1. Huxley, T. H, 1885, Los intérpretes del Génesis y los intérpretes de la Naturaleza.
BibTeX
@misc{huxley1885the115,
author = "Huxley, T. H",
title = "Los intérpretes del Génesis y los intérpretes de la Naturaleza",
year = "1885",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Huxley, T. H., 1885, Los intérpretes del Génesis y los intérpretes de la Naturaleza:}"
}
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. y Опарин, А. И. y Morgulis, Sergius, 1938, El origen de la vida.: The American Midland Naturalist.
BibTeX
@article{doi1023072420646,
author = "Just, Th. y Опарин, А. И. y Morgulis, Sergius",
title = "El origen de la vida.",
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, El origen y desarrollo de la Tierra y otros planetas terrestres: Geochimica et Cosmochimica Acta.
DOI: 10.1016/0016-7037(51)90001-4
BibTeX
@article{doi1010160016703751900014,
author = "Urey, Harold C.",
title = "El origen y desarrollo de la Tierra y otros planetas terrestres",
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, ORIGEN DE LA VIDA EN LA TIERRA, SU EVOLUCIÓN Y ACTUALISMO: Evolución: v. 11, no. 1: p. 56-59.
DOI: 10.1111/j.1558-5646.1957.tb02875.x
BibTeX
@article{rutten1957origin,
author = "Rutten, M. G.",
title = "ORIGEN DE LA VIDA EN LA TIERRA, SU EVOLUCIÓN Y ACTUALISMO",
year = "1957",
journal = "Evolución",
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 y Gabel, Norman W., 1968, Estado actual de los estudios químicos sobre el origen de la vida: Origen de la vida y evolución de las esferas biológicas.
BibTeX
@article{doi101007bf00924231,
author = "Ponnamperuma, Cyril y Gabel, Norman W.",
title = "Estado actual de los estudios químicos sobre el origen de la vida",
year = "1968",
journal = "Origen de la vida y evolución de las esferas biológicas",
url = "https://doi.org/10.1007/bf00924231",
doi = "10.1007/bf00924231",
openalex = "W1994607313"
}
9. Mayr, E, 1971, Evolución frente a la creación especial.
BibTeX
@misc{mayr1971evolution129,
author = "Mayr, E",
title = "Evolución frente a la creación especial",
year = "1971",
howpublished = "American Biology Teacher, v. 33",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Mayr, E., 1971, Evolución frente a la creación especial: American Biology Teacher, v. 33,}"
}
10. Sagan, Carl y Mullen, George, 1972, La Tierra y Marte: Evolución de las atmósferas y temperaturas superficiales: Science.
DOI: 10.1126/science.177.4043.52
Resumen
La evolución solar implica, para los albedos y la composición atmosféricos contemporáneos, temperaturas medias globales por debajo del punto de congelación del agua de mar hace menos de 2,3 aeones, en contra de la evidencia geológica y paleontológica. Las proporciones de mezcla de amoníaco del orden de unos pocos partes por millón en la atmósfera del Precámbrico medio resuelven este y otros problemas. Se describen posibles trayectorias evolutivas de temperatura para la Tierra y Marte. Se producirá un efecto invernadero desbocado en la Tierra hace aproximadamente 4,5 aeones, cuando prevalecerán condiciones benignas en Marte.
BibTeX
@article{doi101126science177404352,
author = "Sagan, Carl y Mullen, George",
title = "La Tierra y Marte: Evolución de las atmósferas y temperaturas superficiales",
year = "1972",
journal = "Science",
abstract = "La evolución solar implica, para los albedos y la composición atmosféricos contemporáneos, temperaturas medias globales por debajo del punto de congelación del agua de mar hace menos de 2,3 aeones, en contra de la evidencia geológica y paleontológica. Las proporciones de mezcla de amoníaco del orden de unos pocos partes por millón en la atmósfera del Precámbrico medio resuelven este y otros problemas. Se describen posibles trayectorias evolutivas de temperatura para la Tierra y Marte. Se producirá un efecto invernadero desbocado en la Tierra hace aproximadamente 4,5 aeones, cuando prevalecerán condiciones benignas en Marte.",
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, ¿Evolución? - ¡Los fósiles dicen que no!
BibTeX
@misc{gish1972evolution73,
author = "Gish, D. T",
title = "¿Evolución? - ¡Los fósiles dicen que no!",
year = "1972",
howpublished = "San Diego, Ca., Creación-",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Gish, D. T., 1972, ¿Evolución? - ¡Los fósiles dicen que no!: San Diego, Ca., Creación-}"
}
12. Morris, H. M, 1972, El notable nacimiento del planeta Tierra.
BibTeX
@misc{morris1972the138,
author = "Morris, H. M",
title = "El notable nacimiento del planeta Tierra",
year = "1972",
howpublished = "San Diego",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1972, El notable nacimiento del planeta Tierra: 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, Creación, evolución y la evidencia histórica, en Ruse, M., ed.
BibTeX
@misc{gish1973creation75,
author = "Gish, D. T",
title = "Creación, evolución y la evidencia histórica, en Ruse, M., ed",
year = "1973",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1973, Creación, evolución y la evidencia histórica, en Ruse, M., ed.,}"
}
15. Morris, H. M, 1973, (?), evolución, termodinámica y entropía.
BibTeX
@misc{morris1973untitled163,
author = "Morris, H. M",
title = "(?), evolución, termodinámica y entropía",
year = "1973",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 3",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Morris, H. M., 1973 (?), evolución, termodinámica y entropía: ICR Impact Series, v. 3,}"
}
16. de Ideas: Nueva York, Historia, 1973, Charles Scribner's Sons, v.
BibTeX
@misc{york1973charles49,
author = "de Ideas: Nueva York, Historia",
title = "Charles Scribner's Sons, v",
year = "1973",
howpublished = "1, p. 670-",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Historia de Ideas: Nueva York, 1973, Charles Scribner's Sons, v. 1, p. 670-}"
}
17. Gish, D. T, 1974, El sistema solar: nuevos descubrimientos producen nuevos misterios.
BibTeX
@misc{gish1974the78,
author = "Gish, D. T",
title = "El sistema solar: nuevos descubrimientos producen nuevos misterios",
year = "1974",
howpublished = "ICR Impact",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1974, El sistema solar: nuevos descubrimientos producen nuevos misterios: ICR Impact}"
}
18. Morris, H. M, 1974, La Tierra joven.
BibTeX
@misc{morris1974the140,
author = "Morris, H. M",
title = "La Tierra joven",
year = "1974",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 17, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1974, La Tierra joven: Serie de impacto ICR, v. 17, p. i-iv.}"
}
19. Morris, H. M, 1975, Language, creation, and the inner man.
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, Origen de la vida.
BibTeX
@misc{gish1976origin80,
author = "Gish, D. T",
title = "Origen de la vida",
year = "1976",
howpublished = "crítica de teorías de evolución química en etapas tempranas",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Gish, D. T., 1976, Origen de la vida: crítica de teorías de evolución química en etapas tempranas:}"
}
21. Gish, D. T, 1976, Origen de la vida.
BibTeX
@misc{gish1976origin82,
author = "Gish, D. T",
title = "Origen de la vida",
year = "1976",
howpublished = "El modelo térmico de Fox sobre el origen de la vida: ICR",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1976, Origen de la vida: El modelo térmico de Fox sobre el origen de la vida: ICR}"
}
22. Gish, D. T, 1976, El origen de la vida.
BibTeX
@misc{gish1976the84,
author = "Gish, D. T",
title = "El origen de la vida",
year = "1976",
howpublished = "Teorías sobre el origen del orden biológico: ICR",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Gish, D. T., 1976, El origen de la vida: Teorías sobre el origen del orden biológico: ICR}"
}
23. Morris, H. M, 1976, Entropía y Sistemas Abiertos.
BibTeX
@misc{morris1976entropy143,
author = "Morris, H. M",
title = "Entropía y Sistemas Abiertos",
year = "1976",
howpublished = "Acts and Facts; Impact \#40",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1976, Entropía y Sistemas Abiertos: Acts and Facts; Impact \#40.}"
}
24. Morris, J. D, 1976, Las huellas del río Paluxy.
BibTeX
@misc{morris1976the165,
author = "Morris, J. D",
title = "Las huellas del río Paluxy",
year = "1976",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 35, p. i-",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Morris, J. D., 1976, Las huellas del río Paluxy: Serie de impacto ICR, v. 35, p. i-}"
}
25. Morris, H. M, 1976, ¡Arriba con el catastrofismo!
BibTeX
@misc{morris1976up144,
author = "Morris, H. M",
title = "¡Arriba con el catastrofismo!",
year = "1976",
howpublished = "Serie de Impacto ICR, v. 38, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1976, ¡Arriba con el catastrofismo!: Serie de Impacto ICR, v. 38, p. i-iv.}"
}
26. Nevins, S. E, 1976, Deriva continental, tectónica de placas y la Biblia.
BibTeX
@misc{nevins1976continental176,
author = "Nevins, S. E",
title = "Deriva continental, tectónica de placas y la Biblia",
year = "1976",
howpublished = "ICR",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nevins, S. E., 1976, Deriva continental, tectónica de placas y la Biblia: ICR}"
