1. Huxley, T. H, 1885, The interpreters of Genesis and the interpreters of Nature.
BibTeX
@misc{huxley1885the115,
author = "Huxley, T. H",
title = "The interpreters of Genesis and the interpreters of Nature",
year = "1885",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Huxley, T. H., 1885, The interpreters of Genesis and the interpreters of Nature:}"
}
2. Jevons, F. B, 1910, The Idea of God in Early Religions.
BibTeX
@misc{jevons1910the119,
author = "Jevons, F. B",
title = "The Idea of God in Early Religions",
year = "1910",
howpublished = "Cambridge, Cambridge",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Jevons, F. B., 1910, The Idea of God in Early Religions: Cambridge, Cambridge}"
}
3. Strachan, J, 1911, Encyclopedia of Religion and Ethics.
BibTeX
@misc{strachan1911encyclopedia201,
author = "Strachan, J",
title = "Encyclopedia of Religion and Ethics",
year = "1911",
howpublished = "New York, Scribner's \& Sons, v. 4",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Strachan, J., 1911, Encyclopedia of Religion and Ethics: New York, Scribner's \& Sons, v. 4.}"
}
4. Just, Th. und Опарин, А. И. und Morgulis, Sergius, 1938, The Origin of Life.: The American Midland Naturalist.
BibTeX
@article{doi1023072420646,
author = "Just, Th. und Опарин, А. И. und Morgulis, Sergius",
title = "The Origin of Life.",
year = "1938",
journal = "The American Midland Naturalist",
url = "https://doi.org/10.2307/2420646",
doi = "10.2307/2420646",
openalex = "W2000676511"
}
5. Urey, Harold C., 1951, Der Ursprung und die Entwicklung der Erde und anderer terrestrischer Planeten: Geochimica et Cosmochimica Acta.
DOI: 10.1016/0016-7037(51)90001-4
BibTeX
@article{doi1010160016703751900014,
author = "Urey, Harold C.",
title = "Der Ursprung und die Entwicklung der Erde und anderer terrestrischer Planeten",
year = "1951",
journal = "Geochimica et Cosmochimica Acta",
url = "https://doi.org/10.1016/0016-7037(51)90001-4",
doi = "10.1016/0016-7037(51)90001-4",
openalex = "W2067084128"
}
6. Rutten, M. G., 1957, URSPRUNG DES LEBENS AUF DER ERDE, SEINE EVOLUTION UND ACTUALISM: Evolution: v. 11, no. 1: p. 56-59.
DOI: 10.1111/j.1558-5646.1957.tb02875.x
BibTeX
@article{rutten1957origin,
author = "Rutten, M. G.",
title = "URSPRUNG DES LEBENS AUF DER ERDE, SEINE EVOLUTION UND ACTUALISM",
year = "1957",
journal = "Evolution",
url = "https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1957.tb02875.x",
doi = "10.1111/j.1558-5646.1957.tb02875.x",
number = "1",
openalex = "W2316265085",
pages = "56-59",
volume = "11",
references = "doi101038173612a0, doi10108803701298629301, doi101126science1193096606, doi101130spe62p155, doi101130spe62p609, doi101130spe62p651, doi1023072420646"
}
7. Wright, A. D, 1960, A History of the Warfare of Science with Theology in.
BibTeX
@misc{wright1960a214,
author = "Wright, A. D",
title = "A History of the Warfare of Science with Theology in",
year = "1960",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Wright, A. D., 1960, A History of the Warfare of Science with Theology in}"
}
8. Ponnamperuma, Cyril und Gabel, Norman W., 1968, Current status of chemical studies on the origin of life: Origins of Life and Evolution of Biospheres.
BibTeX
@article{doi101007bf00924231,
author = "Ponnamperuma, Cyril und Gabel, Norman W.",
title = "Current status of chemical studies on the origin of life",
year = "1968",
journal = "Origins of Life and Evolution of Biospheres",
url = "https://doi.org/10.1007/bf00924231",
doi = "10.1007/bf00924231",
openalex = "W1994607313"
}
9. Mayr, E, 1971, Evolution vs. special creation.
BibTeX
@misc{mayr1971evolution129,
author = "Mayr, E",
title = "Evolution vs. special creation",
year = "1971",
howpublished = "American Biology Teacher, v. 33",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Mayr, E., 1971, Evolution vs. special creation: American Biology Teacher, v. 33,}"
}
10. Sagan, Carl und Mullen, George, 1972, Earth and Mars: Evolution of Atmospheres and Surface Temperatures: Science.
DOI: 10.1126/science.177.4043.52
Zusammenfassung
Solare Evolution impliziert, bei heutigen Albedos und atmosphärischer Zusammensetzung, globale Durchschnittstemperaturen unter dem Gefrierpunkt von Meerwasser vor weniger als 2,3 aeons, im Widerspruch zu geologischen und paläontologischen Beweisen. Ammoniak-Mischungsverhältnisse in der Größenordnung von wenigen Teilen pro Million in der mittleren Präkambrium-Atmosphäre lösen dieses und andere Probleme. Mögliche evolutionäre Temperaturverläufe für die Erde und Mars werden beschrieben. Ein unkontrollierter Treibhauseffekt wird auf der Erde in etwa 4,5 aeons stattfinden, wenn auf Mars günstige Bedingungen herrschen werden.
BibTeX
@article{doi101126science177404352,
author = "Sagan, Carl und Mullen, George",
title = "Earth and Mars: Evolution of Atmospheres and Surface Temperatures",
year = "1972",
journal = "Science",
abstract = "Solare Evolution impliziert, bei heutigen Albedos und atmosphärischer Zusammensetzung, globale Durchschnittstemperaturen unter dem Gefrierpunkt von Meerwasser vor weniger als 2,3 aeons, im Widerspruch zu geologischen und paläontologischen Beweisen. Ammoniak-Mischungsverhältnisse in der Größenordnung von wenigen Teilen pro Million in der mittleren Präkambrium-Atmosphäre lösen dieses und andere Probleme. Mögliche evolutionäre Temperaturverläufe für die Erde und Mars werden beschrieben. Ein unkontrollierter Treibhauseffekt wird auf der Erde in etwa 4,5 aeons stattfinden, wenn auf Mars günstige Bedingungen herrschen werden.",
url = "https://doi.org/10.1126/science.177.4043.52",
doi = "10.1126/science.177.4043.52",
openalex = "W1986601098",
references = "doi101073pnas316153, doi101126science1603829729"
}
11. Gish, D. T, 1972, Evolution? - Die Fossilien sagen Nein!
BibTeX
@misc{gish1972evolution73,
author = "Gish, D. T",
title = "Evolution? - Die Fossilien sagen Nein!",
year = "1972",
howpublished = "San Diego, Ca., Creation-",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1972, Evolution? - Die Fossilien sagen Nein!: San Diego, Ca., Creation-}"
}
12. Morris, H. M, 1972, The Remarkable Birth of the Planet Earth.
BibTeX
@misc{morris1972the138,
author = "Morris, H. M",
title = "The Remarkable Birth of the Planet Earth",
year = "1972",
howpublished = "San Diego",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1972, The Remarkable Birth of the Planet Earth: San Diego,}"
}
13. Ferre, F, 1973, Design Argument, in Weiner, P.
BibTeX
@misc{ferre1973design48,
author = "Ferre, F",
title = "Design Argument, in Weiner, P",
year = "1973",
howpublished = "P., ed., Dictionary of the",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Ferre, F., 1973, Design Argument, in Weiner, P. P., ed., Dictionary of the}"
}
14. Gish, D. T, 1973, Creation, Evolution und der historische Beleg, in Ruse, M., ed.
BibTeX
@misc{gish1973creation75,
author = "Gish, D. T",
title = "Creation, Evolution und der historische Beleg, in Ruse, M., ed",
year = "1973",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1973, Creation, Evolution und der historische Beleg, in Ruse, M., ed.,}"
}
15. Morris, H. M, 1973, (?), Evolution, Thermodynamik und Entropie.
BibTeX
@misc{morris1973untitled163,
author = "Morris, H. M",
title = "(?), Evolution, Thermodynamik und Entropie",
year = "1973",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 3",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1973 (?), Evolution, Thermodynamik und Entropie: ICR Impact Series, v. 3,}"
}
16. of Ideas: New York, History, 1973, Charles Scribner's Sons, v.
BibTeX
@misc{york1973charles49,
author = "of Ideas: New York, History",
title = "Charles Scribner's Sons, v",
year = "1973",
howpublished = "1, p. 670-",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {History of Ideas: New York, 1973, Charles Scribner's Sons, v. 1, p. 670-}"
}
17. Gish, D. T, 1974, Das Sonnensystem – neue Entdeckungen erzeugen neue Rätsel.
BibTeX
@misc{gish1974the78,
author = "Gish, D. T",
title = "The solar system--new discoveries produce new mysteries",
year = "1974",
howpublished = "ICR Impact",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1974, The solar system--new discoveries produce new mysteries: ICR Impact}"
}
18. Morris, H. M, 1974, The junge Erde.
BibTeX
@misc{morris1974the140,
author = "Morris, H. M",
title = "The junge Erde",
year = "1974",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 17, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1974, The junge Erde: ICR Impact Series, v. 17, p. i-iv.}"
}
19. Morris, H. M, 1975, Sprache, Schöpfung und der innere Mensch.
BibTeX
@misc{morris1975language141,
author = "Morris, H. M",
title = "Language, creation, and the inner man",
year = "1975",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 28, p",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1975, Language, creation, and the inner man: ICR Impact Series, v. 28, p.}"
}
20. Gish, D. T, 1976, Ursprung des Lebens.
BibTeX
@misc{gish1976origin80,
author = "Gish, D. T",
title = "Ursprung des Lebens",
year = "1976",
howpublished = "critique of early stage chemical evolution theories",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1976, Ursprung des Lebens: critique of early stage chemical evolution theories:}"
}
21. Gish, D. T, 1976, Ursprung des Lebens.
BibTeX
@misc{gish1976origin82,
author = "Gish, D. T",
title = "Ursprung des Lebens",
year = "1976",
howpublished = "Das Fox-Wärmemodell des Ursprungs des Lebens: ICR",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1976, Ursprung des Lebens: Das Fox-Wärmemodell des Ursprungs des Lebens: ICR}"
}
22. Gish, D. T, 1976, Ursprung des Lebens.
BibTeX
@misc{gish1976the84,
author = "Gish, D. T",
title = "Ursprung des Lebens",
year = "1976",
howpublished = "Theorien zum Ursprung biologischer Ordnung: ICR",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1976, Ursprung des Lebens: Theorien zum Ursprung biologischer Ordnung: ICR}"
