, D. M. Martill et E. Frey, « Ecology, systematics and biogeographical relationships of dinosaurs, including a new theropod, from the Santana Formation (?Albian, Early Cretaceous) of Brazil », Historical Biology, vol. 16, nos 2-4,‎ , p. 57–70 (DOI 10.1080/08912960410001674200, lire en ligne) Ceci est également l'un des sujets discutés sur le blog de Naish, (en) « Basal tyrant dinosaurs and my pet Mirischia » - il faut noter que Mirischia était un cœlurosaure que Naish pensait être un proche cousin de Compsognathus.
  • (en) PC Sereno, RN Martinez, JA Wilson, DJ Varricchio, OA Alcober et al., « Evidence for Avian Intrathoracic Air Sacs in a New Predatory Dinosaur from Argentina », PLoS ONE, vol. 3, no 9,‎ , e3303 (PMID 18825273, PMCID 2553519, DOI 10.1371/journal.pone.0003303, lire en ligne, consulté le )
  • (en) J.R. Codd, P.L. Manning, M.A. Norell et S.F. Perry, « Avian-like breathing mechanics in maniraptoran dinosaurs », Proceedings of the Royal Society B, vol. 275, no 1631,‎ , p. 157–161 (PMID 17986432, PMCID 2596187, DOI 10.1098/rspb.2007.1233, lire en ligne) News summary at (en) « Why Dinosaurs Had 'Fowl' Breath »,
  • (en) P.G. Tickle, A.R. Ennos, L.E. Lennox, S.F. Perry et J.R. Codd, « Functional significance of the uncinate processes in birds », Journal of Experimental Biology, vol. 210, no 210,‎ , p. 3955–3961 (PMID 17981863, DOI 10.1242/jeb.008953, lire en ligne)
  • (en) P.E. Fisher, D.A. Russell, M.K. Stoskopf, R.E. Barrick, M. Hammer et A.A. Kuzmitz, « Cardiovascular Evidence for an Intermediate or Higher Metabolic Rate in an Ornithischian Dinosaur », Science, vol. 288, no 5465,‎ , p. 503–505 (PMID 10775107, DOI 10.1126/science.288.5465.503, lire en ligne) Mais il faut remarquer que cet article prétend principalement que ce fossile montre clairement un cœur à 4 chambres, un résultat qui est loin de faire l'unanimité.
  • (en) J.A. Ruben, W.J. Hillenius, N.R. Geist, A. Leitch, T.D. Jones, P.J. Currie, J.R. Horner et G. Espe, « The metabolic status of some Late Cretaceous dinosaurs », Science, vol. 273, no 5279,‎ , p. 1204–1207 (DOI 10.1126/science.273.5279.1204, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J.A. Ruben et T.D. Jones, « Selective Factors Associated with the Origin of Fur and Feathers », Am. Zool., vol. 40, no 4,‎ , p. 585–596 (DOI 10.1093/icb/40.4.585, lire en ligne)
  • (en) B.G. Bang, « The olfactory apparatus of Procellariiformes », Acta Anatomica, vol. 65, no 1,‎ , p. 391–415 (PMID 5965973, DOI 10.1159/000142884)
  • (en) H.N. Coulombe, Sam H. Ridgway et W.E. Evans, « Respiratory water exchange in two species of porpoise », Science, vol. 149, no 3679,‎ , p. 86–88 (PMID 17737801, DOI 10.1126/science.149.3679.86)
  • (en) L.M. Witmer, « Nostril Position in Dinosaurs and Other Vertebrates and Its Significance for Nasal Function », Science, vol. 293, no 5531,‎ , p. 850–853 (PMID 11486085, DOI 10.1126/science.1062681, lire en ligne [abstract page])
  • (en) Paul E. Fisher, Dale A. Russell, Michael K. Stoskopf, Reese E. Barrick, Michael Hammer et Andrew A. Kuzmitz, « Cardiovascular evidence for an intermediate or higher metabolic rate in an ornithischian dinosaur », Science, vol. 288, no 5465,‎ , p. 503–505 (PMID 10775107, DOI 10.1126/science.288.5465.503, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Timothy Rowe, Earle F. McBride et Paul C. Sereno, « Technical comment: dinosaur with a heart of stone », Science, vol. 291, no 5505,‎ , p. 783a (PMID 11157158, DOI 10.1126/science.291.5505.783a, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Dale A. Russell, Paul E. Fisher, Reese E. Barrick et Michael K. Stoskopf, « Reply: dinosaur with a heart of stone », Science, vol. 291, no 5505,‎ , p. 783a (PMID 11157158, DOI 10.1126/science.291.5505.783a, lire en ligne, consulté le )
  • (en) G.M. Erickson, K. Curry Rogers et S.A. Yerby, « Dinosaurian growth patterns and rapid avian growth rates », Nature, vol. 412, no 6845,‎ , p. 429–433 (PMID 11473315, DOI 10.1038/35086558, lire en ligne) Note Kristina Rogers also published papers under her maiden name, Kristina Curry.
  • (en) K.A. Curry, « Ontogenetic Histology of Apatosaurus (Dinosauria: Sauropoda): New Insights on Growth Rates and Longevity », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 19, no 4,‎ , p. 654–665 (DOI 10.1080/02724634.1999.10011179, lire en ligne [archive du ])
  • (en) G. M. Erickson, Peter J. Makovicky, P. J. Currie, M. A. Norell, S. A. Yerby et C. A. Brochu, « Gigantism and comparative life-history parameters of tyrannosaurid dinosaurs », Nature, vol. 430, no 7001,‎ , p. 772–775 (PMID 15306807, DOI 10.1038/nature02699, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J. R. Horner et K. Padian, « Age and growth dynamics of Tyrannosaurus rex », Proceedings of the Royal Society of London B, vol. 271, no 1551,‎ , p. 1875–1880 (PMID 15347508, PMCID 1691809, DOI 10.1098/rspb.2004.2829, lire en ligne)
  • (en) L.N. Cooper, A.H. Lee, M.L. Taper et J.R. Horner, « Relative growth rates of predator and prey dinosaurs reflect effects of predation », Proceedings of the Royal Society: Biology, vol. 1, no 1651,‎ , -1 (PMID 18682367, PMCID 2605812, DOI 10.1098/rspb.2008.0912, lire en ligne, consulté le )
