Читаем Загадки космоса. Планеты и экзопланеты полностью

108 Koll D. D. B., Abbot, D. S. Temperature structure and atmospheric circulation of dry tidally locked rocky exoplanets // The Astrophysical Journal. 2016. 825(2), 99.

109 Shan Y., Li G. Obliquity Variations of Habitable Zone Planets Kepler-62f and Kepler-186f // The Astronomical Journal. 2018. 155(6), 237.

110 Cockell C. S., et al. Habitability: A Review // Astrobiology. 2016. 16(1), 89–117.

111 Weiss M. C., et al. The last universal common ancestor between ancient Earth chemistry and the onset of genetics // PLOS Genetics. 2018. 14(8), e1007518.

112 Ball P. Water as an Active Constituent in Cell Biology // Chemical Reviews. 2008. 108(1), 74–108.

113 Spiga R., et al. The origin of water on Earth: stars or diamonds? // Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali. 2019. 30, 261–268.

114 Tschauner O., et al. Ice-VII inclusions in diamonds: Evidence for aqueous fluid in Earth’s deep mantle // Science. 2018. 359(6380), 1136–1139.

115 Rumble D., et al. The oxygen isotope composition of earth’s oldest rocks and evidence of a terrestrial magma ocean // Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 2013. 14(6), 1929–1939.

116 Touboul M., et al. Tungsten isotopes in ferroan anorthosites: Implications for the age of the Moon and lifetime of its magma ocean // Icarus. 2009. 199(2), 245–249.

117 Koeberl C. Impact Processes on the Early Earth // Elements. 2006. 2(4), 211–216.

118 Srinivasan P., et al. Silica-rich volcanism in the early solar system dated at 4.565 Ga // Nature Communications. 2018. 9(1).

119 Valley J. W., et al. A cool early Earth // Wilde in Geology. 2002. 30(4), 351–354.

120 Dodd M., et al. Evidence for early life in Earth’s oldest hydrothermal vent precipitates // Nature. 2017. 543, 60–64.

121 Dodd M. S., et al. Evidence for early life in Earth’s oldest hydrothermal vent precipitates // Nature. 2017. 543(7643), 60–64.

122 Bell E. A., et al. Potentially biogenic carbon preserved in a 4.1 billion-year-old zircon // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2015. 112(47), 14518–14521.

123 Sugitani K., et al. Early evolution of large micro-organisms with cytological complexity revealed by microanalyses of 3.4 Ga organic-walled microfossils // Geobiology. 2015. 13, 507–521.

124 Miller S. L. A production of amino acids under possible primitive Earth conditions // Science. 1953. 117(528).

125 Zahnle K., et al. Earth’s Earliest Atmospheres // Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. 1010. 2(10).

126 Ehrefreund P., et. al. Astrophysical and astrochemical insights into the origin of life // Reports on Progress in Physics. 2002. 65(10), 1427–1487.

127 Rich A. On the problems of evolution and biochemical information transfer. / Edited by M. Kasha and B. Pullman // Horizons in Biochemistry. New York: Academic Press, 1962.

128 Segre D., et al. The Lipid World // Origins of Life and Evolution of Biospheres. 2001. 31, 119–145.

129 Pereto J. Controversies on the origin of life // International Microbiology. 2005. 8, 23–31.

130 Vlassov A. How was Membrane Permeability Produced in an RNA World? // Origins of Life and Evolution of Biospheres. 2005. 35(2), 135–149.

131 Russell M. J., Hall A. J. The emergence of life from iron monosulphide bubbles at a submarine hydrothermal redox and pH front // The Geological Society of London.1997. 154, 377–402.

132 Luo G., et al. Rapid oxygenation of Earths atmosphere 2.33 billion years ago // Science Advances. 2016. 2(5).

133 Bar-On Y. M., Phillips R., Milo R. The biomass distribution on Earth // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018. 115(25), 6506–6511.

134 Hynek B. M., Beach M., Hoke M. R. T. Updated global map of Martian valley networks and implications for climate and hydrologic processes // Journal of Geophysical Research. 2010. 115(E9).