}
27. Nevins, S. E, 1976, El origen del carbón.
BibTeX
@misc{nevins1976the178,
author = "Nevins, S. E",
title = "El origen del carbón",
year = "1976",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 41, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nevins, S. E., 1976, El origen del carbón: Serie de impacto ICR, v. 41, p. i-iv.}"
}
28. Bergman, J, 1977, La teoría de la sintropía de Albert Szent-Georgyi y el creacionismo.
BibTeX
@misc{bergman1977albert23,
author = "Bergman, J",
title = "La teoría de la sintropía de Albert Szent-Georgyi y el creacionismo",
year = "1977",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Bergman, J., 1977, La teoría de la sintropía de Albert Szent-Georgyi y el creacionismo:}"
}
29. Gish, D. T, 1977, Dinosaurios.
BibTeX
@misc{gish1977dinosaurs86,
author = "Gish, D. T",
title = "Dinosaurios",
year = "1977",
howpublished = "Those Terrible Lizards: El Cajon, California, Master Books",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1977, Dinosaurios: Those Terrible Lizards: El Cajon, California, Master Books}"
}
30. Morris, H. M, 1977, Razonamiento circular en la geología evolutiva.
BibTeX
@misc{morris1977circular145,
author = "Morris, H. M",
title = "Razonamiento circular en la geología evolutiva",
year = "1977",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 48",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1977, Razonamiento circular en la geología evolutiva: Serie de impacto ICR, v. 48,}"
}
31. Acton, R. K, 1978, Enfermedad ósea simulando una edad antigua en fósiles "prehumanos".
BibTeX
@misc{acton1978bone5,
author = "Acton, R. K",
title = {Enfermedad ósea simulando una edad antigua en fósiles "prehumanos"},
year = "1978",
note = {talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Acton, R. K., 1978, Enfermedad ósea simulando una edad antigua en fósiles "prehumanos":}}
}
32. Gish, D. T, 1978, Termodinámica y el origen de la vida (Parte II).
BibTeX
@misc{gish1978thermodymanics88,
author = "Gish, D. T",
title = "Termodinámica y el origen de la vida (Parte II)",
year = "1978",
howpublished = "Serie de impacto ICR",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1978, Termodinámica y el origen de la vida (Parte II): Serie de impacto ICR,}"
}
33. Morris, H. M, 1978, La teoría de la edad del día revisada.
BibTeX
@misc{morris1978the147,
author = "Morris, H. M",
title = "La teoría de la edad del día revisada",
year = "1978",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 55, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1978, La teoría de la edad del día revisada: Serie de impacto ICR, v. 55, p. i-iv.}"
}
34. Morris, H. M, 1978, Termodinámica y el origen de la vida.
BibTeX
@misc{morris1978thermodynamics148,
author = "Morris, H. M",
title = "Termodinámica y el origen de la vida",
year = "1978",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 57, p",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Morris, H. M., 1978, Termodinámica y el origen de la vida: Serie de impacto ICR, v. 57, p.}"
}
35. Slusher, H. S, 1978, El origen del universo.
BibTeX
@misc{slusher1978the193,
author = "Slusher, H. S",
title = "El origen del universo",
year = "1978",
howpublished = "un examen del big-bang",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Slusher, H. S., 1978, El origen del universo: un examen del big-bang}"
}
36. DeYoung, D. B, 1979, La luna.
BibTeX
@misc{deyoung1979the41,
author = "DeYoung, D. B",
title = "La luna",
year = "1979",
howpublished = "Un testigo fiel en el cielo: ICR Impact",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {DeYoung, D. B., 1979, La luna: Un testigo fiel en el cielo: ICR Impact}"
}
37. Gillespie, N. C, 1979, Charles Darwin and the Problem of Creation.
BibTeX
@misc{gillespie1979charles71,
author = "Gillespie, N. C",
title = "Charles Darwin and the Problem of Creation",
year = "1979",
howpublished = "Chicago",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gillespie, N. C., 1979, Charles Darwin and the Problem of Creation: Chicago,}"
}
38. Akridge, R, 1980, El sol se está encogiendo.
BibTeX
@misc{akridge1980the7,
author = "Akridge, R",
title = "El sol se está encogiendo",
year = "1980",
howpublished = "Serie de Impacto ICR, no. 82, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Akridge, R., 1980, El sol se está encogiendo: Serie de Impacto ICR, no. 82, p. i-iv.}"
}
39. Austin, S. A, 1980, Origen de las cuevas de piedra caliza.
BibTeX
@misc{austin1980origin9,
author = "Austin, S. A",
title = "Origen de las cuevas de piedra caliza",
year = "1980",
howpublished = "Serie de impacto ICR, no. 79, p",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Austin, S. A., 1980, Origen de las cuevas de piedra caliza: Serie de impacto ICR, no. 79, p.}"
}
40. Cumming, K. B, 1980, Extinción.
BibTeX
@misc{cumming1980extinction38,
author = "Cumming, K. B",
title = "Extinción",
year = "1980",
howpublished = "Serie de Impacto ICR, no. 84, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Cumming, K. B., 1980, Extinción: Serie de Impacto ICR, no. 84, p. i-iv.}"
}
41. Gish, D. T, 1980, El origen de los mamíferos.
BibTeX
@misc{gish1980the90,
author = "Gish, D. T",
title = "El origen de los mamíferos",
year = "1980",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 87, p. i-viii",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Gish, D. T., 1980, El origen de los mamíferos: Serie de impacto ICR, 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, Edad del cosmos.
BibTeX
@misc{slusher1980age196,
author = "Slusher, H. S",
title = "Edad del cosmos",
year = "1980",
howpublished = "Monografía Técnica ICR, v. 9; Instituto para",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Slusher, H. S., 1980, Edad del cosmos: Monografía Técnica ICR, v. 9; Instituto para}"
}
44. Weber, C. G, 1980, Common Creationist Attacks on Geology.
BibTeX
@misc{weber1980common208,
author = "Weber, C. G",
title = "Common Creationist Attacks on Geology",
year = "1980",
howpublished = "Creation/Evolution",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Weber, C. G., 1980, Common Creationist Attacks on Geology: Creation/Evolution,}"
}
45. Barnes, T. G, 1981, Agotamiento del campo magnético de la Tierra.
BibTeX
@misc{barnes1981depletion18,
author = "Barnes, T. G",
title = "Agotamiento del campo magnético de la Tierra",
year = "1981",
howpublished = "ICR Impact Series",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Barnes, T. G., 1981, Agotamiento del campo magnético de la Tierra: ICR Impact Series,}"
}
46. Darnbrough, C. y Goddard, J. y Stevely, W. S, 1981, Creacionismo.
BibTeX
@misc{darnbrough1981creationism39,
author = "Darnbrough, C. y Goddard, J. y Stevely, W. S",
title = "Creacionismo",
year = "1981",
howpublished = "Nature, v",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Darnbrough, C., Goddard, J., y Stevely, W. S., 1981, Creacionismo: Nature, v.}"
}
47. Fox, S. W, 1981, Creacionismo, la hipótesis aleatoria y experimentos: Science.
BibTeX
@phdthesis{fox1981creationism53,
author = "Fox, S. W",
title = "Creacionismo, la hipótesis aleatoria y experimentos",
year = "1981",
publisher = "Science",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Fox, S. W., 1981, Creacionismo, la hipótesis aleatoria y experimentos: Science,}"
}
48. Gish, D. T, 1981, Los reptiles similares a mamíferos.
BibTeX
@misc{gish1981the91,
author = "Gish, D. T",
title = "Los reptiles similares a mamíferos",
year = "1981",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 102, p. i-viii",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Gish, D. T., 1981, Los reptiles similares a mamíferos: Serie de impacto ICR, v. 102, p. i-viii.}"
}
49. Hailman, J. P, 1981, Historias de la creación.
BibTeX
@misc{hailman1981creation102,
author = "Hailman, J. P",
title = "Historias de la creación",
year = "1981",
howpublished = "BioScience, v. 32, p. 120-130",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hailman, J. P., 1981, Historias de la creación: BioScience, v. 32, p. 120-130.}"
}
50. Austin, S. A, 1982, ¿Tenía la Tierra una atmósfera reductora?
BibTeX
@misc{austin1982did11,
author = "Austin, S. A",
title = "¿Tenía la Tierra una atmósfera reductora?",
year = "1982",
howpublished = "Serie de Impacto ICR, no",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Austin, S. A., 1982, ¿Tenía la Tierra una atmósfera reductora?: Serie de Impacto ICR, no.}"
}
51. Barnes, T. G, 1982, Edad joven para la luna y la tierra.
BibTeX
@misc{barnes1982young20,
author = "Barnes, T. G",
title = "Edad joven para la luna y la tierra",
year = "1982",
howpublished = "Serie de Impacto ICR, v. 110, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Barnes, T. G., 1982, Edad joven para la luna y la tierra: Serie de Impacto ICR, v. 110, p. i-iv.}"
}
52. Flew, A, 1982, Darwin, Evolución y Creacionismo.
BibTeX
@misc{flew1982darwin51,
author = "Flew, A",
title = "Darwin, Evolución y Creacionismo",
year = "1982",
howpublished = "Free Inquiry, v. 2, no. 3, p",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Flew, A., 1982, Darwin, Evolución y Creacionismo: Free Inquiry, v. 2, no. 3, p.}"