  • (en) G.M. Erickson, P.J. Currie, B.D. Inouye et A.A. Winn, « Tyrannosaur Life Tables: An Example of Nonavian Dinosaur Population Biology », Science, vol. 313, no 5784,‎ , p. 213–217 (PMID 16840697, DOI 10.1126/science.1125721, lire en ligne)
  • (en) R.I. Mackie, « Mutualistic Fermentative Digestion in the Gastrointestinal Tract: Diversity and Evolution », Integr. Comp. Biol., vol. 42, no 2,‎ , p. 319–326 (DOI 10.1093/icb/42.2.319, lire en ligne, consulté le )
  • (en) A. Chinsamy, T. Rich et P. Vickers-Rich, « Polar dinosaur bone histology », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 18, no 2,‎ , p. 385–390 (DOI 10.1080/02724634.1998.10011066, lire en ligne [archive du ])
  • (en) R.E.H. Reid, « Primary bone and dinosaurian physiology », Geological Magazine, vol. 121,‎ , p. 589–598 (DOI 10.1017/S0016756800030739)
  • (en) A. de Ricqlès, K. Padian, F. Knoll et J.R. Horner, « On the origin of high growth rates in archosaurs and their ancient relatives: Complementary histological studies on Triassic archosauriforms and the problem of a "phylogenetic signal" in bone histology », Annales de Paléontologie, vol. 94, no 2,‎ , p. 57 (DOI 10.1016/j.annpal.2008.03.002, lire en ligne, consulté le ) Un résumé figure en ligne à (en) « The Origin of High Growth Rates in Archosaurs » (consulté le )
  • (en) J.F. Gillooly, A.P. Allen et E.L. Charnov, « Dinosaur Fossils Predict Body Temperatures », PLoS Biolology, vol. 4, no 8,‎ , e248 (PMID 16817695, PMCID 1489189, DOI 10.1371/journal.pbio.0040248, lire en ligne). On trouvera un résumé moins technique de cette étude à (en) L. Gross, « Math and Fossils Resolve a Debate on Dinosaur Metabolism », PLoS Biolology, vol. 4, no 8,‎ , e255 (PMID 20076616, PMCID 1489188, DOI 10.1371/journal.pbio.0040255, lire en ligne)
  • (en) R.E Barrick, W.J. Showers et A.G. Fischer, « Comparison of Thermoregulation of Four Ornithischian Dinosaurs and a Varanid Lizard from the Cretaceous Two Medicine Formation: Evidence from Oxygen Isotopes », PALAIOS, SEPM Society for Sedimentary Geology, vol. 11, no 4,‎ , p. 295–305 (DOI 10.2307/3515240, JSTOR 10.2307/3515240, lire en ligne, consulté le )
  • (en) R.T. Bakker, « Dinosaur Bioenergetics - A Reply to Bennett and Dalzell, and Feduccia », Evolution, Society for the Study of Evolution, vol. 28, no 3,‎ , p. 497–503 (DOI 10.2307/2407178, JSTOR 10.2307/2407178, lire en ligne)
  • DOI 10.1371/journal.pone.0007783
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  • (en) X. Xu, M.A. Norell, X. Kuang, X. Wang, Q. Zhao et C. Jia, « Basal tyrannosauroids from China and evidence for protofeathers in tyrannosauroids », Nature, vol. 431, no 7009,‎ , p. 680–684 (PMID 15470426, DOI 10.1038/nature02855, lire en ligne [abstract page])
  • (en) T.H. Rich, P. Vickers-Rich et R.A. Gangloff, « Polar Dinosaurs », Science, vol. 295, no 5557,‎ , p. 979–980 (PMID 11834803, DOI 10.1126/science.1068920, lire en ligne) Voir aussi (en) Vickers-Rich, P., and Rich, T.H., « Dinosaurs of the Antarctic » [PDF], Scientific American, et (en) Fiorillo, A.R., « Dinosaurs of Arctic Alaska » [PDF], Scientific American,
  • (en) Phil R. Bell et E. Snively, « Polar dinosaurs on parade: a review of dinosaur migration », Alcheringa, vol. 32, no 3,‎ , p. 271–284 (DOI 10.1080/03115510802096101)
  • La trace la plus ancienne de poils ou de fourrure a été trouvée chez Castorocauda, il y a 164 millions d'années, (en) Q. Ji, Z-X Luo, C-X Yuan et A. R. Tabrum, « A Swimming Mammaliaform from the Middle Jurassic and Ecomorphological Diversification of Early Mammals », Science, vol. 311, no 5764,‎ , p. 1123 (PMID 16497926, DOI 10.1126/science.1123026, lire en ligne [abstract page]) Voir aussi (en) « Jurassic "Beaver" Found; Rewrites History of Mammals » Dès les années 1950, il a été dit qu'il pourrait y avoir des traces de poils chez les cynodontes du Trias inférieur tels que Thrinaxodon : (en) A.S. Brink, « A study on the skeleton of Diademodon », Palaeontologia Africana, vol. 3,‎ , p. 3–39 et (en) T.S. Kemp, Mammal-like reptiles and the origin of mammals, Londres, Academic Press, , p. 363, mais les petits canaux (foramina) trouvés dans les os du museau des cynodontes ne constituent pas une preuve convaincante de cela, puisque l'on trouve des foramina semblables chez plusieurs reptiles actuels : (en) R. Estes, « Cranial anatomy of the cynodont reptile Thrinaxodon liorhinus », Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, no 1253,‎ , p. 165–180 et (en) Ruben, J.A., and Jones, T.D., « Selective Factors Associated with the Origin of Fur and Feathers », Am. Zool., vol. 40, no 4,‎ , p. 585–596 (DOI 10.1093/icb/40.4.585, lire en ligne)
  • (en) R. S. Seymour, C. L. Bennett-Stamper, S. D. Johnston, D. R. Carrier et G. C. Grigg, « Evidence for endothermic ancestors of crocodiles at the stem of archosaur evolution », Physiological and Biochemical Zoology, vol. 77, no 6,‎ , p. 1051–1067 (PMID 15674775, DOI 10.1086/422766, lire en ligne [abstract page]) Voir aussi une explication illustrée à (en) Myers, P.Z., « Hot-blooded crocodiles? » [archive du ],
  • (en) J.R. Hutchinson, « The evolution of locomotion in archosaurs », Comptes Rendus Palevol, vol. 5, nos 3-4,‎ , p. 519–530 (DOI 10.1016/j.crpv.2005.09.002, lire en ligne)

