Jerzykiewicz and Russell によると、バインシレ層は下部と上部の2つの非公式のユニットに区分される[7]。Danilov らは下部の単層がセノマニアン期から前期チューロニアン期のもの、上部の単層が後期チューロニアンからサントニアン期に相当することを示唆した[12]。下部の単層はかつて非常に活発な河川が存在したことを示唆する広範囲の礫岩で構成される一方、上部の単層は砂岩が挟在する泥岩と粘土岩で主に構成されており、これは河川だけでなく湖や他の水域も存在していたことを示唆する[13]。
他の累層との比較に基づき、Jerzykiewicz and Russell はバインシレ層の古動物相が約9300万年前から約8000万年前にあたる後期白亜紀のチューロニアン期から前期カンパニアン期のものと最も良く対応することを示唆した[7]。しかし、バインシレ層の磁気層序学調査からは、バインシレ層が白亜紀の長期の正磁極期のうちに堆積したことが示唆された。この正磁極期はサントニアン期末までしか継続しておらず、セノマニアン期から後期サントニアン期までの約9800万年前から約8300万年前までが可能性のある年代として導かれている[8]。2012年には、Averianov and Sues がゴビ砂漠に由来する数多くの累層を再調査し、また生層序学的産出と過去の年代測定を用い、バインシレ層がセノマニアン期からサントニアン期のものであると考えた。下部の単層は9800万年前から9000万年前(前期セノマニアン - 後期チューロニアン)にあたり、上部の部層は9000万年前から8300万年前(後期チューロニアン - 後期サントニアン)とされた[10]。Kurumada らが2020年に発表したカルサイトのウラン・鉛年代測定法では、得られた 95.9 ± 6.0 Ma および 89.6 ± 4.0 Ma という年代から、バインシレ層の正確な年代は1億200万年前から8600万年前として推定された[14]。
対比
大多数の論文著者により、長らくバインシレ層はイレンダバス層と対比される可能性があるとされてきた。これは脊椎動物群集の高い類似性に基づいている[7][15][16][17]。しかし、Van Itterbeeck et al., 2005 はこの対比に反論し、車軸藻と貝虫の群集に基づいてイレンダバス層はより新しいネメグト層とほぼ等しい年代であると結論した。このため、これらの層は後期カンパニアン期から前期マーストリヒチアン期のものとされる[18]。これと異なり、Averianov and Sues はバインシレ層・イレンダバス層・ビセクティ層の対比を提唱した[10]。2015年、Tsuihiji と彼のチームは Van Itterbeeck の用いた微化石群集がマーストリヒチアン期に限定されないこと、および類似する堆積条件・気候条件ゆえにこれらの群集が類似した可能性が最も高いとし、イレンダバス層とネメグト層の対比を相容れないものであるとした[19]。
^ abVasiliev, V. G.; Volkhonin, V. C.; Grishin, G. L.; Ivanov, A. Kh.; Marinov, I. A.; Mokshancev, K. B. (1959). Geological structure of the People's Republic of Mongolia (stratigraphy and tectonics). p. 492
^Watabe, M.; Suzuki, S. (2000). “Report on the Japan - Mongolia Joint Paleontological Expedition to the Gobi desert, 1994”. Hayashibara Museum of Natural Sciences, Research Bulletin1: 30−44.
^ abSochava, A. V. (1975). “Stratigraphy and lithology of the Upper Cretaceous sediments in southern Mongolia. In Stratigraphy of Mesozoic sediments of Mongolia”. Transactions of Joint Soviet–Mongolian Scientific Research and Geological Expedition13: 113–182.
^Martinson, G. G. (1982). “The Upper Cretaceous mollusks of Mongolia”. Sovmestnaya Sovetsko– Mongolskaya Paleontolog-icheskaya Ekspeditsia17: 5–76.
^ abcdJerzykiewicz, T.; Russell, D. A. (1991). “Late Mesozoic stratigraphy and vertebrates of the Gobi Basin”. Cretaceous Research12 (4): 345–377. doi:10.1016/0195-6671(91)90015-5.
^ abDanilov, I. G.; Hirayama, R.; Sukhanov, V. B.; Suzuki, S.; Watabe, M.; Vitek, N. S. (2014). “Cretaceous soft-shelled turtles (Trionychidae) of Mongolia: new diversity, records, and a revision”. Journal of Systematic Palaeontology12 (7): 799–832. doi:10.1080/14772019.2013.847870.
^ abSlowiak, J.; Szczygielski, T.; Ginter, M.; Fostowicz-Frelik, L. (2020). “Uninterrupted growth in a non-polar hadrosaur explains the gigantism among duck-billed dinosaurs”. Palaeontology63 (4): 579–599. doi:10.1111/pala.12473.
^Kurumada, Y.; Aoki, S.; Aoki, K.; Kato, D.; Saneyoshi, M.; Tsogtbaatar, K.; Windley, B. F.; Ishigaki, S. (2020). “Calcite U–Pb age of the Cretaceous vertebrate-bearing Bayn Shire Formation in the Eastern Gobi Desert of Mongolia: usefulness of caliche for age determination”. Terra Nova32 (4): 246–252. Bibcode: 2020TeNov..32..246K. doi:10.1111/ter.12456.
^Currie, P. J.; Eberth, D. A. (1993). “Palaeontology, sedimentology and palaeoecology of the Iren Dabasu Formation (Upper Cretaceous), Inner Mongolia, People's Republic of China”. Cretaceous Research14 (2): 127−144. doi:10.1006/cres.1993.1011.
^Nessov, L. A. (1995) (ロシア語). Dinosaurs of northern Eurasia: new data about assemblages, ecology and paleobiogeography. Saint Petersburg: Saint Petersburg University. p. 156Translated paper
^Tsuihiji, T.; Watabe, M.; Barsbold, R.; Tsogtbaatar, K. (2015). “A gigantic caenagnathid oviraptorosaurian (Dinosauria: Theropoda) from the Upper Cretaceous of the Gobi Desert, Mongolia”. Cretaceous Research56: 60–65. doi:10.1016/j.cretres.2015.03.007.
^Lee, Y. M.; Lee, H. J.; Kobayashi, Y.; Carabajal, A. P.; Barsbold, R.; Fiorillo, A. R.; Tsogtbaatar, K. (2019). “Unusual locomotion behaviour preserved within a crocodyliform trackway from the Upper Cretaceous Bayanshiree Formation of Mongolia and its palaeobiological implications”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology533 (109353): 2. Bibcode: 2019PPP...533j9239L. doi:10.1016/j.palaeo.2019.109239.
^Park, J. Y.; Lee, Y. N.; Currie, P. J.; Kobayashi, Y.; Koppelhus, E.; Barsbold, R.; Mateus, O.; Lee, S. et al. (2019). “Additional skulls of Talarurus plicatospineus (Dinosauria: Ankylosauridae) and implications for paleobiogeography and paleoecology of armored dinosaurs”. Cretaceous Research108: 104340. doi:10.1016/j.cretres.2019.104340.
^Rougier, G. W.; Davis, B. M.; Novacek, M. J. (2015). “A deltatheroidan mammal from the Upper Cretaceous Baynshiree Formation, eastern Mongolia”. Cretaceous Research52: 167–177. doi:10.1016/j.cretres.2014.09.009.