135 Bibring J.-P., et al. Global Mineralogical and Aqueous Mars History Derived from OMEGA/Mars Express Data // Science. 2006. 312(5772), 400–404.

136 Feldman W. C. Global distribution of near-surface hydrogen on Mars // Journal of Geophysical Research. 2004. 109(E9).

137 Orosei R., et al. Radar evidence of subglacial liquid water on Mars // Science. 2018. 361(6401), 490–493.

138 Ojha L., et. al. Spectral evidence for hydrated salts in recurring slope lineae on Mars // Nature Geoscience. 2015. 8(11), 829–832.

139 Cheptsov V. S., et al. 100 kGy gamma-affected microbial communities within the ancient Arctic permafrost under simulated Martian conditions // Extremophiles. 2017. 21(6), 1057–1067.

140 Levin G. V., Straat P. A. Viking labeled release biology experiment: interim results // Science. 1976. 194(4271), 1322–1329.

141 Levin G. V., Straat P. A. The Case for Extant Life on Mars and Its Possible Detection by the Viking Labeled Release Experiment // Astrobiology. 2016. 16(10).

142 Sullivan W. Two gases associated with life found on Mars near polar cap // The New York Times. 1969. August 8, 1.

Перейти на страницу:

Все книги серии Библиотека Гутенберга

Безумие ли?
Безумие ли?

Основная цель книги – борьба со страхом и предубеждением к больным с психическими расстройствами. С одной стороны болезни психики, «безумие» рождают необычный и противоречивый интерес, с другой – «сумасшествие» является настолько пугающим, что в общественном сознании рождается желание закрыться, удалить психически больных из жизни общества. С третьей стороны, некоторое невежество, рожденное страхом, приводит к определенным спекуляциям в этой области. Зачастую родственники больных обращаются к неврологам, психологам, а то и вовсе к экстрасенсам и шаманам, а к психиатру боятся идти. Но вовремя не оказанная помощь может привести к более худшим последствиям, чем необходимость числиться на учете. Данная книга поможет взглянуть на все эти проблемы и будет способствовать уменьшению стигматизации и предубеждений перед психическими расстройствами и психиатрией.

Александр Станиславович Граница

Медицина

Похожие книги

Происхождение жизни. От туманности до клетки
Происхождение жизни. От туманности до клетки

Поражаясь красоте и многообразию окружающего мира, люди на протяжении веков гадали: как он появился? Каким образом сформировались планеты, на одной из которых зародилась жизнь? Почему земная жизнь основана на углероде и использует четыре типа звеньев в ДНК? Где во Вселенной стоит искать другие формы жизни, и чем они могут отличаться от нас? В этой книге собраны самые свежие ответы науки на эти вопросы. И хотя на переднем крае науки не всегда есть простые пути, автор честно постарался сделать все возможное, чтобы книга была понятна читателям, далеким от биологии. Он логично и четко формулирует свои идеи и с увлечением рассказывает о том, каким образом из космической пыли и метеоритов через горячие источники у подножия вулканов возникла живая клетка, чтобы заселить и преобразить всю планету.

Михаил Александрович Никитин

Научная литература
Что? Где? Когда?
Что? Где? Когда?

Книга известных игроков телевизионных клубов «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг», членов Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» популяризирует интеллектуальные игры как эффективный способ занятия досуга и развития творческих способностей людей всех возрастов.Авторы раскрывают секреты составления вопросов, знакомят с методикой тренировки интеллектуальных способностей, делятся богатым опытом проведения турниров команд «Что? Где? Когда?» и «Брэйн ринг».В сборнике приведены вопросные материалы турниров, организованных московскими клубами «Что? Где? Когда?» в сезоны 1997-1999 гг.

Владимир Григорьевич Белкин , Евгений Венедиктович Алексеев , Ирина Константиновна Тюрикова , Максим Оскарович Поташев , Наиля Адилевна Курмашева

Научная литература / Прочая научная литература / Образование и наука