findarticles.com

fsu.edu

bio.fsu.edu

  • Farlow, J.O., A cold look at the warm-blooded dinosaurs, Boulder, CO, American Association for the Advancement of Science, , 55–83 p., PDF (lire en ligne), « Predator/prey biomass ratios, community food webs and dinosaur physiology »
  • Ostrom, J.H., A cold look at the warm-blooded dinosaurs, Boulder, CO, American Association for the Advancement of Science, , 82–105 p., PDF (lire en ligne), « The evidence of endothermy in dinosaurs »

geoscienceworld.org

paleobiol.geoscienceworld.org

googleusercontent.com

webcache.googleusercontent.com

hmnh.org

informaworld.com

ingentaconnect.com

  • (en) P.J. Currie et P-j. Chen, « Anatomy of Sinosauropteryx prima from Liaoning, northeastern China », Canadian Journal of Earth Sciences, vol. 38, no 12,‎ , p. 1705–1727 (DOI 10.1139/cjes-38-12-1705, lire en ligne)

innovations-report.de

jstor.org

  • (en) R.E Barrick, W.J. Showers et A.G. Fischer, « Comparison of Thermoregulation of Four Ornithischian Dinosaurs and a Varanid Lizard from the Cretaceous Two Medicine Formation: Evidence from Oxygen Isotopes », PALAIOS, SEPM Society for Sedimentary Geology, vol. 11, no 4,‎ , p. 295–305 (DOI 10.2307/3515240, JSTOR 10.2307/3515240, lire en ligne, consulté le )
  • (en) R.T. Bakker, « Dinosaur Bioenergetics - A Reply to Bennett and Dalzell, and Feduccia », Evolution, Society for the Study of Evolution, vol. 28, no 3,‎ , p. 497–503 (DOI 10.2307/2407178, JSTOR 10.2307/2407178, lire en ligne)
  • (en) V. de Bufrenil, J.O. Farlow et A. de Riqles, « Growth and function of Stegosaurus plates: evidence from bone histology », Paleobiology, Paleontological Society, vol. 12, no 4,‎ , p. 459–473 (lire en ligne)