}
23. Morris, H. M, 1976, Entropie und offene Systeme.
BibTeX
@misc{morris1976entropy143,
author = "Morris, H. M",
title = "Entropie und offene Systeme",
year = "1976",
howpublished = "Acts and Facts; Impact \#40",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1976, Entropie und offene Systeme: Acts and Facts; Impact \#40.}"
}
24. Morris, J. D, 1976, The Paluxy River tracks.
BibTeX
@misc{morris1976the165,
author = "Morris, J. D",
title = "The Paluxy River tracks",
year = "1976",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 35, p. i-",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, J. D., 1976, The Paluxy River tracks: ICR Impact Series, v. 35, p. i-}"
}
25. Morris, H. M, 1976, Up with catastrophism!.
BibTeX
@misc{morris1976up144,
author = "Morris, H. M",
title = "Up with catastrophism!",
year = "1976",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 38, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1976, Up with catastrophism!: ICR Impact Series, v. 38, p. i-iv.}"
}
26. Nevins, S. E, 1976, Kontinentalschiebung, Plattentektonik und die Bibel.
BibTeX
@misc{nevins1976continental176,
author = "Nevins, S. E",
title = "Kontinentalschiebung, Plattentektonik und die Bibel",
year = "1976",
howpublished = "ICR",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nevins, S. E., 1976, Continental drift, plate tectonics, and the Bible: ICR}"
}
27. Nevins, S. E, 1976, The origin of coal.
BibTeX
@misc{nevins1976the178,
author = "Nevins, S. E",
title = "The origin of coal",
year = "1976",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 41, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nevins, S. E., 1976, The origin of coal: ICR Impact Series, v. 41, p. i-iv.}"
}
28. Bergman, J, 1977, Albert Szent-Georgyi's theory of syntropy and creationism.
BibTeX
@misc{bergman1977albert23,
author = "Bergman, J",
title = "Albert Szent-Georgyi's theory of syntropy and creationism",
year = "1977",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bergman, J., 1977, Albert Szent-Georgyi's theory of syntropy and creationism:}"
}
29. Gish, D. T, 1977, Dinosaurier.
BibTeX
@misc{gish1977dinosaurs86,
author = "Gish, D. T",
title = "Dinosaurier",
year = "1977",
howpublished = "Those Terrible Lizards: El Cajon, California, Master Books",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1977, Dinosaurier: Those Terrible Lizards: El Cajon, California, Master Books}"
}
30. Morris, H. M, 1977, Zirkuläres Argumentieren in der evolutionären Geologie.
BibTeX
@misc{morris1977circular145,
author = "Morris, H. M",
title = "Zirkuläres Argumentieren in der evolutionären Geologie",
year = "1977",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 48",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1977, Zirkuläres Argumentieren in der evolutionären Geologie: ICR Impact Series, v. 48,}"
}
31. Acton, R. K, 1978, Knochenkrankheit, die ein hohes Alter in „vor-menschlichen" Fossilien simuliert.
BibTeX
@misc{acton1978bone5,
author = "Acton, R. K",
title = {Bone disease simulating ancient age in "pre-human" fossils},
year = "1978",
note = {talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Acton, R. K., 1978, Bone disease simulating ancient age in "pre-human" fossils:}}
}
32. Gish, D. T, 1978, Thermodynamik und der Ursprung des Lebens (Teil II).
BibTeX
@misc{gish1978thermodymanics88,
author = "Gish, D. T",
title = "Thermodynamik und der Ursprung des Lebens (Teil II)",
year = "1978",
howpublished = "ICR Impact Series",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1978, Thermodynamik und der Ursprung des Lebens (Teil II): ICR Impact Series,}"
}
33. Morris, H. M, 1978, The day-age theory revisited.
BibTeX
@misc{morris1978the147,
author = "Morris, H. M",
title = "The day-age theory revisited",
year = "1978",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 55, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1978, The day-age theory revisited: ICR Impact Series, v. 55, p. i-iv.}"
}
34. Morris, H. M, 1978, Thermodynamik und der Ursprung des Lebens.
BibTeX
@misc{morris1978thermodynamics148,
author = "Morris, H. M",
title = "Thermodynamik und der Ursprung des Lebens",
year = "1978",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 57, p",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1978, Thermodynamik und der Ursprung des Lebens: ICR Impact Series, v. 57, p.}"
}
35. Slusher, H. S, 1978, The origin of the universe.
BibTeX
@misc{slusher1978the193,
author = "Slusher, H. S",
title = "The origin of the universe",
year = "1978",
howpublished = "an examination of the big-bang",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Slusher, H. S., 1978, The origin of the universe: an examination of the big-bang}"
}
36. DeYoung, D. B, 1979, Der Mond.
BibTeX
@misc{deyoung1979the41,
author = "DeYoung, D. B",
title = "Der Mond",
year = "1979",
howpublished = "Ein treuer Zeuge am Himmel: ICR Impact",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {DeYoung, D. B., 1979, Der Mond: Ein treuer Zeuge am Himmel: ICR Impact}"
}
37. Gillespie, N. C, 1979, Charles Darwin und das Problem der Schöpfung.
BibTeX
@misc{gillespie1979charles71,
author = "Gillespie, N. C",
title = "Charles Darwin und das Problem der Schöpfung",
year = "1979",
howpublished = "Chicago",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gillespie, N. C., 1979, Charles Darwin und das Problem der Schöpfung: Chicago,}"
}
38. Akridge, R, 1980, Die Sonne schrumpft.
BibTeX
@misc{akridge1980the7,
author = "Akridge, R",
title = "Die Sonne schrumpft",
year = "1980",
howpublished = "ICR Impact Series, no. 82, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Akridge, R., 1980, Die Sonne schrumpft: ICR Impact Series, no. 82, p. i-iv.}"
}
39. Austin, S. A, 1980, Ursprung von Kalksteinhöhlen.
BibTeX
@misc{austin1980origin9,
author = "Austin, S. A",
title = "Ursprung von Kalksteinhöhlen",
year = "1980",
howpublished = "ICR Impact Series, no. 79, p",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Austin, S. A., 1980, Ursprung von Kalksteinhöhlen: ICR Impact Series, no. 79, p.}"
}
40. Cumming, K. B, 1980, Aussterben.
BibTeX
@misc{cumming1980extinction38,
author = "Cumming, K. B",
title = "Aussterben",
year = "1980",
howpublished = "ICR Impact Series, no. 84, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Cumming, K. B., 1980, Aussterben: ICR Impact Series, no. 84, p. i-iv.}"
}
41. Gish, D. T, 1980, Der Ursprung der Säugetiere.
BibTeX
@misc{gish1980the90,
author = "Gish, D. T",
title = "Der Ursprung der Säugetiere",
year = "1980",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 87, p. i-viii",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1980, Der Ursprung der Säugetiere: ICR Impact Series, v. 87, p. i-viii.}"
}
42. Parker, G. E, 1980, The Facts of Life.
BibTeX
@misc{parker1980the182,
author = "Parker, G. E",
title = "The Facts of Life",
year = "1980",
howpublished = "San Diego, Ca., Creation-Life",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Parker, G. E., 1980, The Facts of Life: San Diego, Ca., Creation-Life}"
}
43. Slusher, H. S, 1980, Alter des Universums.
BibTeX
@misc{slusher1980age196,
author = "Slusher, H. S",
title = "Alter des Universums",
year = "1980",
howpublished = "ICR Technical Monograph, v. 9; Institute for",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Slusher, H. S., 1980, Alter des Universums: ICR Technical Monograph, v. 9; Institute for}"
}
44. Weber, C. G, 1980, Gemeinsame kreationistische Angriffe auf die Geologie.
BibTeX
@misc{weber1980common208,
author = "Weber, C. G",
title = "Gemeinsame kreationistische Angriffe auf die Geologie",
year = "1980",
howpublished = "Creation/Evolution",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Weber, C. G., 1980, Gemeinsame kreationistische Angriffe auf die Geologie: Creation/Evolution,}"
}
45. Barnes, T. G, 1981, Erschöpfung des Erdmagnetfeldes.
BibTeX
@misc{barnes1981depletion18,
author = "Barnes, T. G",
title = "Erschöpfung des Erdmagnetfeldes",
year = "1981",
howpublished = "ICR Impact Series",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Barnes, T. G., 1981, Depletion of the Earth's magnetic field: ICR Impact Series,}"
}
46. Darnbrough, C. und Goddard, J. und Stevely, W. S, 1981, Kreationismus.
BibTeX
@misc{darnbrough1981creationism39,
author = "Darnbrough, C. und Goddard, J. und Stevely, W. S",
title = "Kreationismus",
year = "1981",
howpublished = "Nature, v",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Darnbrough, C., Goddard, J., und Stevely, W. S., 1981, Kreationismus: Nature, v.}"
}
47. Fox, S. W, 1981, Creationism, die zufällige Hypothese und Experimente: Science.
BibTeX
@phdthesis{fox1981creationism53,
author = "Fox, S. W",
title = "Creationism, die zufällige Hypothese und Experimente",
year = "1981",
publisher = "Science",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Fox, S. W., 1981, Creationism, die zufällige Hypothese und Experimente: Science,}"
}
48. Gish, D. T, 1981, The mammal-like reptiles.
BibTeX
@misc{gish1981the91,
author = "Gish, D. T",
title = "The mammal-like reptiles",
year = "1981",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 102, p. i-viii",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1981, The mammal-like reptiles: ICR Impact Series, v. 102, p. i-viii.}"
}
49. Hailman, J. P, 1981, Creation Stories.
BibTeX
@misc{hailman1981creation102,
author = "Hailman, J. P",
title = "Creation Stories",
year = "1981",
howpublished = "BioScience, v. 32, p. 120-130",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hailman, J. P., 1981, Creation Stories: BioScience, v. 32, p. 120-130.}"
}
50. Austin, S. A, 1982, Hat die Erde eine reduzierende Atmosphäre gehabt?
BibTeX
@misc{austin1982did11,
author = "Austin, S. A",
title = "Hat die Erde eine reduzierende Atmosphäre gehabt?",
year = "1982",
howpublished = "ICR Impact Series, no",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Austin, S. A., 1982, Hat die Erde eine reduzierende Atmosphäre gehabt?: ICR Impact Series, no.}"
}
51. Barnes, T. G, 1982, Junge Alter für den Mond und die Erde.
BibTeX
@misc{barnes1982young20,
author = "Barnes, T. G",
title = "Young age for the moon and earth",
year = "1982",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 110, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Barnes, T. G., 1982, Young age for the moon and earth: ICR Impact Series, v. 110, p. i-iv.}"