}
53. Knaub, C. y Parker, G, 1982, ¿Evolución molecular?
BibTeX
@misc{knaub1982molecular121,
author = "Knaub, C. y Parker, G",
title = "¿Evolución molecular?",
year = "1982",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Knaub, C., y Parker, G., 1982, ¿Evolución molecular?: Serie de impacto ICR, v.}"
}
54. Lewin, R, 1982, Creacionismo en la defensiva en Arkansas.
BibTeX
@misc{lewin1982creationism123,
author = "Lewin, R",
title = "Creacionismo en la defensiva en Arkansas",
year = "1982",
howpublished = "Science, v. 215, p",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Lewin, R., 1982, Creacionismo en la defensiva en Arkansas: Science, v. 215, p.}"
}
55. Mattill, A. J, 1982, ¡Tres vítores para los creacionistas!
BibTeX
@misc{mattill1982three127,
author = "Mattill, A. J",
title = "¡Tres vítores para los creacionistas!",
year = "1982",
howpublished = "Free Inquiry, v. 2",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Mattill, A. J., 1982, ¡Tres vítores para los creacionistas!: Free Inquiry, v. 2,}"
}
56. Morrison, D, 1982, Astronomía y creacionismo.
BibTeX
@misc{morrison1982astronomy170,
author = "Morrison, D",
title = "Astronomía y creacionismo",
year = "1982",
howpublished = "Mercury, no. Septiembre-Octubre",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morrison, D., 1982, Astronomía y creacionismo: Mercury, no. Septiembre-Octubre,}"
}
57. Numbers, R, 1982, Creacionismo en América del Siglo XX.
BibTeX
@misc{numbers1982creationism179,
author = "Numbers, R",
title = "Creacionismo en América del Siglo XX",
year = "1982",
howpublished = "Science, v. 218, p. 538-",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Numbers, R., 1982, Creacionismo en América del Siglo XX: Science, v. 218, p. 538-}"
}
58. Rybka, T. W, 1982, Consecuencias de los índices de desintegración nuclear dependientes del tiempo sobre la mitad.
BibTeX
@misc{rybka1982consequences187,
author = "Rybka, T. W",
title = "Consecuencias de los índices de desintegración nuclear dependientes del tiempo sobre la mitad",
year = "1982",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Rybka, T. W., 1982, Consecuencias de los índices de desintegración nuclear dependientes del tiempo sobre la mitad}"
}
59. Sunderland, L. D. y Parker, G. E, 1982, ¿Evolución? Científico prominente.
BibTeX
@misc{sunderland1982evolution204,
author = "Sunderland, L. D. y Parker, G. E",
title = "¿Evolución? Científico prominente",
year = "1982",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Sunderland, L. D., y Parker, G. E., 1982, ¿Evolución? Científico prominente}"
}
60. Austin, S. A, 1983, ¿Evolucionaron los paisajes?
BibTeX
@misc{austin1983did13,
author = "Austin, S. A",
title = "¿Evolucionaron los paisajes?",
year = "1983",
howpublished = "Serie de Impacto de ICR, no. 118, p. i-iv",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Austin, S. A., 1983, ¿Evolucionaron los paisajes?: Serie de Impacto de ICR, no. 118, p. i-iv.}"
}
61. Barnes, T. G, 1983, La edad magnética de la Tierra.
BibTeX
@misc{barnes1983the21,
author = "Barnes, T. G",
title = "La edad magnética de la Tierra",
year = "1983",
howpublished = "el talón de Aquiles de la evolución: ICR Impact",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Barnes, T. G., 1983, La edad magnética de la Tierra: el talón de Aquiles de la evolución: ICR Impact}"
}
62. Brace, C. L, 1983, Humanos en el Espacio y el Tiempo, en Godfrey, L.
BibTeX
@misc{brace1983humans30,
author = "Brace, C. L",
title = "Humanos en el Espacio y el Tiempo, en Godfrey, L",
year = "1983",
howpublished = "R., ed",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Brace, C. L., 1983, Humanos en el Espacio y el Tiempo, en Godfrey, L. R., ed.,}"
}
63. Brown, W. T, 1983, El Caso Científico del Creacionismo.
BibTeX
@misc{brown1983the32,
author = "Brown, W. T",
title = "El Caso Científico del Creacionismo",
year = "1983",
howpublished = "108 Catagories of",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Brown, W. T., 1983, El Caso Científico del Creacionismo: 108 Catagories of}"
}
64. Cracraft, J, 1983, Sistemática, biología comparada, y el caso en contra.
BibTeX
@misc{cracraft1983systematics35,
author = "Cracraft, J",
title = "Sistemática, biología comparada, y el caso en contra",
year = "1983",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Cracraft, J., 1983, Sistemática, biología comparada, y el caso en contra}"
}
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. y Davis, P, 1983, A Case for Creation [3rd ed.].
BibTeX
@misc{friar1983a55,
author = "Friar, W. y Davis, P",
title = "A Case for Creation [3rd ed.]",
year = "1983",
howpublished = "Chicago",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Friar, W., y Davis, P., 1983, A Case for Creation [3rd ed.]: Chicago,}"
}
67. Frye, R. M, 1983, Ciencia del Creacionismo Frente al Fondo Religioso, en Frye, R.
BibTeX
@misc{frye1983creationscience59,
author = "Frye, R. M",
title = "Ciencia del Creacionismo Frente al Fondo Religioso, en Frye, R",
year = "1983",
howpublished = "M",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Frye, R. M., 1983, Ciencia del Creacionismo Frente al Fondo Religioso, en Frye, R. M.,}"
}
68. Frye, R. M, 1983, ¿Es Dios un creacionista? El caso religioso contra el creacionismo-.
BibTeX
@misc{frye1983is57,
author = "Frye, R. M",
title = "¿Es Dios un creacionista? El caso religioso contra el creacionismo-",
year = "1983",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Frye, R. M., 1983, ¿Es Dios un creacionista? El caso religioso contra el creacionismo-}"
}
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, Creacionismo y lagunas en el registro fósil, en Godfrey.
BibTeX
@misc{godfrey1983creationism96,
author = "Godfrey, L. R",
title = "Creacionismo y lagunas en el registro fósil, en Godfrey",
year = "1983",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Godfrey, L. R., 1983, Creacionismo y lagunas en el registro fósil, en Godfrey,}"
}
72. McKean, K, 1983, Vida en un planeta joven.
BibTeX
@misc{mckean1983life133,
author = "McKean, K",
title = "Vida en un planeta joven",
year = "1983",
howpublished = "Discover, v. 4, p. 39-42",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {McKean, K., 1983, Vida en un planeta joven: Discover, v. 4, p. 39-42.}"
}
73. Morris, H. M, 1983, Esas notables formaciones flotantes de rocas.
BibTeX
@misc{morris1983those150,
author = "Morris, H. M",
title = "Esas notables formaciones flotantes de rocas",
year = "1983",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 119",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1983, Esas notables formaciones flotantes de rocas: Serie de impacto ICR, v. 119,}"
}
74. Schopf, J. William, 1983, El primer biosfera de la Tierra: su origen y evolución.
Resumen
La descripción de este libro, El primer biosfera de la Tierra: su origen y evolución, estará próximamente disponible.
BibTeX
@book{openalexw2026796374,
author = "Schopf, J. William",
title = "El primer biosfera de la Tierra: su origen y evolución",
year = "1983",
abstract = "La descripción de este libro, El primer biosfera de la Tierra: su origen y evolución, estará próximamente disponible.",
openalex = "W2026796374"
}
75. Raup, D. M, 1983, Los Argumentos Geológicos y Paleontológicos del Creacionismo.
BibTeX
@misc{raup1983the184,
author = "Raup, D. M",
title = "Los Argumentos Geológicos y Paleontológicos del Creacionismo",
year = "1983",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Raup, D. M., 1983, Los Argumentos Geológicos y Paleontológicos del Creacionismo,}"
}
76. Shea, J. H, 1983, Creacionismo, uniformitarismo, geología y ciencia: Journal.
BibTeX
@article{shea1983creationism191,
author = "Shea, J. H",
title = "Creacionismo, uniformitarismo, geología y ciencia",
year = "1983",
journal = "Journal",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Shea, J. H., 1983, Creacionismo, uniformitarismo, geología y ciencia: Journal}"
}
77. Awbery, F. T. y Thwaites, W. M, 1984, Los evolucionistas se enfrentan a los creacionistas.
BibTeX
@misc{awbery1984evolutionists14,
author = "Awbery, F. T. y Thwaites, W. M",
title = "Los evolucionistas se enfrentan a los creacionistas",
year = "1984",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Awbery, F. T., y Thwaites, W. M., 1984, Los evolucionistas se enfrentan a los creacionistas:}"
}
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, Creacionismo Científico.
BibTeX
@misc{godfrey1984scientific99,
author = "Godfrey, L. R",
title = "Creacionismo Científico",
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, Evolución Ex nihilo.