livescience.com

loc.gov

lccn.loc.gov

nationalgeographic.com

news.nationalgeographic.com

  • La trace la plus ancienne de poils ou de fourrure a été trouvée chez Castorocauda, il y a 164 millions d'années, (en) Q. Ji, Z-X Luo, C-X Yuan et A. R. Tabrum, « A Swimming Mammaliaform from the Middle Jurassic and Ecomorphological Diversification of Early Mammals », Science, vol. 311, no 5764,‎ , p. 1123 (PMID 16497926, DOI 10.1126/science.1123026, lire en ligne [abstract page]) Voir aussi (en) « Jurassic "Beaver" Found; Rewrites History of Mammals » Dès les années 1950, il a été dit qu'il pourrait y avoir des traces de poils chez les cynodontes du Trias inférieur tels que Thrinaxodon : (en) A.S. Brink, « A study on the skeleton of Diademodon », Palaeontologia Africana, vol. 3,‎ , p. 3–39 et (en) T.S. Kemp, Mammal-like reptiles and the origin of mammals, Londres, Academic Press, , p. 363, mais les petits canaux (foramina) trouvés dans les os du museau des cynodontes ne constituent pas une preuve convaincante de cela, puisque l'on trouve des foramina semblables chez plusieurs reptiles actuels : (en) R. Estes, « Cranial anatomy of the cynodont reptile Thrinaxodon liorhinus », Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, no 1253,‎ , p. 165–180 et (en) Ruben, J.A., and Jones, T.D., « Selective Factors Associated with the Origin of Fur and Feathers », Am. Zool., vol. 40, no 4,‎ , p. 585–596 (DOI 10.1093/icb/40.4.585, lire en ligne)

nature.com

  • (en) P. O'Connor et L. Claessens, « Basic avian pulmonary design and flow-through ventilation in non-avian theropod dinosaurs », Nature, vol. 436, no 7048,‎ , p. 253–256 (PMID 16015329, DOI 10.1038/nature03716, lire en ligne)
  • (en) G.M. Erickson, K. Curry Rogers et S.A. Yerby, « Dinosaurian growth patterns and rapid avian growth rates », Nature, vol. 412, no 6845,‎ , p. 429–433 (PMID 11473315, DOI 10.1038/35086558, lire en ligne) Note Kristina Rogers also published papers under her maiden name, Kristina Curry.
  • (en) G. M. Erickson, Peter J. Makovicky, P. J. Currie, M. A. Norell, S. A. Yerby et C. A. Brochu, « Gigantism and comparative life-history parameters of tyrannosaurid dinosaurs », Nature, vol. 430, no 7001,‎ , p. 772–775 (PMID 15306807, DOI 10.1038/nature02699, lire en ligne [abstract page])
  • (en) X. Xu, M.A. Norell, X. Kuang, X. Wang, Q. Zhao et C. Jia, « Basal tyrannosauroids from China and evidence for protofeathers in tyrannosauroids », Nature, vol. 431, no 7009,‎ , p. 680–684 (PMID 15470426, DOI 10.1038/nature02855, lire en ligne [abstract page])

newscientist.com

nhm.ac.uk

piclib.nhm.ac.uk

nhm.org

dinosaurs.nhm.org

  • (en) J.F. Bonaparte, E.E. Novas et R.A. Coria, « Carnotaurus sastrei Bonaparte, the horned, lightly built carnosaur from the Middle Cretaceous of Patagonia », Natural History Museum of Los Angeles County Contributions in Science, vol. 416,‎ , p. 1–42 (lire en ligne [archive du ])