}
52. Flew, A, 1982, Darwin, Evolution und Kreationismus.
BibTeX
@misc{flew1982darwin51,
author = "Flew, A",
title = "Darwin, Evolution und Kreationismus",
year = "1982",
howpublished = "Free Inquiry, v. 2, no. 3, p",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Flew, A., 1982, Darwin, Evolution und Kreationismus: Free Inquiry, v. 2, no. 3, p.}"
}
53. Knaub, C. und Parker, G, 1982, Molekulare Evolution?
BibTeX
@misc{knaub1982molecular121,
author = "Knaub, C. und Parker, G",
title = "Molekulare Evolution?",
year = "1982",
howpublished = "ICR Impact Series, v",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Knaub, C., und Parker, G., 1982, Molekulare Evolution?: ICR Impact Series, v.}"
}
54. Lewin, R, 1982, Kreationismus auf der Defensive in Arkansas.
BibTeX
@misc{lewin1982creationism123,
author = "Lewin, R",
title = "Kreationismus auf der Defensive in Arkansas",
year = "1982",
howpublished = "Science, v. 215, p",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Lewin, R., 1982, Kreationismus auf der Defensive in Arkansas: Science, v. 215, p.}"
}
55. Mattill, A. J, 1982, Three Cheers for the Creationists!.
BibTeX
@misc{mattill1982three127,
author = "Mattill, A. J",
title = "Three Cheers for the Creationists!",
year = "1982",
howpublished = "Free Inquiry, v. 2",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Mattill, A. J., 1982, Three Cheers for the Creationists!: Free Inquiry, v. 2,}"
}
56. Morrison, D, 1982, Astronomie und Kreationismus.
BibTeX
@misc{morrison1982astronomy170,
author = "Morrison, D",
title = "Astronomie und Kreationismus",
year = "1982",
howpublished = "Mercury, no. September-Oktober",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morrison, D., 1982, Astronomy and creationism: Mercury, no. September-October,}"
}
57. Numbers, R, 1982, Creationism im 20. Jahrhundert in Amerika.
BibTeX
@misc{numbers1982creationism179,
author = "Numbers, R",
title = "Creationism im 20. Jahrhundert in Amerika",
year = "1982",
howpublished = "Science, v. 218, p. 538-",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Numbers, R., 1982, Creationism im 20. Jahrhundert in Amerika: Science, v. 218, p. 538-}"
}
58. Rybka, T. W, 1982, Konsequenzen zeitabhängiger nuklearer Zerfallsindizes auf die Halbwertszeit.
BibTeX
@misc{rybka1982consequences187,
author = "Rybka, T. W",
title = "Konsequenzen zeitabhängiger nuklearer Zerfallsindizes auf die Halbwertszeit",
year = "1982",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Rybka, T. W., 1982, Konsequenzen zeitabhängiger nuklearer Zerfallsindizes auf die Halbwertszeit}"
}
59. Sunderland, L. D. und Parker, G. E, 1982, Evolution? Prominenter Wissenschaftler.
BibTeX
@misc{sunderland1982evolution204,
author = "Sunderland, L. D. und Parker, G. E",
title = "Evolution? Prominenter Wissenschaftler",
year = "1982",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Sunderland, L. D., und Parker, G. E., 1982, Evolution? Prominenter Wissenschaftler}"
}
60. Austin, S. A, 1983, Haben sich Landschaften entwickelt?
BibTeX
@misc{austin1983did13,
author = "Austin, S. A",
title = "Haben sich Landschaften entwickelt?",
year = "1983",
howpublished = "ICR Impact Series, no. 118, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Austin, S. A., 1983, Haben sich Landschaften entwickelt?: ICR Impact Series, no. 118, p. i-iv.}"
}
61. Barnes, T. G, 1983, Das magnetische Erdalter.
BibTeX
@misc{barnes1983the21,
author = "Barnes, T. G",
title = "Das magnetische Erdalter",
year = "1983",
howpublished = "die Achillesferse der Evolution: ICR Impact",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Barnes, T. G., 1983, Das magnetische Erdalter: die Achillesferse der Evolution: ICR Impact}"
}
62. Brace, C. L, 1983, Humans in Space and Time, in Godfrey, L.
BibTeX
@misc{brace1983humans30,
author = "Brace, C. L",
title = "Humans in Space and Time, in Godfrey, L",
year = "1983",
howpublished = "R., ed",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Brace, C. L., 1983, Humans in Space and Time, in Godfrey, L. R., ed.,}"
}
63. Brown, W. T, 1983, The Scientific Case for Creationism.
BibTeX
@misc{brown1983the32,
author = "Brown, W. T",
title = "The Scientific Case for Creationism",
year = "1983",
howpublished = "108 Catagories of",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Brown, W. T., 1983, The Scientific Case for Creationism: 108 Catagories of}"
}
64. Cracraft, J, 1983, Systematics, comparative biology, and the case against.
BibTeX
@misc{cracraft1983systematics35,
author = "Cracraft, J",
title = "Systematics, comparative biology, and the case against",
year = "1983",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Cracraft, J., 1983, Systematics, comparative biology, and the case against}"
}
65. Eldredge, N, 1983, The Monkey Business.
BibTeX
@misc{eldredge1983the45,
author = "Eldredge, N",
title = "The Monkey Business",
year = "1983",
howpublished = "A Scientist Looks at Creationism: New",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Eldredge, N., 1983, The Monkey Business: A Scientist Looks at Creationism: New}"
}
66. Friar, W. und Davis, P, 1983, A Case for Creation [3rd ed.].
BibTeX
@misc{friar1983a55,
author = "Friar, W. und Davis, P",
title = "A Case for Creation [3rd ed.]",
year = "1983",
howpublished = "Chicago",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Friar, W., und Davis, P., 1983, A Case for Creation [3rd ed.]: Chicago,}"
}
67. Frye, R. M, 1983, Creation-Science Against the Religious Background, in Frye, R.
BibTeX
@misc{frye1983creationscience59,
author = "Frye, R. M",
title = "Creation-Science Against the Religious Background, in Frye, R",
year = "1983",
howpublished = "M",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Frye, R. M., 1983, Creation-Science Against the Religious Background, in Frye, R. M.,}"
}
68. Frye, R. M, 1983, Ist Gott ein Kreationist? Der religiöse Fall gegen die Kreation-.
BibTeX
@misc{frye1983is57,
author = "Frye, R. M",
title = "Ist Gott ein Kreationist? Der religiöse Fall gegen die Kreation-",
year = "1983",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Frye, R. M., 1983, Ist Gott ein Kreationist? Der religiöse Fall gegen die Kreation-}"
}
69. Frye, R. M, 1983, The Two Books of God, in Frye, R.
BibTeX
@misc{frye1983the62,
author = "Frye, R. M",
title = "The Two Books of God, in Frye, R",
year = "1983",
howpublished = "M., ed., Is God a Creationist?",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Frye, R. M., 1983, The Two Books of God, in Frye, R. M., ed., Is God a Creationist?}"
}
70. Gish, D. T, 1983, Creating a missing link.
BibTeX
@misc{gish1983creating92,
author = "Gish, D. T",
title = "Creating a missing link",
year = "1983",
howpublished = "a tale about a whale: ICR Impact Series, v",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1983, Creating a missing link: a tale about a whale: ICR Impact Series, v.}"
}
71. Godfrey, L. R, 1983, Kreationismus und Lücken im Fossilbericht, in Godfrey.
BibTeX
@misc{godfrey1983creationism96,
author = "Godfrey, L. R",
title = "Kreationismus und Lücken im Fossilbericht, in Godfrey",
year = "1983",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Godfrey, L. R., 1983, Kreationismus und Lücken im Fossilbericht, in Godfrey,}"
}
72. McKean, K, 1983, Leben auf einem jungen Planeten.
BibTeX
@misc{mckean1983life133,
author = "McKean, K",
title = "Leben auf einem jungen Planeten",
year = "1983",
howpublished = "Discover, v. 4, p. 39-42",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {McKean, K., 1983, Leben auf einem jungen Planeten: Discover, v. 4, p. 39-42.}"
}
73. Morris, H. M, 1983, Diese bemerkenswerten schwimmenden Felsformationen.
BibTeX
@misc{morris1983those150,
author = "Morris, H. M",
title = "Diese bemerkenswerten schwimmenden Felsformationen",
year = "1983",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 119",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1983, Diese bemerkenswerten schwimmenden Felsformationen: ICR Impact Series, v. 119,}"
}
74. Schopf, J. William, 1983, Earth's früheste Biosphäre: ihr Ursprung und ihre Evolution.
Zusammenfassung
Die Beschreibung für dieses Buch, Earth's Earliest Biosphere: Its Origin and Evolution, wird bald erscheinen.
BibTeX
@book{openalexw2026796374,
author = "Schopf, J. William",
title = "Earth's früheste Biosphäre: ihr Ursprung und ihre Evolution",
year = "1983",
abstract = "Die Beschreibung für dieses Buch, Earth's Earliest Biosphere: Its Origin and Evolution, wird bald erscheinen.",
openalex = "W2026796374"
}
75. Raup, D. M, 1983, The Geological and Paleontological Arguments of Creationism.
BibTeX
@misc{raup1983the184,
author = "Raup, D. M",
title = "The Geological and Paleontological Arguments of Creationism",
year = "1983",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Raup, D. M., 1983, The Geological and Paleontological Arguments of Creationism,}"
}
76. Shea, J. H, 1983, Kreationismus, Uniformitarismus, Geologie und Wissenschaft: Zeitschrift.
BibTeX
@article{shea1983creationism191,
author = "Shea, J. H",
title = "Kreationismus, Uniformitarismus, Geologie und Wissenschaft",
year = "1983",
journal = "Zeitschrift",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Shea, J. H., 1983, Creationism, uniformitarianism, geology and science: Journal}"
}
77. Awbery, F. T. und Thwaites, W. M, 1984, Evolutionisten stellen sich Kreationisten.
BibTeX
@misc{awbery1984evolutionists14,
author = "Awbery, F. T. und Thwaites, W. M",
title = "Evolutionisten stellen sich Kreationisten",
year = "1984",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Awbery, F. T., und Thwaites, W. M., 1984, Evolutionisten stellen sich Kreationisten:}"
}
78. Gallant, R. A, 1984, To Hell With Evolution, in Montagu, A., ed., Science.
BibTeX
@misc{gallant1984to65,
author = "Gallant, R. A",
title = "To Hell With Evolution, in Montagu, A., ed., Science",
year = "1984",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gallant, R. A., 1984, To Hell With Evolution, in Montagu, A., ed., Science}"