BibTeX
@misc{morris1984evolution154,
author = "Morris, H. M",
title = "Evolución Ex nihilo",
year = "1984",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1984, Evolución Ex nihilo}"
}
82. Oller, J. W, 1984, No según Hoyle.
BibTeX
@misc{oller1984not181,
author = "Oller, J. W",
title = "No según Hoyle",
year = "1984",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 138, p. i-iv",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Oller, J. W., 1984, No según Hoyle: Serie de impacto ICR, v. 138, p. i-iv.}"
}
83. Vardiman, L, 1984, El cielo se ha caído.
BibTeX
@misc{vardiman1984the206,
author = "Vardiman, L",
title = "El cielo se ha caído",
year = "1984",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 128, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Vardiman, L., 1984, El cielo se ha caído: Serie de impacto ICR, v. 128, p. i-iv.}"
}
84. Weinberg, S, 1984, Revisiones de Treinta Libros Creacionistas: Syosset, Nueva York.
BibTeX
@article{weinberg1984reviews210,
author = "Weinberg, S",
title = "Revisiones de Treinta Libros Creacionistas",
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, Si los creacionistas tienen razón, Dios es un calamar.
BibTeX
@misc{diamond1985if43,
author = "Diamond, J",
title = "Si los creacionistas tienen razón, Dios es un calamar",
year = "1985",
howpublished = "Discover, v",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Diamond, J., 1985, Si los creacionistas tienen razón, Dios es un calamar: Discover, v.}"
}
86. Gilkey, L, 1985, Creacionismo a Juicio.
BibTeX
@misc{gilkey1985creationism69,
author = "Gilkey, L",
title = "Creacionismo a Juicio",
year = "1985",
howpublished = "Evolución y Dios en Little Rock",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gilkey, L., 1985, Creacionismo a Juicio: Evolución y Dios en Little Rock:}"
}
87. Wolf, J. y Mellett, J. S, 1985, El Rol de 'Nebraska Man' en el Creacionismo-.
BibTeX
@misc{wolf1985the212,
author = "Wolf, J. y Mellett, J. S",
title = "El Rol de 'Nebraska Man' en el Creacionismo-",
year = "1985",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Wolf, J., y Mellett, J. S., 1985, El Rol de 'Nebraska Man' en el Creacionismo-}"
}
88. Ackerman, P. D, 1986, Es un Mundo Joven Después de Todo.
BibTeX
@misc{ackerman1986its3,
author = "Ackerman, P. D",
title = "Es un Mundo Joven Después de Todo",
year = "1986",
howpublished = "Grand Rapids, Michigan",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Ackerman, P. D., 1986, Es un Mundo Joven Después de Todo: Grand Rapids, Michigan,}"
}
89. Hechinger, F. M, 1986, Los fundamentalistas acuden a los tribunales y a la urna electoral para tomar el control.
BibTeX
@misc{hechinger1986fundamentalists111,
author = "Hechinger, F. M",
title = "Los fundamentalistas acuden a los tribunales y a la urna electoral para tomar el control",
year = "1986",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hechinger, F. M., 1986, Los fundamentalistas acuden a los tribunales y a la urna electoral para tomar el control}"
}
90. Morris, J. D, 1986, El misterio del río Paluxy.
BibTeX
@misc{morris1986the167,
author = "Morris, J. D",
title = "El misterio del río Paluxy",
year = "1986",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 151, p. i-iv",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, J. D., 1986, El misterio del río Paluxy: Serie de impacto ICR, v. 151, p. i-iv.}"
}
91. Moyer, W. A, 1986, Ciencia versus Verdad Revelada.
BibTeX
@misc{moyer1986science172,
author = "Moyer, W. A",
title = "Ciencia versus Verdad Revelada",
year = "1986",
howpublished = "Meeting the Challenge of",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Moyer, W. A., 1986, Ciencia versus Verdad Revelada: Meeting the Challenge of}"
}
92. Schadewald, R. J, 1986, La Conferencia Internacional sobre el Creacionismo de 1896.
BibTeX
@inproceedings{schadewald1986the189,
author = "Schadewald, R. J",
title = "La Conferencia Internacional sobre el Creacionismo de 1896",
year = "1986",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Schadewald, R. J., 1986, La Conferencia Internacional sobre el Creacionismo de 1896:}"
}
93. Anderson, D. E, 1987, Sentencia sobre el creacionismo aclamada y condenada.
BibTeX
@misc{anderson1987creationism8,
author = "Anderson, D. E",
title = "Sentencia sobre el creacionismo aclamada y condenada",
year = "1987",
howpublished = "Tampa Tribune",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Anderson, D. E., 1987, Sentencia sobre el creacionismo aclamada y condenada: Tampa Tribune.}"
}
94. Bird, W, 1987, Evaluación, en Impact.
BibTeX
@misc{bird1987evaluation25,
author = "Bird, W",
title = "Evaluación, en Impact",
year = "1987",
howpublished = "El Cajon, California, Instituto para",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Bird, W., 1987, Evaluación, en Impact: El Cajon, California, Instituto para}"
}
95. Boxer, S, 1987, ¿Subirá el creacionismo de nuevo?
BibTeX
@misc{boxer1987will29,
author = "Boxer, S",
title = "¿Subirá el creacionismo de nuevo?",
year = "1987",
howpublished = "Discover, v. 8, p. 80-85",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Boxer, S., 1987, ¿Subirá el creacionismo de nuevo?: Discover, v. 8, p. 80-85.}"
}
96. Epstein, A, 1987, El Tribunal deroga la ley sobre el creacionismo.
BibTeX
@misc{epstein1987court47,
author = "Epstein, A",
title = "El Tribunal deroga la ley sobre el creacionismo",
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. y Anderson, J. K, 1987, Origin Science.
BibTeX
@misc{geisler1987origin67,
author = "Geisler, N. L. y Anderson, J. K",
title = "Origin Science",
year = "1987",
howpublished = "A Proposal for the",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Geisler, N. L., y Anderson, J. K., 1987, Origin Science: A Proposal for the}"
}
98. Gish, D. T, 1987, Descubrimientos Sorprendentes Apoyan el Creacionismo.
BibTeX
@misc{gish1987startling94,
author = "Gish, D. T",
title = "Descubrimientos Sorprendentes Apoyan el Creacionismo",
year = "1987",
howpublished = "Serie de Impacto ICR, v. 171, p",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Gish, D. T., 1987, Descubrimientos Sorprendentes Apoyan el Creacionismo: Serie de Impacto ICR, v. 171, p.}"
}
99. Harrold, F. B. y Eve, R. A, 1987, Cult Archeology and Creationism.
BibTeX
@misc{harrold1987cult103,
author = "Harrold, F. B. y Eve, R. A",
title = "Cult Archeology and Creationism",
year = "1987",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Harrold, F. B., y Eve, R. A., 1987, Cult Archeology and Creationism:}"
}
100. Hastings, R. J, 1987, Las afirmaciones de los dientes de los creacionistas evolucionan hacia un nuevo 'pez.
BibTeX
@misc{hastings1987creationists106,
author = "Hastings, R. J",
title = "Las afirmaciones de los dientes de los creacionistas evolucionan hacia un nuevo 'pez",
year = "1987",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Hastings, R. J., 1987, Las afirmaciones de los dientes de los creacionistas evolucionan hacia un nuevo 'pez}"
}
101. Lewin, R, 1987, Caso del Creacionismo Argumentado Ante la Corte Suprema.
BibTeX
@misc{lewin1987creationism125,
author = "Lewin, R",
title = "Caso del Creacionismo Argumentado Ante la Corte Suprema",
year = "1987",
howpublished = "Science, v. 235, p. 22-",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Lewin, R., 1987, Caso del Creacionismo Argumentado Ante la Corte Suprema: Science, v. 235, p. 22-}"
}
102. McKinney, J, 1987, El tribunal escucha argumentos creacionistas.
BibTeX
@misc{mckinney1987court134,
author = "McKinney, J",
title = "El tribunal escucha argumentos creacionistas",
year = "1987",
howpublished = "Creación/Evolución",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {McKinney, J., 1987, El tribunal escucha argumentos creacionistas: Creación/Evolución}"
}
103. Monroe, J. S, 1987, Creacionismo, huellas humanas y geología del diluvio: Journal.
BibTeX
@article{monroe1987creationism136,
author = "Monroe, J. S",
title = "Creacionismo, huellas humanas y geología del diluvio",
year = "1987",
journal = "Journal",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Monroe, J. S., 1987, Creacionismo, huellas humanas y geología del diluvio: Journal}"
}
104. Morris, H. M, 1987, ¿Es el creacionismo científico?
BibTeX
@misc{morris1987is156,
author = "Morris, H. M",
title = "¿Es el creacionismo científico?",
year = "1987",
howpublished = "Acts and Facts, v. 16, no. 12, p. 1,4",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1987, ¿Es el creacionismo científico?: Acts and Facts, v. 16, no. 12, p. 1,4.}"
}
105. Morris, H. M, 1987, El Espíritu Juzgador de Dios.
BibTeX
@misc{morris1987the157,
author = "Morris, H. M",
title = "El Espíritu Juzgador de Dios",
year = "1987",
howpublished = "Días de Alabanza, v. Sept. Oct. Nov., no. 28",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Morris, H. M., 1987, El Espíritu Juzgador de Dios: Días de Alabanza, v. Sept. Oct. Nov., no. 28}"
}
106. para el Instituto de Investigación Creacionista, 1987, La Decisión de la Corte Suprema y sus.
BibTeX
@misc{research1987the117,
author = "para el Instituto de Investigación Creacionista",
title = "La Decisión de la Corte Suprema y sus",
year = "1987",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Instituto de Investigación Creacionista, 1987, La Decisión de la Corte Suprema y sus}"
}
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, Ciencia e Historia de la Tierra.