nih.gov

ncbi.nlm.nih.gov

  • (en) O. Wings et P.M. Sander, « No gastric mill in sauropod dinosaurs: new evidence from analysis of gastrolith mass and function in ostriches », Proceedings of the Royal Society: Biologocal Sciences, vol. 274, no 1610,‎ , p. 635–640 (PMCID 2197205, DOI 10.1098/rspb.2006.3763, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Andrew H. Lee et Sarah Werning, « Sexual maturity in growing dinosaurs does not fit reptilian growth models », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 105, no 2,‎ , p. 582–587 (PMID 18195356, PMCID 2206579, DOI 10.1073/pnas.0708903105, lire en ligne [abstract page], consulté le )
  • (en) M.H. Schweitzer, J. L. Wittmeyer et J. R. Horner, « Gender-specific reproductive tissue in ratites and Tyrannosaurus rex », Science, vol. 308, no 5727,‎ , p. 1456–1460 (PMID 15933198, DOI 10.1126/science.1112158, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J.A. Ruben, C. Dal Sasso, N.R. Geist, W. J. Hillenius, T.D. Jones et M. Signore, « Pulmonary function and metabolic physiology of theropod dinosaurs », Science, vol. 283, no 5401,‎ , p. 514–516 (PMID 9915693, DOI 10.1126/science.283.5401.514, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J. A. Ruben, T. D. Jones et N. R. Geist, « Respiration and reproductive paleophysiology of dinosaurs and early birds », Physiol. Biochem. Zool., vol. 72, no 2,‎ , p. 141−164 (PMID 12794669, DOI 10.1086/375425)
  • (en) W. J. Hillenius et J.A. Ruben, « The Evolution of Endothermy in Terrestrial Vertebrates: Who? When? Why? », Physiological and Biochemical Zoology, vol. 77, no 6,‎ , p. 1019–1042 (PMID 15674773, DOI 10.1086/425185, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J.W. Hicks et C.G. Farmer, « Gas exchange potential in reptilian lungs: implications for the dinosaur–avian connection », Respiration Physiology, vol. 117, nos 2-3,‎ , p. 73–83 (PMID 10563436, DOI 10.1016/S0034-5687(99)00060-2, lire en ligne)
  • (en) P. O'Connor et L. Claessens, « Basic avian pulmonary design and flow-through ventilation in non-avian theropod dinosaurs », Nature, vol. 436, no 7048,‎ , p. 253–256 (PMID 16015329, DOI 10.1038/nature03716, lire en ligne)
  • (en) PC Sereno, RN Martinez, JA Wilson, DJ Varricchio, OA Alcober et al., « Evidence for Avian Intrathoracic Air Sacs in a New Predatory Dinosaur from Argentina », PLoS ONE, vol. 3, no 9,‎ , e3303 (PMID 18825273, PMCID 2553519, DOI 10.1371/journal.pone.0003303, lire en ligne, consulté le )
  • (en) J.R. Codd, P.L. Manning, M.A. Norell et S.F. Perry, « Avian-like breathing mechanics in maniraptoran dinosaurs », Proceedings of the Royal Society B, vol. 275, no 1631,‎ , p. 157–161 (PMID 17986432, PMCID 2596187, DOI 10.1098/rspb.2007.1233, lire en ligne) News summary at (en) « Why Dinosaurs Had 'Fowl' Breath »,
  • (en) P.G. Tickle, A.R. Ennos, L.E. Lennox, S.F. Perry et J.R. Codd, « Functional significance of the uncinate processes in birds », Journal of Experimental Biology, vol. 210, no 210,‎ , p. 3955–3961 (PMID 17981863, DOI 10.1242/jeb.008953, lire en ligne)
  • (en) P.E. Fisher, D.A. Russell, M.K. Stoskopf, R.E. Barrick, M. Hammer et A.A. Kuzmitz, « Cardiovascular Evidence for an Intermediate or Higher Metabolic Rate in an Ornithischian Dinosaur », Science, vol. 288, no 5465,‎ , p. 503–505 (PMID 10775107, DOI 10.1126/science.288.5465.503, lire en ligne) Mais il faut remarquer que cet article prétend principalement que ce fossile montre clairement un cœur à 4 chambres, un résultat qui est loin de faire l'unanimité.
  • (en) B.G. Bang, « The olfactory apparatus of Procellariiformes », Acta Anatomica, vol. 65, no 1,‎ , p. 391–415 (PMID 5965973, DOI 10.1159/000142884)
  • (en) H.N. Coulombe, Sam H. Ridgway et W.E. Evans, « Respiratory water exchange in two species of porpoise », Science, vol. 149, no 3679,‎ , p. 86–88 (PMID 17737801, DOI 10.1126/science.149.3679.86)
  • (en) L.M. Witmer, « Nostril Position in Dinosaurs and Other Vertebrates and Its Significance for Nasal Function », Science, vol. 293, no 5531,‎ , p. 850–853 (PMID 11486085, DOI 10.1126/science.1062681, lire en ligne [abstract page])
  • (en) Paul E. Fisher, Dale A. Russell, Michael K. Stoskopf, Reese E. Barrick, Michael Hammer et Andrew A. Kuzmitz, « Cardiovascular evidence for an intermediate or higher metabolic rate in an ornithischian dinosaur », Science, vol. 288, no 5465,‎ , p. 503–505 (PMID 10775107, DOI 10.1126/science.288.5465.503, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Timothy Rowe, Earle F. McBride et Paul C. Sereno, « Technical comment: dinosaur with a heart of stone », Science, vol. 291, no 5505,‎ , p. 783a (PMID 11157158, DOI 10.1126/science.291.5505.783a, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Dale A. Russell, Paul E. Fisher, Reese E. Barrick et Michael K. Stoskopf, « Reply: dinosaur with a heart of stone », Science, vol. 291, no 5505,‎ , p. 783a (PMID 11157158, DOI 10.1126/science.291.5505.783a, lire en ligne, consulté le )
  • (en) G.M. Erickson, K. Curry Rogers et S.A. Yerby, « Dinosaurian growth patterns and rapid avian growth rates », Nature, vol. 412, no 6845,‎ , p. 429–433 (PMID 11473315, DOI 10.1038/35086558, lire en ligne) Note Kristina Rogers also published papers under her maiden name, Kristina Curry.
  • (en) G. M. Erickson, Peter J. Makovicky, P. J. Currie, M. A. Norell, S. A. Yerby et C. A. Brochu, « Gigantism and comparative life-history parameters of tyrannosaurid dinosaurs », Nature, vol. 430, no 7001,‎ , p. 772–775 (PMID 15306807, DOI 10.1038/nature02699, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J. R. Horner et K. Padian, « Age and growth dynamics of Tyrannosaurus rex », Proceedings of the Royal Society of London B, vol. 271, no 1551,‎ , p. 1875–1880 (PMID 15347508, PMCID 1691809, DOI 10.1098/rspb.2004.2829, lire en ligne)
  • (en) L.N. Cooper, A.H. Lee, M.L. Taper et J.R. Horner, « Relative growth rates of predator and prey dinosaurs reflect effects of predation », Proceedings of the Royal Society: Biology, vol. 1, no 1651,‎ , -1 (PMID 18682367, PMCID 2605812, DOI 10.1098/rspb.2008.0912, lire en ligne, consulté le )
  • (en) G.M. Erickson, P.J. Currie, B.D. Inouye et A.A. Winn, « Tyrannosaur Life Tables: An Example of Nonavian Dinosaur Population Biology », Science, vol. 313, no 5784,‎ , p. 213–217 (PMID 16840697, DOI 10.1126/science.1125721, lire en ligne)
  • (en) J.F. Gillooly, A.P. Allen et E.L. Charnov, « Dinosaur Fossils Predict Body Temperatures », PLoS Biolology, vol. 4, no 8,‎ , e248 (PMID 16817695, PMCID 1489189, DOI 10.1371/journal.pbio.0040248, lire en ligne). On trouvera un résumé moins technique de cette étude à (en) L. Gross, « Math and Fossils Resolve a Debate on Dinosaur Metabolism », PLoS Biolology, vol. 4, no 8,‎ , e255 (PMID 20076616, PMCID 1489188, DOI 10.1371/journal.pbio.0040255, lire en ligne)
  • (en) X. Xu, M.A. Norell, X. Kuang, X. Wang, Q. Zhao et C. Jia, « Basal tyrannosauroids from China and evidence for protofeathers in tyrannosauroids », Nature, vol. 431, no 7009,‎ , p. 680–684 (PMID 15470426, DOI 10.1038/nature02855, lire en ligne [abstract page])
  • (en) T.H. Rich, P. Vickers-Rich et R.A. Gangloff, « Polar Dinosaurs », Science, vol. 295, no 5557,‎ , p. 979–980 (PMID 11834803, DOI 10.1126/science.1068920, lire en ligne) Voir aussi (en) Vickers-Rich, P., and Rich, T.H., « Dinosaurs of the Antarctic » [PDF], Scientific American, et (en) Fiorillo, A.R., « Dinosaurs of Arctic Alaska » [PDF], Scientific American,
  • La trace la plus ancienne de poils ou de fourrure a été trouvée chez Castorocauda, il y a 164 millions d'années, (en) Q. Ji, Z-X Luo, C-X Yuan et A. R. Tabrum, « A Swimming Mammaliaform from the Middle Jurassic and Ecomorphological Diversification of Early Mammals », Science, vol. 311, no 5764,‎ , p. 1123 (PMID 16497926, DOI 10.1126/science.1123026, lire en ligne [abstract page]) Voir aussi (en) « Jurassic "Beaver" Found; Rewrites History of Mammals » Dès les années 1950, il a été dit qu'il pourrait y avoir des traces de poils chez les cynodontes du Trias inférieur tels que Thrinaxodon : (en) A.S. Brink, « A study on the skeleton of Diademodon », Palaeontologia Africana, vol. 3,‎ , p. 3–39 et (en) T.S. Kemp, Mammal-like reptiles and the origin of mammals, Londres, Academic Press, , p. 363, mais les petits canaux (foramina) trouvés dans les os du museau des cynodontes ne constituent pas une preuve convaincante de cela, puisque l'on trouve des foramina semblables chez plusieurs reptiles actuels : (en) R. Estes, « Cranial anatomy of the cynodont reptile Thrinaxodon liorhinus », Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, no 1253,‎ , p. 165–180 et (en) Ruben, J.A., and Jones, T.D., « Selective Factors Associated with the Origin of Fur and Feathers », Am. Zool., vol. 40, no 4,‎ , p. 585–596 (DOI 10.1093/icb/40.4.585, lire en ligne)
  • (en) R. S. Seymour, C. L. Bennett-Stamper, S. D. Johnston, D. R. Carrier et G. C. Grigg, « Evidence for endothermic ancestors of crocodiles at the stem of archosaur evolution », Physiological and Biochemical Zoology, vol. 77, no 6,‎ , p. 1051–1067 (PMID 15674775, DOI 10.1086/422766, lire en ligne [abstract page]) Voir aussi une explication illustrée à (en) Myers, P.Z., « Hot-blooded crocodiles? » [archive du ],