}
79. Godfrey, L. R, 1984, Scientific Creationism.
BibTeX
@misc{godfrey1984scientific99,
author = "Godfrey, L. R",
title = "Scientific Creationism",
year = "1984",
howpublished = "The Art of Distortion, in Montagu, A",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Godfrey, L. R., 1984, Scientific Creationism: The Art of Distortion, in Montagu, A.,}"
}
80. Morris, H. M, 1984, A History of Modern Creationism.
BibTeX
@misc{morris1984a152,
author = "Morris, H. M",
title = "A History of Modern Creationism",
year = "1984",
howpublished = "San Diego, California, Master Books",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1984, A History of Modern Creationism: San Diego, California, Master Books,}"
}
81. Morris, H. M, 1984, Evolution Ex nihilo.
BibTeX
@misc{morris1984evolution154,
author = "Morris, H. M",
title = "Evolution Ex nihilo",
year = "1984",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1984, Evolution Ex nihilo}"
}
82. Oller, J. W, 1984, Nicht nach Hoyle.
BibTeX
@misc{oller1984not181,
author = "Oller, J. W",
title = "Nicht nach Hoyle",
year = "1984",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 138, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Oller, J. W., 1984, Nicht nach Hoyle: ICR Impact Series, v. 138, p. i-iv.}"
}
83. Vardiman, L, 1984, Der Himmel ist zusammengebrochen.
BibTeX
@misc{vardiman1984the206,
author = "Vardiman, L",
title = "Der Himmel ist zusammengebrochen",
year = "1984",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 128, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Vardiman, L., 1984, Der Himmel ist zusammengebrochen: ICR Impact Series, v. 128, p. i-iv.}"
}
84. Weinberg, S, 1984, Reviews of Thirty Creationist Books: Syosset, New York.
BibTeX
@article{weinberg1984reviews210,
author = "Weinberg, S",
title = "Reviews of Thirty Creationist Books",
year = "1984",
journal = "Syosset, New York",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Weinberg, S., 1984, Reviews of Thirty Creationist Books: Syosset, New York,}"
}
85. Diamond, J, 1985, Wenn die Kreationisten recht haben, ist Gott ein Tintenfisch.
BibTeX
@misc{diamond1985if43,
author = "Diamond, J",
title = "Wenn die Kreationisten recht haben, ist Gott ein Tintenfisch",
year = "1985",
howpublished = "Discover, v",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Diamond, J., 1985, Wenn die Kreationisten recht haben, ist Gott ein Tintenfisch: Discover, v.}"
}
86. Gilkey, L, 1985, Creationism on Trial.
BibTeX
@misc{gilkey1985creationism69,
author = "Gilkey, L",
title = "Creationism on Trial",
year = "1985",
howpublished = "Evolution and God at Little Rock",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gilkey, L., 1985, Creationism on Trial: Evolution and God at Little Rock:}"
}
87. Wolf, J. und Mellett, J. S, 1985, Die Rolle von 'Nebraska Man' in der Schöpfung-.
BibTeX
@misc{wolf1985the212,
author = "Wolf, J. und Mellett, J. S",
title = "Die Rolle von 'Nebraska Man' in der Schöpfung-",
year = "1985",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Wolf, J., und Mellett, J. S., 1985, Die Rolle von 'Nebraska Man' in der Schöpfung-}"
}
88. Ackerman, P. D, 1986, Es ist doch eine junge Welt.
BibTeX
@misc{ackerman1986its3,
author = "Ackerman, P. D",
title = "Es ist doch eine junge Welt",
year = "1986",
howpublished = "Grand Rapids, Michigan",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Ackerman, P. D., 1986, Es ist doch eine junge Welt: Grand Rapids, Michigan,}"
}
89. Hechinger, F. M, 1986, Fundamentalisten wenden sich an Gerichte und Wahlurne für die Kontrolle.
BibTeX
@misc{hechinger1986fundamentalists111,
author = "Hechinger, F. M",
title = "Fundamentalisten wenden sich an Gerichte und Wahlurne für die Kontrolle",
year = "1986",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hechinger, F. M., 1986, Fundamentalisten wenden sich an Gerichte und Wahlurne für die Kontrolle}"
}
90. Morris, J. D, 1986, The Paluxy River mystery.
BibTeX
@misc{morris1986the167,
author = "Morris, J. D",
title = "The Paluxy River mystery",
year = "1986",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 151, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, J. D., 1986, The Paluxy River mystery: ICR Impact Series, v. 151, p. i-iv.}"
}
91. Moyer, W. A, 1986, Science versus Revealed Truth.
BibTeX
@misc{moyer1986science172,
author = "Moyer, W. A",
title = "Science versus Revealed Truth",
year = "1986",
howpublished = "Meeting the Challenge of",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Moyer, W. A., 1986, Science versus Revealed Truth: Meeting the Challenge of}"
}
92. Schadewald, R. J, 1986, The 1896 International Conference on Creationism.
BibTeX
@inproceedings{schadewald1986the189,
author = "Schadewald, R. J",
title = "The 1896 International Conference on Creationism",
year = "1986",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Schadewald, R. J., 1986, The 1896 International Conference on Creationism:}"
}
93. Anderson, D. E, 1987, Kreationismus-Urteil gefeiert, verurteilt.
BibTeX
@misc{anderson1987creationism8,
author = "Anderson, D. E",
title = "Kreationismus-Urteil gefeiert, verurteilt",
year = "1987",
howpublished = "Tampa Tribune",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Anderson, D. E., 1987, Kreationismus-Urteil gefeiert, verurteilt: Tampa Tribune.}"
}
94. Bird, W, 1987, Evaluation, in Impact.
BibTeX
@misc{bird1987evaluation25,
author = "Bird, W",
title = "Evaluation, in Impact",
year = "1987",
howpublished = "El Cajon, California, Institute for",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bird, W., 1987, Evaluation, in Impact: El Cajon, California, Institute for}"
}
95. Boxer, S, 1987, Wird der Kreationismus wieder aufsteigen?
BibTeX
@misc{boxer1987will29,
author = "Boxer, S",
title = "Wird der Kreationismus wieder aufsteigen?",
year = "1987",
howpublished = "Discover, v. 8, p. 80-85",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Boxer, S., 1987, Wird der Kreationismus wieder aufsteigen?: Discover, v. 8, p. 80-85.}"
}
96. Epstein, A, 1987, Gericht stürzt Gesetz zum Kreationismus um.
BibTeX
@misc{epstein1987court47,
author = "Epstein, A",
title = "Gericht stürzt Gesetz zum Kreationismus um",
year = "1987",
howpublished = "Miami Herald",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Epstein, A., 1987, Court Strikes Down Law on Creationism: Miami Herald.}"
}
97. Geisler, N. L. und Anderson, J. K, 1987, Origin Science.
BibTeX
@misc{geisler1987origin67,
author = "Geisler, N. L. und Anderson, J. K",
title = "Origin Science",
year = "1987",
howpublished = "A Proposal for the",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Geisler, N. L., und Anderson, J. K., 1987, Origin Science: A Proposal for the}"
}
98. Gish, D. T, 1987, Startling Discoveries Support Creation.
BibTeX
@misc{gish1987startling94,
author = "Gish, D. T",
title = "Startling Discoveries Support Creation",
year = "1987",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 171, p",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1987, Startling Discoveries Support Creation: ICR Impact Series, v. 171, p.}"
}
99. Harrold, F. B. und Eve, R. A, 1987, Cult Archeology and Creationism.
BibTeX
@misc{harrold1987cult103,
author = "Harrold, F. B. und Eve, R. A",
title = "Cult Archeology and Creationism",
year = "1987",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Harrold, F. B., und Eve, R. A., 1987, Cult Archeology and Creationism:}"
}
100. Hastings, R. J, 1987, Kreationisten-Zahn-Behauptungen entwickeln sich zu einem neuen 'Fisch.
BibTeX
@misc{hastings1987creationists106,
author = "Hastings, R. J",
title = "Creationists' Tooth Claims Evolve into a New 'Fish",
year = "1987",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hastings, R. J., 1987, Creationists' Tooth Claims Evolve into a New 'Fish}"
}
101. Lewin, R, 1987, Vor dem Obersten Gerichtshof geführter Kreationismus-Prozess.
BibTeX
@misc{lewin1987creationism125,
author = "Lewin, R",
title = "Vor dem Obersten Gerichtshof geführter Kreationismus-Prozess",
year = "1987",
howpublished = "Science, v. 235, p. 22-",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Lewin, R., 1987, Vor dem Obersten Gerichtshof geführter Kreationismus-Prozess: Science, v. 235, p. 22-}"
}
102. McKinney, J, 1987, Gericht hört Argumente des Kreationismus.
BibTeX
@misc{mckinney1987court134,
author = "McKinney, J",
title = "Gericht hört Argumente des Kreationismus",
year = "1987",
howpublished = "Creation/Evolution",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {McKinney, J., 1987, Court Hears Creationism Arguments: Creation/Evolution}"
}
103. Monroe, J. S, 1987, Kreationismus, menschliche Fußabdrücke und Flurgeologie: Journal.
BibTeX
@article{monroe1987creationism136,
author = "Monroe, J. S",
title = "Kreationismus, menschliche Fußabdrücke und Flurgeologie",
year = "1987",
journal = "Journal",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Monroe, J. S., 1987, Creationism, human footprints, and flood geology: Journal}"
}
104. Morris, H. M, 1987, Ist Kreationismus Wissenschaft?.
BibTeX
@misc{morris1987is156,
author = "Morris, H. M",
title = "Ist Kreationismus Wissenschaft?",
year = "1987",
howpublished = "Acts and Facts, v. 16, no. 12, p. 1,4",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1987, Ist Kreationismus Wissenschaft?: Acts and Facts, v. 16, no. 12, p. 1,4.}"
}
105. Morris, H. M, 1987, The Judging Spirit of God.
BibTeX
@misc{morris1987the157,
author = "Morris, H. M",
title = "The Judging Spirit of God",
year = "1987",
howpublished = "Days of Praise, v. Sept. Oct. Nov., no. 28",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1987, The Judging Spirit of God: Days of Praise, v. Sept. Oct. Nov., no. 28}"
}
106. für Creation Research, Institute, 1987, The Supreme Court Decision and its.
