Герман Т. Н., Подковыров В. Н.
Находки рифейских гетеротрофов в лахандинской серии Сибири // Палеонтологический журнал. 2010. № 4. С. 5–23.Заварзин Г. А.
Лекции по природоведческой микробиологии. — М.: Наука, 2003.Заварзин Г. А.
Эволюция прокариотной биосферы: Микробы в круговороте жизни. 120 лет спустя: Чтение им. С. Н. Виноградского. — М.: МАКС Пресс, 2011.Козо-Полянский Б. М.
Новый принцип биологии: очерк теории симбиогенеза. — Л.-М.: Пучина, 1924.Мережковский К. С.
Теория двух плазм как основа симбиогенезиса, нового учения о происхождении организмов. — Казань: типография Императорского ун-та, 1908.Петров П. Ю.
Микробные маты как источник карбонатных осадков в позднем докембрии; свита линок, средний рифей Туруханского поднятия Сибири // Литология и полезные ископаемые. 2001. № 2. С. 191–215.Семихатов М. А., Раабен М. Е.
Динамика глобального разнообразия строматолитов протерозоя. Ст. 2: Африка, Австралия, Северная Америка и общий синтез // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1996. № 1. С. 26–54.Семихатов М. А., Серебряков С. Н.
Сибирский гипостратотип рифея. — М.: Наука, 1983. (Тр. ГИН АН СССР. Вып. 367.)Тимофеев Б. В.
Древнепалеозойские отложения в Молдавии // Доклады АН СССР. 1952. Т. 36. № 6. С. 1207–9.Фаминцын А. С.
О роли симбиоза в эволюции организмов // Записки Императорской академии наук по физико-математическому отделению. Сер. VIII. Т. ХХ. 1907. № 3. С. 1–14.Школьник Э. Л., Жегалло Е. А., Герасименко Л. М., Шувалова Ю. В.
Углеродистые породы и золото в них бассейна Витватерсранд, ЮАР, — исследование с помощью электронного микроскопа. — М.: Эслан, 2005.Adams K. A. et al.
2012. Optical reflectivity of solid and liquid methane: Application to spectroscopy of Titan’s hydrocarbon lakes // Geophysical Research Letters, 39, L04309. DOI: 10.1029/2011GL049710Agić H., Moczydłowska M., Yin L.
2015. Affinity, life cycle, and intracellular complexity of organic-walled microfossils from the Mesoproterozoic of Shanxi, China // Journal of Paleontology, 89, 28–50.Aulbach S., Stagno V.
2016. Evidence for a reducing Archean ambient mantle and its effects on the carbon cycle // Geology, 44, 751–4.Bachan A., Kump L. R.
2015. The rise of oxygen and siderite oxidation during the Lomagundi Event // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 112, 6562–7.Bao H., Lyons J. R., Zhou C.
2008. Triple oxygen isotope evidence for elevated CO2 levels after a Neoproterozoic glaciation // Nature, 453, 504–6.Barboni M. et al.
2017. Early formation of the Moon 4.51 billion years ago // Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.1602365Bekker A. et al.
2010. Iron formation: The sedimentary product of a complex interplay among mantle, tectonic, oceanic, and biospheric processes // Economic Geology, 105, 467–508.Bengtson S., ed.
1994. Early Life on Earth. New York: Columbia Univ. Press, 630 p. (Nobel Symposium, 84.)Bengtson S. et al.
2017. Fungus-like mycelia fossils in 2.4-billion-year-old vesicular basalts // Nature Ecology & Evolution, 1, 0141. DOI: 10.1038/s41559-017-0141Bernard S., Papineau D.
2014. Graphitic carbons and biosignatures // Elements, 10, 435–40.Bosak T., Liang B., Sim M. S., Petroff A. P.
2009. Morphological record of oxygenic photosynthesis in conical stromatolites // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 106, 10939–43.Bosak T., Macdonald F., Lahr D., Matys E.
2011. Putative Cryogenian ciliates from Mongolia // Geology, 39, 1123–6.Bose P. K. et al.
2012. Sedimentation patterns during the Precambrian: A unique record? // Marine and Petroleum Geology, 33, 34–68.Bouvier A., Wadhwa M.
2010. The age of the Solar System redefined by the oldest Pb-Pb age of a meteoritic inclusion // Nature Geoscience, 3, 637–41.Brasier M. D., Antcliffe J., Saunders M., Wacey D.
2015. Changing the picture of Earth’s earliest fossils (3.5–1.9 Ga) with new approaches and new discoveries // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 112, 4859–64.