pubmedcentral.nih.gov

  • (en) O. Wings et P.M. Sander, « No gastric mill in sauropod dinosaurs: new evidence from analysis of gastrolith mass and function in ostriches », Proceedings of the Royal Society: Biologocal Sciences, vol. 274, no 1610,‎ , p. 635–640 (PMCID 2197205, DOI 10.1098/rspb.2006.3763, lire en ligne, consulté le )

oxfordjournals.org

icb.oxfordjournals.org

  • (en) J.A. Ruben et T.D. Jones, « Selective Factors Associated with the Origin of Fur and Feathers », Am. Zool., vol. 40, no 4,‎ , p. 585–596 (DOI 10.1093/icb/40.4.585, lire en ligne)
  • (en) R.I. Mackie, « Mutualistic Fermentative Digestion in the Gastrointestinal Tract: Diversity and Evolution », Integr. Comp. Biol., vol. 42, no 2,‎ , p. 319–326 (DOI 10.1093/icb/42.2.319, lire en ligne, consulté le )
  • La trace la plus ancienne de poils ou de fourrure a été trouvée chez Castorocauda, il y a 164 millions d'années, (en) Q. Ji, Z-X Luo, C-X Yuan et A. R. Tabrum, « A Swimming Mammaliaform from the Middle Jurassic and Ecomorphological Diversification of Early Mammals », Science, vol. 311, no 5764,‎ , p. 1123 (PMID 16497926, DOI 10.1126/science.1123026, lire en ligne [abstract page]) Voir aussi (en) « Jurassic "Beaver" Found; Rewrites History of Mammals » Dès les années 1950, il a été dit qu'il pourrait y avoir des traces de poils chez les cynodontes du Trias inférieur tels que Thrinaxodon : (en) A.S. Brink, « A study on the skeleton of Diademodon », Palaeontologia Africana, vol. 3,‎ , p. 3–39 et (en) T.S. Kemp, Mammal-like reptiles and the origin of mammals, Londres, Academic Press, , p. 363, mais les petits canaux (foramina) trouvés dans les os du museau des cynodontes ne constituent pas une preuve convaincante de cela, puisque l'on trouve des foramina semblables chez plusieurs reptiles actuels : (en) R. Estes, « Cranial anatomy of the cynodont reptile Thrinaxodon liorhinus », Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, no 1253,‎ , p. 165–180 et (en) Ruben, J.A., and Jones, T.D., « Selective Factors Associated with the Origin of Fur and Feathers », Am. Zool., vol. 40, no 4,‎ , p. 585–596 (DOI 10.1093/icb/40.4.585, lire en ligne)