BibTeX
@misc{research1987the117,
author = "für Creation Research, Institute",
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year = "1987",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Institute for Creation Research, 1987, The Supreme Court Decision and its}"
}
107. Stein, G, 1987, Implausibilities Shown to be Plausible.
BibTeX
@misc{stein1987implausibilities199,
author = "Stein, G",
title = "Implausibilities Shown to be Plausible",
year = "1987",
howpublished = "Skeptical Inquirer, v",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Stein, G., 1987, Implausibilities Shown to be Plausible: Skeptical Inquirer, v.}"
}
108. Strahler, A. N, 1987, Wissenschaft und Erdgeschichte.
BibTeX
@misc{strahler1987science202,
author = "Strahler, A. N",
title = "Wissenschaft und Erdgeschichte",
year = "1987",
howpublished = "The Evolution/Creation",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Strahler, A. N., 1987, Science and Earth History: The Evolution/Creation}"
}
109. Aardsma, G. F, 1988, Hat sich die Lichtgeschwindigkeit verlangsamt?
BibTeX
@misc{aardsma1988has1,
author = "Aardsma, G. F",
title = "Hat sich die Lichtgeschwindigkeit verlangsamt?",
year = "1988",
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110. Bliss, R. B, 1988, Good Science.
BibTeX
@misc{bliss1988good27,
author = "Bliss, R. B",
title = "Good Science",
year = "1988",
howpublished = "A K-6 plan for Excellence: ICR Impact Series",
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111. McIver, T, 1988, Anti-Evolution.
BibTeX
@misc{mciver1988antievolution131,
author = "McIver, T",
title = "Anti-Evolution",
year = "1988",
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}
112. Morris, J. D, 1988, A Report on the ICR Ararat Expedition, 1987.
BibTeX
@misc{morris1988a168,
author = "Morris, J. D",
title = "A Report on the ICR Ararat Expedition, 1987",
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113. Morris, H. M, 1988, The Compromise Road.
BibTeX
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year = "1988",
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114. Morris, H. M, 1988, The Heritage of the Recapitulation Theory.
BibTeX
@misc{morris1988the160,
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title = "The Heritage of the Recapitulation Theory",
year = "1988",
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}
115. Waldrop, M. M, 1988, Das Turiner Tuch ist mittelalterlich.
BibTeX
@misc{waldrop1988shroud207,
author = "Waldrop, M. M",
title = "Das Turiner Tuch ist mittelalterlich",
year = "1988",
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116. Joyce, Gerald F., 1989, RNA-Evolution und der Ursprung des Lebens: Nature.
BibTeX
@article{doi101038338217a0,
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117. Hastings, R. J, 1989, Kreationisten' 'Glen Rose Man' beweist sich als Fischzahn (as.
BibTeX
@misc{hastings1989creationists108,
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year = "1989",
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118. Humphreys, R, 1989, The Mystery of the Earth's Magnetic Field.
BibTeX
@misc{humphreys1989the113,
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119. Morris, H. M, 1989, Evolution.
BibTeX
@misc{morris1989evolution161,
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120. Morris, H. M, 1989, Wie ein Christ stirbt.
BibTeX
@misc{morris1989how162,
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121. Stambaugh, J. S, 1989, Tod vor Sünde?
BibTeX
@misc{stambaugh1989death198,
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}
122. Fleischaker, Gail Raney, 1990, Ursprung des Lebens: Eine operationale Definition: Origins of Life and Evolution of Biospheres.
BibTeX
@article{doi101007bf01808273,
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123. Oro, J. und Miller, Stanley L. und Lazcano, Antonio, 1990, THE ORIGIN AND EARLY EVOLUTION OF LIFE ON EARTH: Annual Review of Earth and Planetary Sciences: v. 18, no. 1: p. 317-356.
DOI: 10.1146/annurev.ea.18.050190.001533
BibTeX
@article{oro1990the,
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title = "THE ORIGIN AND EARLY EVOLUTION OF LIFE ON EARTH",
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124. Salam, Abdus, 1991, Die Rolle der Chiralität im Ursprung des Lebens: Journal of Molecular Evolution.
BibTeX
@article{doi101007bf02193624,
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125. Pace, Norman R., 1991, Ursprung des Lebens – Blick auf den physikalischen Rahmen: Cell.
DOI: 10.1016/0092-8674(91)90082-a
BibTeX
@article{doi101016009286749190082a,
author = "Pace, Norman R.",
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126. Chyba, Christopher F. und Sagan, Carl, 1992, Endogene Produktion, exogene Lieferung und Synthese organischer Moleküle durch Impakt-Schocks: ein Inventar für den Ursprung des Lebens: Nature.
BibTeX
@article{doi101038355125a0,
author = "Chyba, Christopher F. und Sagan, Carl",
title = "Endogene Produktion, exogene Lieferung und Synthese organischer Moleküle durch Impakt-Schocks: ein Inventar für den Ursprung des Lebens",
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127. Anonymous, 2000, Earth history and the evolution of life must be taught: Creationism is not science: Eos, Transactions American Geophysical Union: v. 81, no. 2: p. 15-15.
Zusammenfassung
Die American Geophysical Union bekräftigt die zentrale Bedeutung wissenschaftlicher Theorien zur Erdgeschichte und der organischen Evolution in der Wissenschaftsbildung. Eine gebildete Bürgerschaft muss diese Theorien verstehen, um die dynamische Welt zu begreifen, in der wir leben, und das komplexe Gleichgewicht der Natur, das uns erhält. Die Wissenschaft verwendet eine logische und empirische Methodologie, um die natürliche Welt zu verstehen. Die wissenschaftliche Forschung umfasst die Beobachtung natürlicher Phänomene, die Formulierung von Hypothesen als vorläufige, überprüfbare Aussagen, um diese Phänomene zu erklären, sowie Experimente oder Beobachtungen, um diese Hypothesen zu testen. Wissenschaftliche Theorien, wie die Evolution, die Relativitätstheorie und die Plattentektonik, sind Hypothesen, die umfangreichen Tests und wiederholter Verifizierung standgehalten haben. Wissenschaftliche Theorien sind daher die am besten begründeten Aussagen, die Wissenschaftler machen können, um die Organisation und den Ablauf der natürlichen Welt zu erklären. Eine wissenschaftliche Theorie ist also nicht gleichbedeutend mit einem Glauben, einem Bauchgefühl oder einer ungetesteten Hypothese. Unser Verständnis der Entwicklung der Erde über ihre 4,5 Milliarden Jahre Geschichte und der schrittweisen Evolution des Lebens hat den Status einer wissenschaftlichen Theorie erreicht.
BibTeX
@article{anonymous2000earth,
author = "Anonymous",
title = "Earth history and the evolution of life must be taught: Creationism is not science",
year = "2000",
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abstract = "Die American Geophysical Union bekräftigt die zentrale Bedeutung wissenschaftlicher Theorien zur Erdgeschichte und der organischen Evolution in der Wissenschaftsbildung. Eine gebildete Bürgerschaft muss diese Theorien verstehen, um die dynamische Welt zu begreifen, in der wir leben, und das komplexe Gleichgewicht der Natur, das uns erhält. Die Wissenschaft verwendet eine logische und empirische Methodologie, um die natürliche Welt zu verstehen. Die wissenschaftliche Forschung umfasst die Beobachtung natürlicher Phänomene, die Formulierung von Hypothesen als vorläufige, überprüfbare Aussagen, um diese Phänomene zu erklären, sowie Experimente oder Beobachtungen, um diese Hypothesen zu testen. Wissenschaftliche Theorien, wie die Evolution, die Relativitätstheorie und die Plattentektonik, sind Hypothesen, die umfangreichen Tests und wiederholter Verifizierung standgehalten haben. Wissenschaftliche Theorien sind daher die am besten begründeten Aussagen, die Wissenschaftler machen können, um die Organisation und den Ablauf der natürlichen Welt zu erklären. Eine wissenschaftliche Theorie ist also nicht gleichbedeutend mit einem Glauben, einem Bauchgefühl oder einer ungetesteten Hypothese. Unser Verständnis der Entwicklung der Erde über ihre 4,5 Milliarden Jahre Geschichte und der schrittweisen Evolution des Lebens hat den Status einer wissenschaftlichen Theorie erreicht.",
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doi = "10.1029/00eo00011",
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volume = "81"
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128. Morbidelli, Alessandro und Chambers, John und Lunine, J. I. und Petit, Jean-Marc und Robert, F. und Valsecchi, G. B. und Cyr, K. E., 2000, Quellregionen und Zeitskalen für die Lieferung von Wasser zur Erde: Meteoritics and Planetary Science.
DOI: 10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x
Zusammenfassung
Zusammenfassung— Im ursprünglichen Sonnensystem waren die plausibelsten Quellen für das von der Erde akkretierte Wasser der äußere Asteroidengürtel, die Regionen der Riesenplaneten und der Kuipergürtel. Wir untersuchen die Implikationen für den Ursprung des Wassers der Erde aus dynamischen Modellen der primordialen Evolution von Sonnensystemkörpern und prüfen diese im Hinblick auf chemische Einschränkungen. Wir finden, dass es plausibel ist, dass die Erde während ihrer gesamten Entstehung Wasser akkretiert hat, von den frühen Phasen, in denen die Sonnennebel noch vorhanden war, bis zu den späten Stadien des gasfreien Abfanges von zerstreuten Planetesimalen. Asteroiden und Kometen aus der Jupiter-Saturn-Region waren die ersten Wasserlieferanten, als die Erde weniger als die Hälfte ihrer heutigen Masse hatte. Der Großteil des derzeit auf der Erde vorhandenen Wassers wurde von wenigen planetaren Embryonen transportiert, die ursprünglich im äußeren Asteroidengürtel entstanden und von der Erde im letzten Stadium ihrer Entstehung akkretiert wurden. Schließlich ereignete sich ein später Überzug, der höchstens 10 % der gegenwärtigen Wassermasse ausmachte, aufgrund von Kometen aus der Uranus-Neptun-Region und aus dem Kuipergürtel. Das Nettoergebnis der Akkretion aus diesen mehreren Reservoiren ist, dass das Wasser auf der Erde im Wesentlichen das D/H-Verhältnis hatte, das typisch für das im äußeren Asteroidengürtel kondensierte Wasser ist. Dies stimmt mit der Beobachtung überein, dass das D/H-Verhältnis in den Ozeanen dem Mittelwert des D/H-Verhältnisses der Wasserinklusionen in kohlenstoffhaltigen Chondriten sehr nahe kommt.