BibTeX
@misc{strahler1987science202,
author = "Strahler, A. N",
title = "Ciencia e Historia de la Tierra",
year = "1987",
howpublished = "The Evolution/Creation",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Strahler, A. N., 1987, Ciencia e Historia de la Tierra: The Evolution/Creation}"
}
109. Aardsma, G. F, 1988, ¿Ha decaído la velocidad de la luz?
BibTeX
@misc{aardsma1988has1,
author = "Aardsma, G. F",
title = "¿Ha decaído la velocidad de la luz?",
year = "1988",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Aardsma, G. F., 1988, ¿Ha decaído la velocidad de la luz?: Serie de impacto ICR, v.}"
}
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",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bliss, R. B., 1988, Good Science: A K-6 plan for Excellence: ICR Impact Series,}"
}
111. McIver, T, 1988, Anti-Evolution.
BibTeX
@misc{mciver1988antievolution131,
author = "McIver, T",
title = "Anti-Evolution",
year = "1988",
howpublished = "An Annotated Bibliography: Jefferson, North",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {McIver, T., 1988, Anti-Evolution: An Annotated Bibliography: Jefferson, North}"
}
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",
year = "1988",
howpublished = "ICR Impact Series, v",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, J. D., 1988, A Report on the ICR Ararat Expedition, 1987: ICR Impact Series, v.}"
}
113. Morris, H. M, 1988, The Compromise Road.
BibTeX
@misc{morris1988the159,
author = "Morris, H. M",
title = "The Compromise Road",
year = "1988",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 177",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1988, The Compromise Road: ICR Impact Series, v. 177.}"
}
114. Morris, H. M, 1988, The Heritage of the Recapitulation Theory.
BibTeX
@misc{morris1988the160,
author = "Morris, H. M",
title = "The Heritage of the Recapitulation Theory",
year = "1988",
howpublished = "ICR Impact Series, v. 183",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1988, The Heritage of the Recapitulation Theory: ICR Impact Series, v. 183.}"
}
115. Waldrop, M. M, 1988, El Sudario de Turín es medieval.
BibTeX
@misc{waldrop1988shroud207,
author = "Waldrop, M. M",
title = "El Sudario de Turín es medieval",
year = "1988",
howpublished = "Science, v. 242, p. 378",
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}
116. Joyce, Gerald F., 1989, Evolución del ARN y el origen de la vida: Nature.
BibTeX
@article{doi101038338217a0,
author = "Joyce, Gerald F.",
title = "Evolución del ARN y el origen de la vida",
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journal = "Nature",
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117. Hastings, R. J, 1989, Los 'Hombres de Glen Rose' de los creacionistas resultan ser un diente de pez (as.
BibTeX
@misc{hastings1989creationists108,
author = "Hastings, R. J",
title = "Los 'Hombres de Glen Rose' de los creacionistas resultan ser un diente de pez (as",
year = "1989",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Hastings, R. J., 1989, Los 'Hombres de Glen Rose' de los creacionistas resultan ser un diente de pez (as}"
}
118. Humphreys, R, 1989, El misterio del campo magnético de la Tierra.
BibTeX
@misc{humphreys1989the113,
author = "Humphreys, R",
title = "El misterio del campo magnético de la Tierra",
year = "1989",
howpublished = "ICR Impact",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Humphreys, R., 1989, El misterio del campo magnético de la Tierra: ICR Impact}"
}
119. Morris, H. M, 1989, Evolución.
BibTeX
@misc{morris1989evolution161,
author = "Morris, H. M",
title = "Evolución",
year = "1989",
howpublished = "Una casa dividida: Serie de impacto ICR, v. 194",
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120. Morris, H. M, 1989, Cómo muere un cristiano.
BibTeX
@misc{morris1989how162,
author = "Morris, H. M",
title = "Cómo muere un cristiano",
year = "1989",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 193",
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}
121. Stambaugh, J. S, 1989, ¿Muerte antes del pecado?
BibTeX
@misc{stambaugh1989death198,
author = "Stambaugh, J. S",
title = "¿Muerte antes del pecado?",
year = "1989",
howpublished = "Serie de impacto ICR, v. 191",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Stambaugh, J. S., 1989, ¿Muerte antes del pecado?: Serie de impacto ICR, v. 191.}"
}
122. Fleischaker, Gail Raney, 1990, Origen de la vida: Una definición operativa: Origen de la vida y evolución de las esferas biológicas.
BibTeX
@article{doi101007bf01808273,
author = "Fleischaker, Gail Raney",
title = "Origen de la vida: Una definición operativa",
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journal = "Origen de la vida y evolución de las esferas biológicas",
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doi = "10.1007/bf01808273",
openalex = "W2036840933"
}
123. Oro, J. y Miller, Stanley L. y Lazcano, Antonio, 1990, EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN TEMPRANA DE LA VIDA EN LA TIERRA: 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,
author = "Oro, J. y Miller, Stanley L. y Lazcano, Antonio",
title = "EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN TEMPRANA DE LA VIDA EN LA TIERRA",
year = "1990",
journal = "Annual Review of Earth and Planetary Sciences",
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}
124. Salam, Abdus, 1991, El papel de la quiralidad en el origen de la vida: Journal of Molecular Evolution.
BibTeX
@article{doi101007bf02193624,
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}
125. Pace, Norman R., 1991, Origen de la vida: enfrentando el entorno físico: Cell.
DOI: 10.1016/0092-8674(91)90082-a
BibTeX
@article{doi101016009286749190082a,
author = "Pace, Norman R.",
title = "Origen de la vida: enfrentando el entorno físico",
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journal = "Cell",
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}
126. Chyba, Christopher F. y Sagan, Carl, 1992, Producción endógena, entrega exógena y síntesis por impacto de moléculas orgánicas: un inventario para los orígenes de la vida: Nature.
BibTeX
@article{doi101038355125a0,
author = "Chyba, Christopher F. y Sagan, Carl",
title = "Producción endógena, entrega exógena y síntesis por impacto de moléculas orgánicas: un inventario para los orígenes de la vida",
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journal = "Nature",
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references = "doi1010079789400972223, doi1010160019103585901216, doi101038190389a0, doi101038331612a0, doi101038333313a0, doi101038338487a0, doi101038342139a0, doi101038343129a0, doi101126science11538074, doi101126science1303370245, doi101126science23247551225, doi101146annurevea13050185001051, schidlowski1988a, vidal1985earths"
}
127. Anónimo, 2000, La historia de la Tierra y la evolución de la vida deben enseñarse: El creacionismo no es ciencia: Eos, Transactions American Geophysical Union: v. 81, no. 2: p. 15-15.
Resumen
La Unión Geofísica Americana afirma la importancia central de las teorías científicas de la historia de la Tierra y la evolución orgánica en la educación científica. Una ciudadanía educada debe comprender estas teorías para poder entender el mundo dinámico en el que vivimos y el complejo equilibrio de la naturaleza que nos sostiene. La ciencia emplea una metodología lógica y empírica para comprender el mundo natural. La investigación científica implica la observación de fenómenos naturales, la formulación de hipótesis como declaraciones provisionales y comprobables para explicar estos fenómenos, y experimentos u observaciones para probar estas hipótesis. Las teorías científicas, como la evolución, la relatividad y la tectónica de placas, son hipótesis que han sobrevivido a pruebas extensas y verificaciones repetidas. Por lo tanto, las teorías científicas son las declaraciones mejor fundamentadas que los científicos pueden hacer para explicar la organización y el funcionamiento del mundo natural. Así, una teoría científica no es igual a una creencia, un presentimiento o una hipótesis no probada. Nuestra comprensión del desarrollo de la Tierra a lo largo de su historia de 4.500 millones de años y de la evolución gradual de la vida ha alcanzado el estatus de teoría científica.
BibTeX
@article{anonymous2000earth,
author = "Anónimo",
title = "La historia de la Tierra y la evolución de la vida deben enseñarse: El creacionismo no es ciencia",
year = "2000",
journal = "Eos, Transactions American Geophysical Union",
abstract = "La Unión Geofísica Americana afirma la importancia central de las teorías científicas de la historia de la Tierra y la evolución orgánica en la educación científica. Una ciudadanía educada debe comprender estas teorías para poder entender el mundo dinámico en el que vivimos y el complejo equilibrio de la naturaleza que nos sostiene. La ciencia emplea una metodología lógica y empírica para comprender el mundo natural. La investigación científica implica la observación de fenómenos naturales, la formulación de hipótesis como declaraciones provisionales y comprobables para explicar estos fenómenos, y experimentos u observaciones para probar estas hipótesis. Las teorías científicas, como la evolución, la relatividad y la tectónica de placas, son hipótesis que han sobrevivido a pruebas extensas y verificaciones repetidas. Por lo tanto, las teorías científicas son las declaraciones mejor fundamentadas que los científicos pueden hacer para explicar la organización y el funcionamiento del mundo natural. Así, una teoría científica no es igual a una creencia, un presentimiento o una hipótesis no probada. Nuestra comprensión del desarrollo de la Tierra a lo largo de su historia de 4.500 millones de años y de la evolución gradual de la vida ha alcanzado el estatus de teoría científica.",
url = "https://doi.org/10.1029/00eo00011",
doi = "10.1029/00eo00011",
number = "2",
openalex = "W4239509610",
pages = "15-15",
volume = "81"
}
128. Morbidelli, Alessandro y Chambers, John y Lunine, J. I. y Petit, Jean-Marc y Robert, F. y Valsecchi, G. B. y Cyr, K. E., 2000, Orígenes de las regiones y escalas de tiempo para la entrega de agua a la Tierra: Meteoritics and Planetary Science.