palaeo-electronica.org

  • (en) R.E. Barrick et W.J. Showers, « Thermophysiology and biology of Giganotosaurus: comparison with Tyrannosaurus », Palaeontologia Electronica, vol. 2, no 2,‎ (lire en ligne, consulté le )

palaeoblog.blogspot.com

pan.pl

app.pan.pl

  • (en) O. Wings, « A review of gastrolith function with implications for fossil vertebrates and a revised classification », Acta Palaeontologica Polonica, vol. 52, no 1,‎ , p. 1–16 (lire en ligne [PDF], consulté le )

pharyngula.org

  • (en) R. S. Seymour, C. L. Bennett-Stamper, S. D. Johnston, D. R. Carrier et G. C. Grigg, « Evidence for endothermic ancestors of crocodiles at the stem of archosaur evolution », Physiological and Biochemical Zoology, vol. 77, no 6,‎ , p. 1051–1067 (PMID 15674775, DOI 10.1086/422766, lire en ligne [abstract page]) Voir aussi une explication illustrée à (en) Myers, P.Z., « Hot-blooded crocodiles? » [archive du ],

plosjournals.org

biology.plosjournals.org

plosone.org

pnas.org

  • (en) Andrew H. Lee et Sarah Werning, « Sexual maturity in growing dinosaurs does not fit reptilian growth models », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 105, no 2,‎ , p. 582–587 (PMID 18195356, PMCID 2206579, DOI 10.1073/pnas.0708903105, lire en ligne [abstract page], consulté le )