BibTeX
@article{doi101111j194551002000tb01518x,
author = "Morbidelli, Alessandro und Chambers, John und Lunine, J. I. und Petit, Jean-Marc und Robert, F. und Valsecchi, G. B. und Cyr, K. E.",
title = "Quellregionen und Zeitskalen für die Lieferung von Wasser zur Erde",
year = "2000",
journal = "Meteoritics and Planetary Science",
abstract = "Zusammenfassung— Im ursprünglichen Sonnensystem waren die plausibelsten Quellen für das von der Erde akkretierte Wasser der äußere Asteroidengürtel, die Regionen der Riesenplaneten und der Kuipergürtel. Wir untersuchen die Implikationen für den Ursprung des Wassers der Erde aus dynamischen Modellen der primordialen Evolution von Sonnensystemkörpern und prüfen diese im Hinblick auf chemische Einschränkungen. Wir finden, dass es plausibel ist, dass die Erde während ihrer gesamten Entstehung Wasser akkretiert hat, von den frühen Phasen, in denen die Sonnennebel noch vorhanden war, bis zu den späten Stadien des gasfreien Abfanges von zerstreuten Planetesimalen. Asteroiden und Kometen aus der Jupiter-Saturn-Region waren die ersten Wasserlieferanten, als die Erde weniger als die Hälfte ihrer heutigen Masse hatte. Der Großteil des derzeit auf der Erde vorhandenen Wassers wurde von wenigen planetaren Embryonen transportiert, die ursprünglich im äußeren Asteroidengürtel entstanden und von der Erde im letzten Stadium ihrer Entstehung akkretiert wurden. Schließlich ereignete sich ein später Überzug, der höchstens 10 % der gegenwärtigen Wassermasse ausmachte, aufgrund von Kometen aus der Uranus-Neptun-Region und aus dem Kuipergürtel. Das Nettoergebnis der Akkretion aus diesen mehreren Reservoiren ist, dass das Wasser auf der Erde im Wesentlichen das D/H-Verhältnis hatte, das typisch für das im äußeren Asteroidengürtel kondensierte Wasser ist. Dies stimmt mit der Beobachtung überein, dass das D/H-Verhältnis in den Ozeanen dem Mittelwert des D/H-Verhältnisses der Wasserinklusionen in kohlenstoffhaltigen Chondriten sehr nahe kommt.",
url = "https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x",
doi = "10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x",
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}
129. Jones, Barrie W., 2004, Evolution und Ursprung des Lebens auf der Erde: Leben im Sonnensystem und darüber hinaus: S. 53-76.
DOI: 10.1007/978-1-85233-897-8_3
BibTeX
@incollection{jones2004the,
author = "Jones, Barrie W.",
title = "Evolution und Ursprung des Lebens auf der Erde",
year = "2004",
booktitle = "Leben im Sonnensystem und darüber hinaus",
url = "https://doi.org/10.1007/978-1-85233-897-8\_3",
doi = "10.1007/978-1-85233-897-8\_3",
openalex = "W336540693",
pages = "53-76"
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130. Pasek, Matthew A. und Lauretta, D. S., 2005, Aqueous Corrosion of Phosphide Minerals from Iron Meteorites: A Highly Reactive Source of Prebiotic Phosphorus on the Surface of the Early Earth: Astrobiology.
Zusammenfassung
Wir präsentieren die Ergebnisse einer experimentellen Studie zur wässrigen Korrosion von Fe-Phosphid unter Bedingungen, die für die frühe Erde relevant sind. Die Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass Eisenmeteorite eine wichtige Quelle für reaktives Phosphor (P) waren, eine Voraussetzung für die Entstehung von P-basierendem Leben. Wir zeigen ferner, dass Eisenmeteorite zu Beginn der Erdgeschichte eine reichhaltige Quelle für Phosphidminerale waren. Die Phosphid-Korrosion wurde in fünf verschiedenen Lösungen untersucht: entionisiertes Wasser, entionisiertes Wasser, das mit Natriumbicarbonat gepuffert wurde, entionisiertes Wasser mit gelöstem Magnesium- und Calciumchlorid, entionisiertes Wasser, das Ethanol und Essigsäure enthält, sowie entionisiertes Wasser, das Chloride, Ethanol und Essigsäure enthält. Die Experimente wurden sowohl in Anwesenheit von Luft als auch von reinem Argon-Gas durchgeführt, um den Einfluss der Atmosphärenchemie zu bewerten. Die Phosphid-Korrosion in entionisiertem Wasser führt zu einer metastabilen Mischung von Mischvalenz-Ionen, die Phosphor enthalten, einschließlich Pyrophosphat und Triphosphat, wesentliche Komponenten für den Stoffwechsel im modernen Leben. In einer pH-gepufferten Lösung von NaHCO(3) ist das kondensierte und reduzierte Spezies Diphosphonat ein reichhaltiges Korrosionsprodukt. Die Korrosion in Ethanol- und Essigsäure-haltigen Lösungen ergibt zusätzliche P-haltige organische Moleküle, einschließlich Acetylphosphonat und einem zyklischen Triphosphormolekül. Phosphonat ist ein Hauptkorrosionsprodukt aller Experimente und ist das einzige P-haltige Molekül, das in Lösungen mit hohen Konzentrationen von Magnesium- und Calciumchloriden persistiert, was darauf hindeutet, dass Phosphonat möglicherweise eine primitive ozeanische Quelle für P war. Die Stabilität und Reaktivität von Phosphonat und Hypophosphit in Lösung wurden untersucht, um Reaktionsmechanismen und die Rolle von Mineral-Katalysatoren in der P-Lösungschemie zu elucidieren. Die Oxidation von Phosphonat ist in Anwesenheit von Fe-Metall schnell, aber vernachlässigbar in Anwesenheit von Magnetit und in der Kontrollprobe. Die Rate der Hypophosphit-Oxidation ist unabhängig vom Reaktionssubstrat.
BibTeX
@article{doi101089ast20055515,
author = "Pasek, Matthew A. und Lauretta, D. S.",
title = "Aqueous Corrosion of Phosphide Minerals from Iron Meteorites: A Highly Reactive Source of Prebiotic Phosphorus on the Surface of the Early Earth",
year = "2005",
journal = "Astrobiology",
abstract = "Wir präsentieren die Ergebnisse einer experimentellen Studie zur wässrigen Korrosion von Fe-Phosphid unter Bedingungen, die für die frühe Erde relevant sind. Die Ergebnisse deuten stark darauf hin, dass Eisenmeteorite eine wichtige Quelle für reaktives Phosphor (P) waren, eine Voraussetzung für die Entstehung von P-basierendem Leben. Wir zeigen ferner, dass Eisenmeteorite zu Beginn der Erdgeschichte eine reichhaltige Quelle für Phosphidminerale waren. Die Phosphid-Korrosion wurde in fünf verschiedenen Lösungen untersucht: entionisiertes Wasser, entionisiertes Wasser, das mit Natriumbicarbonat gepuffert wurde, entionisiertes Wasser mit gelöstem Magnesium- und Calciumchlorid, entionisiertes Wasser, das Ethanol und Essigsäure enthält, sowie entionisiertes Wasser, das Chloride, Ethanol und Essigsäure enthält. Die Experimente wurden sowohl in Anwesenheit von Luft als auch von reinem Argon-Gas durchgeführt, um den Einfluss der Atmosphärenchemie zu bewerten. Die Phosphid-Korrosion in entionisiertem Wasser führt zu einer metastabilen Mischung von Mischvalenz-Ionen, die Phosphor enthalten, einschließlich Pyrophosphat und Triphosphat, wesentliche Komponenten für den Stoffwechsel im modernen Leben. In einer pH-gepufferten Lösung von NaHCO(3) ist das kondensierte und reduzierte Spezies Diphosphonat ein reichhaltiges Korrosionsprodukt. Die Korrosion in Ethanol- und Essigsäure-haltigen Lösungen ergibt zusätzliche P-haltige organische Moleküle, einschließlich Acetylphosphonat und einem zyklischen Triphosphormolekül. Phosphonat ist ein Hauptkorrosionsprodukt aller Experimente und ist das einzige P-haltige Molekül, das in Lösungen mit hohen Konzentrationen von Magnesium- und Calciumchloriden persistiert, was darauf hindeutet, dass Phosphonat möglicherweise eine primitive ozeanische Quelle für P war. Die Stabilität und Reaktivität von Phosphonat und Hypophosphit in Lösung wurden untersucht, um Reaktionsmechanismen und die Rolle von Mineral-Katalysatoren in der P-Lösungschemie zu elucidieren. Die Oxidation von Phosphonat ist in Anwesenheit von Fe-Metall schnell, aber vernachlässigbar in Anwesenheit von Magnetit und in der Kontrollprobe. Die Rate der Hypophosphit-Oxidation ist unabhängig vom Reaktionssubstrat.",
url = "https://doi.org/10.1089/ast.2005.5.515",
doi = "10.1089/ast.2005.5.515",
openalex = "W2092970453"
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131. 2008, Evolution, Kreationismus und die lange Geschichte der Erde: Erdwissenschaft und menschliche Geschichte 101: S. 89-118.
DOI: 10.5040/9798400643149.ch-003
BibTeX
@misc{crossref2008evolution,
title = "Evolution, Kreationismus und die lange Geschichte der Erde",
year = "2008",
booktitle = "Earth Science and Human History 101",
url = "https://doi.org/10.5040/9798400643149.ch-003",
doi = "10.5040/9798400643149.ch-003",
openalex = "W4391202600",
pages = "89-118"
}
132. Martin, William und Baross, John A. und Kelley, Deborah S. und Russell, Michael J., 2008, Hydrothermal vents and the origin of life: Nature Reviews Microbiology.
BibTeX
@article{doi101038nrmicro1991,
author = "Martin, William und Baross, John A. und Kelley, Deborah S. und Russell, Michael J.",
title = "Hydrothermal vents and the origin of life",
year = "2008",
journal = "Nature Reviews Microbiology",
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doi = "10.1038/nrmicro1991",
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133. Marty, Bernard, 2011, Die Entstehung und Konzentrationen von Wasser, Kohlenstoff, Stickstoff und Edelgasen auf der Erde: Earth and Planetary Science Letters.
DOI: 10.1016/j.epsl.2011.10.040
BibTeX
@article{doi101016jepsl201110040,
author = "Marty, Bernard",
title = "The origins and concentrations of water, carbon, nitrogen and noble gases on Earth",
year = "2011",
journal = "Earth and Planetary Science Letters",
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134. Ruiz‐Mirazo, Kepa und Briones, Carlos und de la Escosura, Andrés, 2013, Prebiotische Systemchemie: Neue Perspektiven für den Ursprung des Lebens: Chemical Reviews.
BibTeX
@article{doi101021cr2004844,
author = "Ruiz‐Mirazo, Kepa und Briones, Carlos und de la Escosura, Andrés",
title = "Prebiotische Systemchemie: Neue Perspektiven für den Ursprung des Lebens",
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journal = "Chemical Reviews",
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135. McFall‐Ngai, Margaret und Hadfield, Michael G. und Bosch, Thomas C. G. und Carey, Hannah V. und Domazet‐Lošo, Tomislav und Douglas, Angela E. und Dubilier, Nicole und Eberl, Gérard und Fukami, Tadashi und Gilbert, Scott F. und Hentschel, Ute und King, Nicole und Kjelleberg, Staffan und Knoll, Andrew H. und Kremer, Natacha und Mazmanian, Sarkis K. und Metcalf, Jessica L. und Nealson, Kenneth H. und Pierce, Naomi E. und Rawls, John F. und Reid, Ann und Ruby, Edward G. und Rumpho, Mary E. und Sanders, Jon G. und Tautz, Diethard und Wernegreen, Jennifer J., 2013, Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences: Proceedings of the National Academy of Sciences.