DOI: 10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x
Resumen
Resumen— En el sistema solar primitivo, las fuentes más plausibles del agua acrecida por la Tierra estaban en el cinturón de asteroides exterior, en las regiones de los planetas gigantes y en el Cinturón de Kuiper. Investigamos las implicaciones sobre el origen del agua de la Tierra de los modelos dinámicos de la evolución primitiva de los cuerpos del sistema solar y los comprobamos con respecto a las restricciones químicas. Encontramos que es plausible que la Tierra acreció agua a lo largo de toda su formación, desde las fases tempranas cuando la nebulosa solar aún estaba presente hasta las etapas tardías del barrido libre de gas de planetesimales dispersos. Los asteroides y los cometas de la región de Júpiter-Saturno fueron los primeros proveedores de agua, cuando la Tierra tenía menos de la mitad de su masa actual. La mayor parte del agua presente actualmente en la Tierra fue transportada por unos pocos embriones planetarios, originalmente formados en el cinturón de asteroides exterior y acrecidos por la Tierra en la etapa final de su formación. Finalmente, un manto tardío, que representa como máximo el 10% de la masa de agua actual, ocurrió debido a cometas de la región de Urano-Neptuno y del Cinturón de Kuiper. El resultado neto de la acreción desde estos varios reservorios es que el agua en la Tierra tenía esencialmente la relación D/H típica del agua condensada en el cinturón de asteroides exterior. Esto está de acuerdo con la observación de que la relación D/H en los océanos es muy cercana al valor medio de la relación D/H de las inclusiones de agua en los condritas carbonáceas.
BibTeX
@article{doi101111j194551002000tb01518x,
author = "Morbidelli, Alessandro y Chambers, John y Lunine, J. I. y Petit, Jean-Marc y Robert, F. y Valsecchi, G. B. y Cyr, K. E.",
title = "Orígenes de las regiones y escalas de tiempo para la entrega de agua a la Tierra",
year = "2000",
journal = "Meteoritics and Planetary Science",
abstract = "Resumen— En el sistema solar primitivo, las fuentes más plausibles del agua acrecida por la Tierra estaban en el cinturón de asteroides exterior, en las regiones de los planetas gigantes y en el Cinturón de Kuiper. Investigamos las implicaciones sobre el origen del agua de la Tierra de los modelos dinámicos de la evolución primitiva de los cuerpos del sistema solar y los comprobamos con respecto a las restricciones químicas. Encontramos que es plausible que la Tierra acreció agua a lo largo de toda su formación, desde las fases tempranas cuando la nebulosa solar aún estaba presente hasta las etapas tardías del barrido libre de gas de planetesimales dispersos. Los asteroides y los cometas de la región de Júpiter-Saturno fueron los primeros proveedores de agua, cuando la Tierra tenía menos de la mitad de su masa actual. La mayor parte del agua presente actualmente en la Tierra fue transportada por unos pocos embriones planetarios, originalmente formados en el cinturón de asteroides exterior y acrecidos por la Tierra en la etapa final de su formación. Finalmente, un manto tardío, que representa como máximo el 10% de la masa de agua actual, ocurrió debido a cometas de la región de Urano-Neptuno y del Cinturón de Kuiper. El resultado neto de la acreción desde estos varios reservorios es que el agua en la Tierra tenía esencialmente la relación D/H típica del agua condensada en el cinturón de asteroides exterior. Esto está de acuerdo con la observación de que la relación D/H en los océanos es muy cercana al valor medio de la relación D/H de las inclusiones de agua en los condritas carbonáceas.",
url = "https://doi.org/10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x",
doi = "10.1111/j.1945-5100.2000.tb01518.x",
openalex = "W2014359877",
references = "doi101006icar19941039, doi101006icar19960190, doi101006icar19986007, doi101006icar19996299, doi1010079781461261674, doi101007bf00642464, doi1010160019103588900310, doi101016001910359190036s, doi101017cbo9780511545986, doi101126science25550501391, doi101126science27653191670"
}
129. Jones, Barrie W., 2004, La evolución y el origen de la vida en la Tierra: La vida en el Sistema Solar y más allá: p. 53-76.
DOI: 10.1007/978-1-85233-897-8_3
BibTeX
@incollection{jones2004the,
author = "Jones, Barrie W.",
title = "La evolución y el origen de la vida en la Tierra",
year = "2004",
booktitle = "La vida en el Sistema Solar y más allá",
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"
}
130. Pasek, Matthew A. y Lauretta, D. S., 2005, Corrosión acuosa de minerales fosfuros procedentes de meteoritos de hierro: Una fuente altamente reactiva de fósforo prebiótico en la superficie de la Tierra primitiva: Astrobiología.
Resumen
Presentamos los resultados de un estudio experimental sobre la corrosión acuosa de fosfuros de hierro bajo condiciones relevantes para la Tierra primitiva. Los resultados sugieren fuertemente que los meteoritos de hierro fueron una fuente importante de fósforo reactivo (P), un requisito para la formación de vida basada en P. Demostramos además que los meteoritos de hierro fueron una fuente abundante de minerales fosfuros al principio de la historia de la Tierra. Se estudió la corrosión de fosfuros en cinco soluciones diferentes: agua desionizada, agua desionizada tamponada con bicarbonato de sodio, agua desionizada con cloruros disueltos de magnesio y calcio, agua desionizada que contiene etanol y ácido acético, y agua desionizada que contiene los cloruros, etanol y ácido acético. Los experimentos se realizaron en presencia tanto de aire como de gas Ar puro para evaluar el efecto de la química atmosférica. La corrosión de fosfuros en agua desionizada da como resultado una mezcla metaestable de iones de valencia mixta que contienen P, incluyendo pirofosfato y trifosfato, componentes clave para el metabolismo en la vida moderna. En una solución tamponada en pH de NaHCO(3), la especie condensada y reducida difosfonato es un producto de corrosión abundante. La corrosión en soluciones que contienen etanol y ácido acético produce moléculas orgánicas adicionales que contienen P, incluyendo acetil fosfonato y una molécula cíclica de trifósforo. El fosfonato es un producto de corrosión principal de todos los experimentos y es la única molécula que contiene P que persiste en soluciones con altas concentraciones de cloruros de magnesio y calcio, lo que sugiere que el fosfonato pudo haber sido una fuente oceánica primitiva de P. Se investigó la estabilidad y reactividad del fosfonato e hipofosfito en solución para elucidar los mecanismos de reacción y el papel de los catalizadores minerales en la química de soluciones de P. La oxidación del fosfonato es rápida en presencia de metal de hierro pero insignificante en presencia de magnetita y en la muestra de control. La velocidad de oxidación del hipofosfito es independiente del sustrato de reacción.
BibTeX
@article{doi101089ast20055515,
author = "Pasek, Matthew A. y Lauretta, D. S.",
title = "Corrosión acuosa de minerales fosfuros procedentes de meteoritos de hierro: Una fuente altamente reactiva de fósforo prebiótico en la superficie de la Tierra primitiva",
year = "2005",
journal = "Astrobiology",
abstract = "Presentamos los resultados de un estudio experimental sobre la corrosión acuosa de fosfuros de hierro bajo condiciones relevantes para la Tierra primitiva. Los resultados sugieren fuertemente que los meteoritos de hierro fueron una fuente importante de fósforo reactivo (P), un requisito para la formación de vida basada en P. Demostramos además que los meteoritos de hierro fueron una fuente abundante de minerales fosfuros al principio de la historia de la Tierra. Se estudió la corrosión de fosfuros en cinco soluciones diferentes: agua desionizada, agua desionizada tamponada con bicarbonato de sodio, agua desionizada con cloruros disueltos de magnesio y calcio, agua desionizada que contiene etanol y ácido acético, y agua desionizada que contiene los cloruros, etanol y ácido acético. Los experimentos se realizaron en presencia tanto de aire como de gas Ar puro para evaluar el efecto de la química atmosférica. La corrosión de fosfuros en agua desionizada da como resultado una mezcla metaestable de iones de valencia mixta que contienen P, incluyendo pirofosfato y trifosfato, componentes clave para el metabolismo en la vida moderna. En una solución tamponada en pH de NaHCO(3), la especie condensada y reducida difosfonato es un producto de corrosión abundante. La corrosión en soluciones que contienen etanol y ácido acético produce moléculas orgánicas adicionales que contienen P, incluyendo acetil fosfonato y una molécula cíclica de trifósforo. El fosfonato es un producto de corrosión principal de todos los experimentos y es la única molécula que contiene P que persiste en soluciones con altas concentraciones de cloruros de magnesio y calcio, lo que sugiere que el fosfonato pudo haber sido una fuente oceánica primitiva de P. Se investigó la estabilidad y reactividad del fosfonato e hipofosfito en solución para elucidar los mecanismos de reacción y el papel de los catalizadores minerales en la química de soluciones de P. La oxidación del fosfonato es rápida en presencia de metal de hierro pero insignificante en presencia de magnetita y en la muestra de control. La velocidad de oxidación del hipofosfito es independiente del sustrato de reacción.",
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131. 2008, Evolución, Creacionismo y la larga historia de la Tierra: Ciencias de la Tierra e Historia Humana 101: p. 89-118.