royalsociety.org

journals.royalsociety.org

sauroposeidon.net

sciencedaily.com

sciencedirect.com

sciencemag.org

  • (en) M.H. Schweitzer, J. L. Wittmeyer et J. R. Horner, « Gender-specific reproductive tissue in ratites and Tyrannosaurus rex », Science, vol. 308, no 5727,‎ , p. 1456–1460 (PMID 15933198, DOI 10.1126/science.1112158, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J.A. Ruben, T.D. Jones, N.R. Geist et W. J. Hillenius, « Lung structure and ventilation in theropod dinosaurs and early birds », Science, vol. 278, no 5341,‎ , p. 1267–1270 (DOI 10.1126/science.278.5341.1267, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J.A. Ruben, T.D. Jones, N.R. Geist, A. Leitch et W.J. Hillenius, « Lung ventilation and gas exchange in theropod dinosaurs », Science, vol. 278, no 5341,‎ , p. 1267–1270 (DOI 10.1126/science.278.5341.1267, lire en ligne)
  • (en) J.A. Ruben, C. Dal Sasso, N.R. Geist, W. J. Hillenius, T.D. Jones et M. Signore, « Pulmonary function and metabolic physiology of theropod dinosaurs », Science, vol. 283, no 5401,‎ , p. 514–516 (PMID 9915693, DOI 10.1126/science.283.5401.514, lire en ligne [abstract page])
  • (en) J.W. Hicks et C.G. Farmer, « Lung Ventilation and Gas Exchange in Theropod Dinosaurs », Science, vol. 278, no 5341,‎ , p. 1267–1270 (DOI 10.1126/science.278.5341.1267, lire en ligne)
  • (en) P.E. Fisher, D.A. Russell, M.K. Stoskopf, R.E. Barrick, M. Hammer et A.A. Kuzmitz, « Cardiovascular Evidence for an Intermediate or Higher Metabolic Rate in an Ornithischian Dinosaur », Science, vol. 288, no 5465,‎ , p. 503–505 (PMID 10775107, DOI 10.1126/science.288.5465.503, lire en ligne) Mais il faut remarquer que cet article prétend principalement que ce fossile montre clairement un cœur à 4 chambres, un résultat qui est loin de faire l'unanimité.
  • (en) J.A. Ruben, W.J. Hillenius, N.R. Geist, A. Leitch, T.D. Jones, P.J. Currie, J.R. Horner et G. Espe, « The metabolic status of some Late Cretaceous dinosaurs », Science, vol. 273, no 5279,‎ , p. 1204–1207 (DOI 10.1126/science.273.5279.1204, lire en ligne [abstract page])
  • (en) L.M. Witmer, « Nostril Position in Dinosaurs and Other Vertebrates and Its Significance for Nasal Function », Science, vol. 293, no 5531,‎ , p. 850–853 (PMID 11486085, DOI 10.1126/science.1062681, lire en ligne [abstract page])
  • (en) Paul E. Fisher, Dale A. Russell, Michael K. Stoskopf, Reese E. Barrick, Michael Hammer et Andrew A. Kuzmitz, « Cardiovascular evidence for an intermediate or higher metabolic rate in an ornithischian dinosaur », Science, vol. 288, no 5465,‎ , p. 503–505 (PMID 10775107, DOI 10.1126/science.288.5465.503, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Timothy Rowe, Earle F. McBride et Paul C. Sereno, « Technical comment: dinosaur with a heart of stone », Science, vol. 291, no 5505,‎ , p. 783a (PMID 11157158, DOI 10.1126/science.291.5505.783a, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Dale A. Russell, Paul E. Fisher, Reese E. Barrick et Michael K. Stoskopf, « Reply: dinosaur with a heart of stone », Science, vol. 291, no 5505,‎ , p. 783a (PMID 11157158, DOI 10.1126/science.291.5505.783a, lire en ligne, consulté le )
  • (en) G.M. Erickson, P.J. Currie, B.D. Inouye et A.A. Winn, « Tyrannosaur Life Tables: An Example of Nonavian Dinosaur Population Biology », Science, vol. 313, no 5784,‎ , p. 213–217 (PMID 16840697, DOI 10.1126/science.1125721, lire en ligne)
  • (en) T.H. Rich, P. Vickers-Rich et R.A. Gangloff, « Polar Dinosaurs », Science, vol. 295, no 5557,‎ , p. 979–980 (PMID 11834803, DOI 10.1126/science.1068920, lire en ligne) Voir aussi (en) Vickers-Rich, P., and Rich, T.H., « Dinosaurs of the Antarctic » [PDF], Scientific American, et (en) Fiorillo, A.R., « Dinosaurs of Arctic Alaska » [PDF], Scientific American,
  • La trace la plus ancienne de poils ou de fourrure a été trouvée chez Castorocauda, il y a 164 millions d'années, (en) Q. Ji, Z-X Luo, C-X Yuan et A. R. Tabrum, « A Swimming Mammaliaform from the Middle Jurassic and Ecomorphological Diversification of Early Mammals », Science, vol. 311, no 5764,‎ , p. 1123 (PMID 16497926, DOI 10.1126/science.1123026, lire en ligne [abstract page]) Voir aussi (en) « Jurassic "Beaver" Found; Rewrites History of Mammals » Dès les années 1950, il a été dit qu'il pourrait y avoir des traces de poils chez les cynodontes du Trias inférieur tels que Thrinaxodon : (en) A.S. Brink, « A study on the skeleton of Diademodon », Palaeontologia Africana, vol. 3,‎ , p. 3–39 et (en) T.S. Kemp, Mammal-like reptiles and the origin of mammals, Londres, Academic Press, , p. 363, mais les petits canaux (foramina) trouvés dans les os du museau des cynodontes ne constituent pas une preuve convaincante de cela, puisque l'on trouve des foramina semblables chez plusieurs reptiles actuels : (en) R. Estes, « Cranial anatomy of the cynodont reptile Thrinaxodon liorhinus », Bulletin of the Museum of Comparative Zoology, no 1253,‎ , p. 165–180 et (en) Ruben, J.A., and Jones, T.D., « Selective Factors Associated with the Origin of Fur and Feathers », Am. Zool., vol. 40, no 4,‎ , p. 585–596 (DOI 10.1093/icb/40.4.585, lire en ligne)

smithsonianmag.com

  • (en) A. Chinsamy, T.H. Rich et P. Vickers-Rich, « Polar dinosaur bone histology », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 18, no 2 pages=385–390,‎ Voir aussi (en) Leslie, M., « Taking a Dinosaur's Temperature », Smithsonian magazine,

toolserver.org

uchicago.edu

journals.uchicago.edu

  • (en) W. J. Hillenius et J.A. Ruben, « The Evolution of Endothermy in Terrestrial Vertebrates: Who? When? Why? », Physiological and Biochemical Zoology, vol. 77, no 6,‎ , p. 1019–1042 (PMID 15674773, DOI 10.1086/425185, lire en ligne [abstract page])
  • (en) R. S. Seymour, C. L. Bennett-Stamper, S. D. Johnston, D. R. Carrier et G. C. Grigg, « Evidence for endothermic ancestors of crocodiles at the stem of archosaur evolution », Physiological and Biochemical Zoology, vol. 77, no 6,‎ , p. 1051–1067 (PMID 15674775, DOI 10.1086/422766, lire en ligne [abstract page]) Voir aussi une explication illustrée à (en) Myers, P.Z., « Hot-blooded crocodiles? » [archive du ],

vertpaleo.org

web.archive.org

wikipedia.org

fr.wikipedia.org

wikiwix.com

archive.wikiwix.com

wiley.com

mrw.interscience.wiley.com

www3.interscience.wiley.com

  • (en) M.H. Schweitzer, J.A. Watt, R. Avci, L. Knapp, L. Chiappe, M. Norell et M. Marshall., « Beta-keratin specific immunological reactivity in feather-like structures of the Cretaceous alvarezsaurid, Shuvuuia deserti », Journal of Experimental Zoology (Mol Dev Evol), vol. 285, no 2,‎ , p. 146–157 (lire en ligne [abstract page])

worldcat.org