Zusammenfassung
In den letzten zwei Jahrzehnten hat die weit verbreitete Anwendung genetischer und genomischer Ansätze eine bakterielle Welt enthüllt, die in ihrer Allgegenwart und Vielfalt erstaunlich ist. Dieser Aufsatz untersucht, wie das wachsende Wissen über den weiten Bereich der Tier-Bakterien-Interaktionen, sei es in geteilten Ökosystemen oder engen Symbiosen, unser Verständnis der Tierbiologie grundlegend verändert. Insbesondere heben wir jüngste technologische und intellektuelle Fortschritte hervor, die unser Denken über fünf Fragen verändert haben: Wie haben Bakterien die Entstehung und Evolution von Tieren ermöglicht; wie beeinflussen Tiere und Bakterien die Genome voneinander; wie hängt die normale Tierentwicklung von bakteriellen Partnern ab; wie wird die Homöostase zwischen Tieren und ihren Symbionten aufrechterhalten; und wie können ökologische Ansätze unser Verständnis der verschiedenen Ebenen der Tier-Bakterien-Interaktion vertiefen. Während Antworten auf diese grundlegenden Fragen entstehen, werden alle Biologen herausgefordert, ihre Wertschätzung für diese Interaktionen zu erweitern und Untersuchungen der Beziehungen zwischen und unter Bakterien und ihren tierischen Partnern einzubeziehen, während wir nach einem besseren Verständnis der natürlichen Welt suchen.
BibTeX
@article{doi101073pnas1218525110,
author = "McFall‐Ngai, Margaret und Hadfield, Michael G. und Bosch, Thomas C. G. und Carey, Hannah V. und Domazet‐Lošo, Tomislav und Douglas, Angela E. und Dubilier, Nicole und Eberl, Gérard und Fukami, Tadashi und Gilbert, Scott F. und Hentschel, Ute und King, Nicole und Kjelleberg, Staffan und Knoll, Andrew H. und Kremer, Natacha und Mazmanian, Sarkis K. und Metcalf, Jessica L. und Nealson, Kenneth H. und Pierce, Naomi E. und Rawls, John F. und Reid, Ann und Ruby, Edward G. und Rumpho, Mary E. und Sanders, Jon G. und Tautz, Diethard und Wernegreen, Jennifer J.",
title = "Animals in a bacterial world, a new imperative for the life sciences",
year = "2013",
journal = "Proceedings of the National Academy of Sciences",
abstract = "In den letzten zwei Jahrzehnten hat die weit verbreitete Anwendung genetischer und genomischer Ansätze eine bakterielle Welt enthüllt, die in ihrer Allgegenwart und Vielfalt erstaunlich ist. Dieser Aufsatz untersucht, wie das wachsende Wissen über den weiten Bereich der Tier-Bakterien-Interaktionen, sei es in geteilten Ökosystemen oder engen Symbiosen, unser Verständnis der Tierbiologie grundlegend verändert. Insbesondere heben wir jüngste technologische und intellektuelle Fortschritte hervor, die unser Denken über fünf Fragen verändert haben: Wie haben Bakterien die Entstehung und Evolution von Tieren ermöglicht; wie beeinflussen Tiere und Bakterien die Genome voneinander; wie hängt die normale Tierentwicklung von bakteriellen Partnern ab; wie wird die Homöostase zwischen Tieren und ihren Symbionten aufrechterhalten; und wie können ökologische Ansätze unser Verständnis der verschiedenen Ebenen der Tier-Bakterien-Interaktion vertiefen. Während Antworten auf diese grundlegenden Fragen entstehen, werden alle Biologen herausgefordert, ihre Wertschätzung für diese Interaktionen zu erweitern und Untersuchungen der Beziehungen zwischen und unter Bakterien und ihren tierischen Partnern einzubeziehen, während wir nach einem besseren Verständnis der natürlichen Welt suchen.",
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doi = "10.1073/pnas.1218525110",
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136. Higgs, Paul G. und Lehman, Niles, 2014, The RNA World: molekulare Kooperation am Ursprung des Lebens: Nature Reviews Genetics.
BibTeX
@article{doi101038nrg3841,
author = "Higgs, Paul G. und Lehman, Niles",
title = "The RNA World: molekulare Kooperation am Ursprung des Lebens",
year = "2014",
journal = "Nature Reviews Genetics",
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137. Long, John, 2014, Das Leben auf der Erde begünstigt weiterhin die Evolution gegenüber dem Kreationismus.
BibTeX
@misc{long2014life,
author = "Long, John",
title = "Life on Earth still favours evolution over creationism",
year = "2014",
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138. Kitadai, N. und Maruyama, S., 2017, Ursprung der Bausteine des Lebens: Eine Übersicht: Geoscience Frontiers: v. 9, no. 4: p. 1117-1153.
DOI: 10.1016/J.GSF.2017.07.007 Quelle
Zusammenfassung
Zusammenfassung Wie und wo entstand das Leben auf der Erde? Bislang wurden verschiedene Umgebungen als plausible Standorte für den Ursprung des Lebens vorgeschlagen. Allerdings haben sich die Diskussionen auf eine begrenzte Phase der chemischen Evolution oder das Entstehen einer spezifischen chemischen Funktion von proto-biologischen Systemen konzentriert. Es bleibt unklar, welche geochemischen Situationen alle Stufen der chemischen Evolution antreiben könnten, von der Kondensation einfacher anorganischer Verbindungen bis zum Entstehen selbsttragender Systeme, die sich zu modernen biologischen Systemen entwickeln lassen. In dieser Übersicht fassen wir berichtete experimentelle und theoretische Befunde zur präbiotischen Chemie zu diesem Thema zusammen, einschließlich der Verfügbarkeit biologisch essentieller Elemente (N und P) auf der Hadean-Erde, der abiotischen Synthese der Bausteine des Lebens (Aminosäuren, Peptide, Ribose, Nukleobasen, Fettsäuren, Nukleotide und Oligonukleotide), ihrer Polymerisation zu Bio-Makromolekülen (Peptide und Oligonukleotide) und des Entstehens biologischer Funktionen der Replikation und Kompartimentalisierung. Die Übersichten deuten darauf hin, dass die Vollendung der chemischen Evolution mindestens acht Reaktionsbedingungen erfordert: (1) reduzierter Gasphasenzustand, (2) alkalischer pH-Wert, (3) Gefrierpunkt-Temperatur, (4) Süßwasser, (5) trocken/trocken-nasser Zyklus, (6) Kopplung mit hochenergetischen Reaktionen, (7) Heiz-Kühl-Zyklus im Wasser und (8) außerirdische Zufuhr der Bausteine des Lebens und reaktiver Nährstoffe. Die Notwendigkeit dieser sich gegenseitig ausschließenden Bedingungen zeigt deutlich, dass der Ursprung des Lebens nicht an einem einzigen Ort stattfand; vielmehr erforderte er hochdiverse und dynamische Umgebungen, die miteinander verbunden waren, um den inneren Transport von Reaktionsprodukten und Reaktanten durch Flüssigkeitszirkulation zu ermöglichen. Zukünftige experimentelle Forschung, die die Bedingungen des vorgeschlagenen Modells nachahmt, wird voraussichtlich weitere Einschränkungen für die Prozesse und Mechanismen des Ursprungs des Lebens liefern.
BibTeX
@article{doi101016jgsf201707007,
author = "Kitadai, N. und Maruyama, S.",
title = "Ursprung der Bausteine des Lebens: Eine Übersicht",
year = "2017",
journal = "Geoscience Frontiers",
abstract = "Zusammenfassung Wie und wo entstand das Leben auf der Erde? Bislang wurden verschiedene Umgebungen als plausible Standorte für den Ursprung des Lebens vorgeschlagen. Allerdings haben sich die Diskussionen auf eine begrenzte Phase der chemischen Evolution oder das Entstehen einer spezifischen chemischen Funktion von proto-biologischen Systemen konzentriert. Es bleibt unklar, welche geochemischen Situationen alle Stufen der chemischen Evolution antreiben könnten, von der Kondensation einfacher anorganischer Verbindungen bis zum Entstehen selbsttragender Systeme, die sich zu modernen biologischen Systemen entwickeln lassen. In dieser Übersicht fassen wir berichtete experimentelle und theoretische Befunde zur präbiotischen Chemie zu diesem Thema zusammen, einschließlich der Verfügbarkeit biologisch essentieller Elemente (N und P) auf der Hadean-Erde, der abiotischen Synthese der Bausteine des Lebens (Aminosäuren, Peptide, Ribose, Nukleobasen, Fettsäuren, Nukleotide und Oligonukleotide), ihrer Polymerisation zu Bio-Makromolekülen (Peptide und Oligonukleotide) und des Entstehens biologischer Funktionen der Replikation und Kompartimentalisierung. Die Übersichten deuten darauf hin, dass die Vollendung der chemischen Evolution mindestens acht Reaktionsbedingungen erfordert: (1) reduzierter Gasphasenzustand, (2) alkalischer pH-Wert, (3) Gefrierpunkt-Temperatur, (4) Süßwasser, (5) trocken/trocken-nasser Zyklus, (6) Kopplung mit hochenergetischen Reaktionen, (7) Heiz-Kühl-Zyklus im Wasser und (8) außerirdische Zufuhr der Bausteine des Lebens und reaktiver Nährstoffe. Die Notwendigkeit dieser sich gegenseitig ausschließenden Bedingungen zeigt deutlich, dass der Ursprung des Lebens nicht an einem einzigen Ort stattfand; vielmehr erforderte er hochdiverse und dynamische Umgebungen, die miteinander verbunden waren, um den inneren Transport von Reaktionsprodukten und Reaktanten durch Flüssigkeitszirkulation zu ermöglichen. Zukünftige experimentelle Forschung, die die Bedingungen des vorgeschlagenen Modells nachahmt, wird voraussichtlich weitere Einschränkungen für die Prozesse und Mechanismen des Ursprungs des Lebens liefern.",
url = "https://doi.org/10.1016/j.gsf.2017.07.007",
doi = "10.1016/J.GSF.2017.07.007",
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139. Toner, J. D. und Catling, David C., 2019, Eine Lösung des Phosphatproblems des Ursprungs des Lebens durch karbonatreiche Seen: Proceedings of the National Academy of Sciences.