DOI: 10.5040/9798400643149.ch-003
BibTeX
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132. Martin, William y Baross, John A. y Kelley, Deborah S. y Russell, Michael J., 2008, Hidrotermales y el origen de la vida: Nature Reviews Microbiology.
BibTeX
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133. Marty, Bernard, 2011, Los orígenes y concentraciones de agua, carbono, nitrógeno y gases nobles en la Tierra: Earth and Planetary Science Letters.
DOI: 10.1016/j.epsl.2011.10.040
BibTeX
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134. Ruiz‐Mirazo, Kepa y Briones, Carlos y de la Escosura, Andrés, 2013, Química de Sistemas Prebióticos: Nuevas Perspectivas para el Origen de la Vida: Chemical Reviews.
BibTeX
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135. McFall‐Ngai, Margaret y Hadfield, Michael G. y Bosch, Thomas C. G. y Carey, Hannah V. y Domazet‐Lošo, Tomislav y Douglas, Angela E. y Dubilier, Nicole y Eberl, Gérard y Fukami, Tadashi y Gilbert, Scott F. y Hentschel, Ute y King, Nicole y Kjelleberg, Staffan y Knoll, Andrew H. y Kremer, Natacha y Mazmanian, Sarkis K. y Metcalf, Jessica L. y Nealson, Kenneth H. y Pierce, Naomi E. y Rawls, John F. y Reid, Ann y Ruby, Edward G. y Rumpho, Mary E. y Sanders, Jon G. y Tautz, Diethard y Wernegreen, Jennifer J., 2013, Animales en un mundo bacteriano, un nuevo imperativo para las ciencias de la vida: Proceedings of the National Academy of Sciences.
Resumen
En las últimas dos décadas, la aplicación generalizada de enfoques genéticos y genómicos ha revelado un mundo bacteriano asombroso por su ubicuidad y diversidad. Esta revisión examina cómo el creciente conocimiento del vasto rango de interacciones entre animales y bacterias, ya sea en ecosistemas compartidos o simbiosis íntimas, está alterando fundamentalmente nuestra comprensión de la biología animal. Específicamente, destacamos los recientes avances tecnológicos e intelectuales que han cambiado nuestro pensamiento sobre cinco preguntas: ¿cómo han facilitado las bacterias el origen y la evolución de los animales; ¿cómo afectan los animales y las bacterias los genomas el uno del otro; ¿en qué depende el desarrollo normal de los animales de sus socios bacterianos; ¿cómo se mantiene la homeostasis entre los animales y sus simbiontes; y ¿cómo pueden los enfoques ecológicos profundizar nuestra comprensión de los múltiples niveles de interacción entre animales y bacterias. A medida que surgen respuestas a estas preguntas fundamentales, todos los biólogos se verán desafiados a ampliar su apreciación de estas interacciones e incluir investigaciones sobre las relaciones entre y entre bacterias y sus socios animales mientras buscamos una mejor comprensión del mundo natural.
BibTeX
@article{doi101073pnas1218525110,
author = "McFall‐Ngai, Margaret y Hadfield, Michael G. y Bosch, Thomas C. G. y Carey, Hannah V. y Domazet‐Lošo, Tomislav y Douglas, Angela E. y Dubilier, Nicole y Eberl, Gérard y Fukami, Tadashi y Gilbert, Scott F. y Hentschel, Ute y King, Nicole y Kjelleberg, Staffan y Knoll, Andrew H. y Kremer, Natacha y Mazmanian, Sarkis K. y Metcalf, Jessica L. y Nealson, Kenneth H. y Pierce, Naomi E. y Rawls, John F. y Reid, Ann y Ruby, Edward G. y Rumpho, Mary E. y Sanders, Jon G. y Tautz, Diethard y Wernegreen, Jennifer J.",
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abstract = "En las últimas dos décadas, la aplicación generalizada de enfoques genéticos y genómicos ha revelado un mundo bacteriano asombroso por su ubicuidad y diversidad. Esta revisión examina cómo el creciente conocimiento del vasto rango de interacciones entre animales y bacterias, ya sea en ecosistemas compartidos o simbiosis íntimas, está alterando fundamentalmente nuestra comprensión de la biología animal. Específicamente, destacamos los recientes avances tecnológicos e intelectuales que han cambiado nuestro pensamiento sobre cinco preguntas: ¿cómo han facilitado las bacterias el origen y la evolución de los animales; ¿cómo afectan los animales y las bacterias los genomas el uno del otro; ¿en qué depende el desarrollo normal de los animales de sus socios bacterianos; ¿cómo se mantiene la homeostasis entre los animales y sus simbiontes; y ¿cómo pueden los enfoques ecológicos profundizar nuestra comprensión de los múltiples niveles de interacción entre animales y bacterias. A medida que surgen respuestas a estas preguntas fundamentales, todos los biólogos se verán desafiados a ampliar su apreciación de estas interacciones e incluir investigaciones sobre las relaciones entre y entre bacterias y sus socios animales mientras buscamos una mejor comprensión del mundo natural.",
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136. Higgs, Paul G. y Lehman, Niles, 2014, The RNA World: cooperación molecular en los orígenes de la vida: Nature Reviews Genetics.
BibTeX
@article{doi101038nrg3841,
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title = "The RNA World: cooperación molecular en los orígenes de la vida",
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137. Long, John, 2014, La vida en la Tierra aún favorece la evolución sobre el creacionismo.
BibTeX
@misc{long2014life,
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138. Kitadai, N. y Maruyama, S., 2017, Orígenes de los bloques de construcción de la vida: Una revisión: Geoscience Frontiers: v. 9, no. 4: p. 1117-1153.
DOI: 10.1016/J.GSF.2017.07.007 Fuente
Resumen
Resumen ¿Cómo y dónde se originó la vida en la Tierra? Hasta la fecha, se han propuesto diversos entornos como sitios plausibles para el origen de la vida. Sin embargo, las discusiones se han centrado en una etapa limitada de la evolución química, o en la aparición de una función química específica de los sistemas proto-biológicos. Sigue siendo unclear qué situaciones geoquímicas podrían impulsar todas las etapas de la evolución química, desde la condensación de compuestos inorgánicos simples hasta la aparición de sistemas autosostenibles que fueran evolucionables hacia los sistemas biológicos modernos. En esta revisión, resumimos los hallazgos experimentales y teóricos reportados sobre la química prebiótica relevantes para este tema, incluida la disponibilidad de elementos biológicamente esenciales (N y P) en la Tierra Hadeana, la síntesis abiótica de los bloques de construcción de la vida (aminoácidos, péptidos, ribosa, nucleobases, ácidos grasos, nucleótidos y oligonucleótidos), sus polimerizaciones en biomacromoléculas (péptidos y oligonucleótidos) y la aparición de funciones biológicas de replicación y compartimentalización. Los resúmenes indican que la culminación de la evolución química requiere al menos ocho condiciones de reacción de (1) fase gaseosa reductora, (2) pH alcalino, (3) temperatura de congelación, (4) agua dulce, (5) ciclo seco/húmedo, (6) acoplamiento con reacciones de alta energía, (7) ciclo de calentamiento/enfriamiento en agua, y (8) aporte extraterrestre de bloques de construcción de la vida y nutrientes reactivos. La necesidad de estas condiciones mutuamente excluyentes indica claramente que el origen de la vida no ocurrió en un solo entorno; más bien, requirió entornos altamente diversos y dinámicos que estaban conectados entre sí para permitir el transporte intrínseco de productos y reactivos de reacción a través de la circulación de fluidos. Se espera que la investigación experimental futura que imite las condiciones del modelo proporcione restricciones adicionales sobre los procesos y mecanismos para el origen de la vida.
BibTeX
@article{doi101016jgsf201707007,
author = "Kitadai, N. y Maruyama, S.",
title = "Orígenes de los bloques de construcción de la vida: Una revisión",
year = "2017",
journal = "Geoscience Frontiers",
abstract = "Resumen ¿Cómo y dónde se originó la vida en la Tierra? Hasta la fecha, se han propuesto diversos entornos como sitios plausibles para el origen de la vida. Sin embargo, las discusiones se han centrado en una etapa limitada de la evolución química, o en la aparición de una función química específica de los sistemas proto-biológicos. Sigue siendo unclear qué situaciones geoquímicas podrían impulsar todas las etapas de la evolución química, desde la condensación de compuestos inorgánicos simples hasta la aparición de sistemas autosostenibles que fueran evolucionables hacia los sistemas biológicos modernos. En esta revisión, resumimos los hallazgos experimentales y teóricos reportados sobre la química prebiótica relevantes para este tema, incluida la disponibilidad de elementos biológicamente esenciales (N y P) en la Tierra Hadeana, la síntesis abiótica de los bloques de construcción de la vida (aminoácidos, péptidos, ribosa, nucleobases, ácidos grasos, nucleótidos y oligonucleótidos), sus polimerizaciones en biomacromoléculas (péptidos y oligonucleótidos) y la aparición de funciones biológicas de replicación y compartimentalización. Los resúmenes indican que la culminación de la evolución química requiere al menos ocho condiciones de reacción de (1) fase gaseosa reductora, (2) pH alcalino, (3) temperatura de congelación, (4) agua dulce, (5) ciclo seco/húmedo, (6) acoplamiento con reacciones de alta energía, (7) ciclo de calentamiento/enfriamiento en agua, y (8) aporte extraterrestre de bloques de construcción de la vida y nutrientes reactivos. La necesidad de estas condiciones mutuamente excluyentes indica claramente que el origen de la vida no ocurrió en un solo entorno; más bien, requirió entornos altamente diversos y dinámicos que estaban conectados entre sí para permitir el transporte intrínseco de productos y reactivos de reacción a través de la circulación de fluidos. Se espera que la investigación experimental futura que imite las condiciones del modelo proporcione restricciones adicionales sobre los procesos y mecanismos para el origen de la vida.",
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139. Toner, J. D. y Catling, David C., 2019, Una solución de lago rico en carbonato para el problema del fósforo en el origen de la vida: Proceedings of the National Academy of Sciences.