Zusammenfassung
Bedeutung Phosphat ist für den Ursprung des Lebens von entscheidender Bedeutung, da es in wichtigen Biomolekülen allgegenwärtig ist. Ein Hauptproblem besteht darin, dass präbiotische Synthesen konzentriertes Phosphat verwenden, um Phosphat in Biomoleküle einzubauen, während natürliche Gewässer im Allgemeinen phosphatarm sind, da Phosphat mit Calcium reagiert und unlösliche Apatitminerale bildet. Hier zeigen wir, dass karbonatreiche Seen Phosphat auf >1 molale Konzentrationen anreichern können, indem sie Calcium in Karbonatminerale binden, was die Entfernung von Phosphat durch Apatit-Ausfällung verhindert. Phosphatreiche Seen könnten sich auf der präbiotischen Erde bevorzugt aufgrund von Karbonat-Säure-Witterung unter CO2-reichen Atmosphären und dem Fehlen von mikrobiellem Phosphatverbrauch gebildet haben. Dies weist spezifisch auf einen Ursprung des Lebens in karbonatreichen Seen hin und definiert damit wässrige Bedingungen, die präbiotische Chemiker berücksichtigen sollten.
BibTeX
@article{doi101073pnas1916109117,
author = "Toner, J. D. und Catling, David C.",
title = "Eine Lösung des Phosphatproblems des Ursprungs des Lebens durch karbonatreiche Seen",
year = "2019",
journal = "Proceedings of the National Academy of Sciences",
abstract = "Bedeutung Phosphat ist für den Ursprung des Lebens von entscheidender Bedeutung, da es in wichtigen Biomolekülen allgegenwärtig ist. Ein Hauptproblem besteht darin, dass präbiotische Synthesen konzentriertes Phosphat verwenden, um Phosphat in Biomoleküle einzubauen, während natürliche Gewässer im Allgemeinen phosphatarm sind, da Phosphat mit Calcium reagiert und unlösliche Apatitminerale bildet. Hier zeigen wir, dass karbonatreiche Seen Phosphat auf >1 molale Konzentrationen anreichern können, indem sie Calcium in Karbonatminerale binden, was die Entfernung von Phosphat durch Apatit-Ausfällung verhindert. Phosphatreiche Seen könnten sich auf der präbiotischen Erde bevorzugt aufgrund von Karbonat-Säure-Witterung unter CO2-reichen Atmosphären und dem Fehlen von mikrobiellem Phosphatverbrauch gebildet haben. Dies weist spezifisch auf einen Ursprung des Lebens in karbonatreichen Seen hin und definiert damit wässrige Bedingungen, die präbiotische Chemiker berücksichtigen sollten.",
url = "https://doi.org/10.1073/pnas.1916109117",
doi = "10.1073/pnas.1916109117",
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140. Merino, Nancy und Aronson, Heidi S. und Bojanova, Diana P. und Feyhl‐Buska, Jayme und Wong, Michael L. und Zhang, Shu und Giovannelli, Donato, 2019, Living at the Extremes: Extremophile und die Grenzen des Lebens in einem planetaren Kontext: Frontiers in Microbiology.
Zusammenfassung
Prokaryotisches Leben hat den größten Teil der evolutionären Geschichte unseres Planeten dominiert und sich entwickelt, um nahezu alle verfügbaren ökologischen Nischen zu besetzen. Extremophile, insbesondere solche, die unter mehreren Extremen gedeihen, stellen einen Schlüsselbereich der Forschung für mehrere Disziplinen dar, der sich von der Untersuchung von Anpassungen an harte Bedingungen bis zum biogeochemischen Kreislauf von Elementen erstreckt. Die Erforschung von Extremophilen hat auch Implikationen für Studien zum Ursprung des Lebens und die Suche nach Leben auf anderen planetaren und himmlischen Körpern. In diesem Artikel werden wir den aktuellen Wissensstand für den Biospace, in dem das Leben auf der Erde operiert, überprüfen und ihn in einem planetaren Kontext diskutieren, wobei wir Wissenslücken und Bereiche der Möglichkeit hervorheben.
BibTeX
@article{doi103389fmicb201900780,
author = "Merino, Nancy und Aronson, Heidi S. und Bojanova, Diana P. und Feyhl‐Buska, Jayme und Wong, Michael L. und Zhang, Shu und Giovannelli, Donato",
title = "Living at the Extremes: Extremophile und die Grenzen des Lebens in einem planetaren Kontext",
year = "2019",
journal = "Frontiers in Microbiology",
abstract = "Prokaryotisches Leben hat den größten Teil der evolutionären Geschichte unseres Planeten dominiert und sich entwickelt, um nahezu alle verfügbaren ökologischen Nischen zu besetzen. Extremophile, insbesondere solche, die unter mehreren Extremen gedeihen, stellen einen Schlüsselbereich der Forschung für mehrere Disziplinen dar, der sich von der Untersuchung von Anpassungen an harte Bedingungen bis zum biogeochemischen Kreislauf von Elementen erstreckt. Die Erforschung von Extremophilen hat auch Implikationen für Studien zum Ursprung des Lebens und die Suche nach Leben auf anderen planetaren und himmlischen Körpern. In diesem Artikel werden wir den aktuellen Wissensstand für den Biospace, in dem das Leben auf der Erde operiert, überprüfen und ihn in einem planetaren Kontext diskutieren, wobei wir Wissenslücken und Bereiche der Möglichkeit hervorheben.",
url = "https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00780",
doi = "10.3389/fmicb.2019.00780",
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141. Buccheri, Rosolino, 2020, Der Ursprung des Lebens und seine Evolution auf der Erde: Mythos, Chaos und Gewissheit: S. 17-33.
BibTeX
@incollection{buccheri2020the,
author = "Buccheri, Rosolino",
title = "Der Ursprung des Lebens und seine Evolution auf der Erde",
year = "2020",
booktitle = "Myth, Chaos, and Certainty",
url = "https://doi.org/10.1201/9781003088691-3",
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pages = "17-33"
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142. Frenkel‐Pinter, Moran und Samanta, Mousumi und Ashkenasy, Gonen und Leman, Luke J., 2020, Prebiotische Peptide: Molekulare Knotenpunkte im Ursprung des Lebens: Chemical Reviews.
DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00664
Zusammenfassung
Die grundlegenden Rollen, die Peptide und Proteine in der heutigen Biologie spielen, machen es fast unbestreitbar, dass Peptide Schlüsselakteure im Ursprung des Lebens waren. Soweit es angemessen ist, von der existierenden Biologie auf die präbiotische Welt zurückzuschließen, muss man die kritische Bedeutung anerkennen, die vernetzte molekulare Netzwerke, wahrscheinlich mit Peptiden als Schlüsselkomponenten, im Ursprung des Lebens gespielt haben. In diesem Review fassen wir chemische Prozesse zusammen, die Peptide betreffen, die zur frühen chemischen Evolution beigetragen haben könnten, mit einem Schwerpunkt auf molekularen Wechselwirkungen zwischen Peptiden und anderen Klassen organischer Moleküle. Wir fassen zunächst Mechanismen zusammen, durch die Aminosäuren und ähnliche Bausteine produziert und zu Protopeptiden weiterentwickelt worden sein könnten. Anschließend werden nichtkovalente Wechselwirkungen von Peptiden mit anderen Peptiden sowie mit Nukleinsäuren, Lipiden, Kohlenhydraten, Metallionen und aromatischen Molekülen im Hinblick auf die möglichen Rollen solcher Wechselwirkungen in der chemischen Evolution von Struktur und Funktion diskutiert. Schließlich beschreiben wir Forschung, die strukturelle Alternativen zu Peptiden und kovalente Addukte zwischen Aminosäuren/Peptiden und anderen Klassen von Molekülen betrifft. Wir schlagen vor, dass zahlreiche zukünftige Durchbrüche in der Ursprung-des-Lebens-Chemie aus Untersuchungen vernetzter chemischer Systeme hervorgehen werden, in denen synergistische Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Klassen von Molekülen entstehen.
BibTeX
@article{doi101021acschemrev9b00664,
author = "Frenkel‐Pinter, Moran und Samanta, Mousumi und Ashkenasy, Gonen und Leman, Luke J.",
title = "Prebiotische Peptide: Molekulare Knotenpunkte im Ursprung des Lebens",
year = "2020",
journal = "Chemical Reviews",
abstract = "Die grundlegenden Rollen, die Peptide und Proteine in der heutigen Biologie spielen, machen es fast unbestreitbar, dass Peptide Schlüsselakteure im Ursprung des Lebens waren. Soweit es angemessen ist, von der existierenden Biologie auf die präbiotische Welt zurückzuschließen, muss man die kritische Bedeutung anerkennen, die vernetzte molekulare Netzwerke, wahrscheinlich mit Peptiden als Schlüsselkomponenten, im Ursprung des Lebens gespielt haben. In diesem Review fassen wir chemische Prozesse zusammen, die Peptide betreffen, die zur frühen chemischen Evolution beigetragen haben könnten, mit einem Schwerpunkt auf molekularen Wechselwirkungen zwischen Peptiden und anderen Klassen organischer Moleküle. Wir fassen zunächst Mechanismen zusammen, durch die Aminosäuren und ähnliche Bausteine produziert und zu Protopeptiden weiterentwickelt worden sein könnten. Anschließend werden nichtkovalente Wechselwirkungen von Peptiden mit anderen Peptiden sowie mit Nukleinsäuren, Lipiden, Kohlenhydraten, Metallionen und aromatischen Molekülen im Hinblick auf die möglichen Rollen solcher Wechselwirkungen in der chemischen Evolution von Struktur und Funktion diskutiert. Schließlich beschreiben wir Forschung, die strukturelle Alternativen zu Peptiden und kovalente Addukte zwischen Aminosäuren/Peptiden und anderen Klassen von Molekülen betrifft. Wir schlagen vor, dass zahlreiche zukünftige Durchbrüche in der Ursprung-des-Lebens-Chemie aus Untersuchungen vernetzter chemischer Systeme hervorgehen werden, in denen synergistische Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Klassen von Molekülen entstehen.",
url = "https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00664",
doi = "10.1021/acs.chemrev.9b00664",
openalex = "W3008483803",
references = "doi101002anie201208397, doi101007pl00006565, doi101021cr2004844, doi101021ja01499a069, doi101038nchem2878, doi101038s415700160012, doi101073pnas9784112, doi101098rsob130156, doi101101cshperspecta034801, doi101126science1161527, doi1011861759220832, fox1958thermal"
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