Resumen
Importancia El fósforo es crucial para el origen de la vida porque es ubicuo en las biomoléculas clave. Un problema importante es que las síntesis prebióticas utilizan fósforo concentrado para incorporar fósforo en las biomoléculas, mientras que los cuerpos de agua naturales generalmente son pobres en fósforo porque el fósforo reacciona con el calcio para formar minerales de apatita de baja solubilidad. Aquí mostramos que los lagos ricos en carbonato pueden concentrar el fósforo a niveles >1 molal atrapando el calcio en minerales de carbonato, lo que evita la eliminación de fósforo por precipitación de apatita. Los lagos ricos en fósforo pudieron haberse formado preferentemente en la Tierra prebiótica debido a la meteorización por ácido carbónico bajo atmósferas ricas en CO2 y la ausencia de consumo microbiano de fósforo. Esto apunta específicamente a un origen de la vida en lagos ricos en carbonato y, por lo tanto, define las condiciones acuosas que los químicos prebióticos deberían considerar.
BibTeX
@article{doi101073pnas1916109117,
author = "Toner, J. D. y Catling, David C.",
title = "Una solución de lago rico en carbonato para el problema del fósforo en el origen de la vida",
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abstract = "Importancia El fósforo es crucial para el origen de la vida porque es ubicuo en las biomoléculas clave. Un problema importante es que las síntesis prebióticas utilizan fósforo concentrado para incorporar fósforo en las biomoléculas, mientras que los cuerpos de agua naturales generalmente son pobres en fósforo porque el fósforo reacciona con el calcio para formar minerales de apatita de baja solubilidad. Aquí mostramos que los lagos ricos en carbonato pueden concentrar el fósforo a niveles >1 molal atrapando el calcio en minerales de carbonato, lo que evita la eliminación de fósforo por precipitación de apatita. Los lagos ricos en fósforo pudieron haberse formado preferentemente en la Tierra prebiótica debido a la meteorización por ácido carbónico bajo atmósferas ricas en CO2 y la ausencia de consumo microbiano de fósforo. Esto apunta específicamente a un origen de la vida en lagos ricos en carbonato y, por lo tanto, define las condiciones acuosas que los químicos prebióticos deberían considerar.",
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140. Merino, Nancy y Aronson, Heidi S. y Bojanova, Diana P. y Feyhl‐Buska, Jayme y Wong, Michael L. y Zhang, Shu y Giovannelli, Donato, 2019, Living at the Extremes: Extremófilos y los límites de la vida en un contexto planetario: Frontiers in Microbiology.
Resumen
La vida procariota ha dominado la mayor parte de la historia evolutiva de nuestro planeta, evolucionando para ocupar virtualmente todos los nichos ambientales disponibles. Los extremófilos, especialmente aquellos que prosperan bajo múltiples extremos, representan un área clave de investigación para múltiples disciplinas, abarcando desde el estudio de adaptaciones a condiciones duras hasta el ciclo biogeoquímico de elementos. La investigación sobre extremófilos también tiene implicaciones para los estudios del origen de la vida y la búsqueda de vida en otros cuerpos planetarios y celestes. En este artículo, revisaremos el estado actual del conocimiento sobre el biospacio en el que opera la vida en la Tierra y lo discutiremos en un contexto planetario, destacando las lagunas de conocimiento y las áreas de oportunidad.
BibTeX
@article{doi103389fmicb201900780,
author = "Merino, Nancy y Aronson, Heidi S. y Bojanova, Diana P. y Feyhl‐Buska, Jayme y Wong, Michael L. y Zhang, Shu y Giovannelli, Donato",
title = "Living at the Extremes: Extremófilos y los límites de la vida en un contexto planetario",
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abstract = "La vida procariota ha dominado la mayor parte de la historia evolutiva de nuestro planeta, evolucionando para ocupar virtualmente todos los nichos ambientales disponibles. Los extremófilos, especialmente aquellos que prosperan bajo múltiples extremos, representan un área clave de investigación para múltiples disciplinas, abarcando desde el estudio de adaptaciones a condiciones duras hasta el ciclo biogeoquímico de elementos. La investigación sobre extremófilos también tiene implicaciones para los estudios del origen de la vida y la búsqueda de vida en otros cuerpos planetarios y celestes. En este artículo, revisaremos el estado actual del conocimiento sobre el biospacio en el que opera la vida en la Tierra y lo discutiremos en un contexto planetario, destacando las lagunas de conocimiento y las áreas de oportunidad.",
url = "https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00780",
doi = "10.3389/fmicb.2019.00780",
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141. Buccheri, Rosolino, 2020, El Origen de la Vida y su Evolución en la Tierra: Mito, Caos y Certeza: p. 17-33.
BibTeX
@incollection{buccheri2020the,
author = "Buccheri, Rosolino",
title = "El Origen de la Vida y su Evolución en la Tierra",
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pages = "17-33"
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142. Frenkel‐Pinter, Moran y Samanta, Mousumi y Ashkenasy, Gonen y Leman, Luke J., 2020, Péptidos prebióticos: centros moleculares en el origen de la vida: Chemical Reviews.
DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00664
Resumen
Los roles fundamentales que desempeñan los péptidos y las proteínas en la biología actual hacen que sea casi indiscutible que los péptidos fueron actores clave en el origen de la vida. En la medida en que sea apropiado extrapolar hacia atrás desde la biología existente al mundo prebiótico, se debe reconocer la importancia crítica que las redes moleculares interconectadas, probablemente con péptidos como componentes clave, habrían desempeñado en el origen de la vida. En esta revisión, resumimos los procesos químicos que involucran péptidos que podrían haber contribuido a la evolución química temprana, con énfasis en las interacciones moleculares entre péptidos y otras clases de moléculas orgánicas. Primero, resumimos los mecanismos mediante los cuales los aminoácidos y bloques de construcción similares podrían haber sido producidos y elaborados en proto-péptidos. A continuación, se discuten las interacciones no covalentes de los péptidos con otros péptidos, así como con ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, iones metálicos y moléculas aromáticas, en relación con los posibles roles de dichas interacciones en la evolución química de la estructura y la función. Finalmente, describimos investigaciones que involucran alternativas estructurales a los péptidos y aductos covalentes entre aminoácidos/péptidos y otras clases de moléculas. Proponemos que abundantes futuros avances en la química del origen de la vida surgirán de investigaciones de sistemas químicos interconectados en los que emergen interacciones sinérgicas entre diferentes clases de moléculas.
BibTeX
@article{doi101021acschemrev9b00664,
author = "Frenkel‐Pinter, Moran y Samanta, Mousumi y Ashkenasy, Gonen y Leman, Luke J.",
title = "Péptidos prebióticos: centros moleculares en el origen de la vida",
year = "2020",
journal = "Chemical Reviews",
abstract = "Los roles fundamentales que desempeñan los péptidos y las proteínas en la biología actual hacen que sea casi indiscutible que los péptidos fueron actores clave en el origen de la vida. En la medida en que sea apropiado extrapolar hacia atrás desde la biología existente al mundo prebiótico, se debe reconocer la importancia crítica que las redes moleculares interconectadas, probablemente con péptidos como componentes clave, habrían desempeñado en el origen de la vida. En esta revisión, resumimos los procesos químicos que involucran péptidos que podrían haber contribuido a la evolución química temprana, con énfasis en las interacciones moleculares entre péptidos y otras clases de moléculas orgánicas. Primero, resumimos los mecanismos mediante los cuales los aminoácidos y bloques de construcción similares podrían haber sido producidos y elaborados en proto-péptidos. A continuación, se discuten las interacciones no covalentes de los péptidos con otros péptidos, así como con ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, iones metálicos y moléculas aromáticas, en relación con los posibles roles de dichas interacciones en la evolución química de la estructura y la función. Finalmente, describimos investigaciones que involucran alternativas estructurales a los péptidos y aductos covalentes entre aminoácidos/péptidos y otras clases de moléculas. Proponemos que abundantes futuros avances en la química del origen de la vida surgirán de investigaciones de sistemas químicos interconectados en los que emergen interacciones sinérgicas entre diferentes clases de moléculas.",
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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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