1. Armstrong, R. L., 1968, A model for the évolution des isotopes du strontium et du plomb dans une Terre dynamique : Reviews of Geophysics.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
Les interprétations contrastées des modèles existants de l'évolution des isotopes Sr et Pb peuvent être éliminées avec un modèle dans lequel la matière crustale est recyclée à travers le manteau. Dans ce modèle, la croûte terrestre et le manteau supérieur (au-dessus d'une profondeur d'environ 500 km) sont dans un système en état stationnaire, et les volumes et les compositions globales de l'océan, du continent et du manteau sont restés presque constants depuis au moins les derniers 2,5 milliards d'années et probablement pour la majeure partie de l'histoire de la Terre. La matière sialique est continuellement érodée des continents vers les bassins océaniques et, en conséquence de ce processus, est isotopiquement homogénéisée. Dans les ceintures orogéniques marginales continentales et les arcs insulaires, les sédiments du bassin océanique, de la dorsale et de la tranchée sont entraînés dans le manteau. L'équilibration isotopique entre la matière sialique et simatique a lieu au sein du manteau, et la matière sialique est retournée aux continents ou aux arcs insulaires sous forme de volcanites à apparence juvénile, achevant ainsi le cycle géochimique. La plupart des isotopes parents radioactifs résident dans le sial continental, tandis que le manteau reste appauvri et incapable de soutenir son évolution isotopique observée. Avec ce modèle, il est possible d'expliquer les preuves isotopiques du plomb concernant les continents anciens répandus et l'évolution du plomb commun dans un système qui semble avoir un rapport U/Pb et Th/U très uniforme, même si la plupart de l'U et du Th sont fortement enrichis dans la croûte sialique hétérogène. En même temps, le modèle fournit une explication pour les preuves isotopiques du strontium concernant l'ajout continu de matière aux continents. L'évolution isotopique du Sr est dominée par le réservoir de Sr dans le manteau ; en revanche, l'évolution isotopique du Pb est dominée par le mélange isotopique lors de l'érosion et de la sédimentation. Les différences apparentes dans les évolutions des isotopes Sr et Pb sont dues à des réponses différentes aux diverses parties du cycle en état stationnaire en conséquence des différences dans les rapports parent-fille dans la croûte sialique par rapport au manteau supérieur et dans le degré d'enrichissement des produits parents et filles dans la croûte. Des modèles mathématiques identiques peuvent être utilisés pour décrire l'évolution des deux systèmes isotopiques.
BibTeX
@article{doi101029rg006i002p00175,
author = "Armstrong, R. L.",
title = "A model for the evolution of strontium and lead isotopes in a dynamic Earth",
year = "1968",
journal = "Reviews of Geophysics",
abstract = "Contrasting interpretations of existing models of Sr and Pb isotope evolution can be eliminated with a model in which crustal material is recycled through the mantle. In this model the earth's crust and upper mantle (above approximately 500 km depth) are in a steady‐state system, and the volumes and bulk compositions of ocean, continent, and mantle have been nearly constant for at least the last 2.5 b.y. and probably for most of the earth's history. Sialic material is continuously eroded from continents into ocean basins and, as a consequence of this process, is isotopically homogenized. In continental‐margin orogenic belts and island arcs, the ocean basin, rise, and trench sediments are dragged into the mantle. Isotopic equilibration between sialic and simatic material takes place within the mantle, and the sialic material is returned to the continents or island arcs as juvenile‐appearing volcanics, thus completing the geochemical cycle. Most of the radioactive parent isotopes reside within the continental sial, whereas the mantle remains depleted and unable to sustain its observed isotope evolution. With this model it is possible to explain Pb isotope evidence of widespread ancient continents and common Pb evolution in a system which appears to have a very uniform U/Pb and Th/U ratio, even though most of the U and Th are highly enriched in the heterogeneous sialic crust. At the same time the model provides an explanation for Sr isotope evidence of continual addition of material to continents. Sr isotope evolution is dominated by the reservoir of Sr in the mantle; in contrast, Pb isotope evolution is dominated by isotopic mixing during erosion and sedimentation. The apparent differences in the evolutions of Sr and Pb isotopes are due to differing responses to various parts of the steady‐state cycle as a consequence of the differences in parent to daughter ratios in the sialic crust as compared with the upper mantle and in the degree of enrichment of parent and daughter products in the crust. Identical mathematical models may be used to describe the evolution of both isotope systems.",
url = "https://doi.org/10.1029/rg006i002p00175",
doi = "10.1029/rg006i002p00175",
openalex = "W2031561542"
}
2. Cloud, P. E, 1983, The biosphere.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{cloud1983the1,
author = "Cloud, P. E",
title = "The biosphere",
year = "1983",
howpublished = "Scientific American, v. 249, no. 3, p. 176- 189",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Cloud, P. E., 1983, The biosphere: Scientific American, v. 249, no. 3, p. 176- 189.}"
}
3. Schopf, J. William, 1983, La première biosphère de la Terre : son origine et son évolution.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
La description de ce livre, La première biosphère de la Terre : son origine et son évolution, sera publiée prochainement.
BibTeX
@book{openalexw2026796374,
author = "Schopf, J. William",
title = "Earth's earliest biosphere: its origin and evolution",
year = "1983",
abstract = "La description de ce livre, Earth's Earliest Biosphere: Its Origin and Evolution, sera publiée prochainement.",
openalex = "W2026796374"
}
4. Schopf, J. W, 1983, Earth's Earliest Biosphere: Its Origin and Evolution: Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@book{schopf1983earths2,
author = "Schopf, J. W",
title = "Earth's Earliest Biosphere",
year = "1983",
publisher = "Its Origin and Evolution: Princeton, New Jersey, Princeton University Press",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Schopf, J. W., 1983, Earth's Earliest Biosphere: Its Origin and Evolution: Princeton, New Jersey, Princeton University Press.}"
}
5. Schopf, J. W. et Hayes, J. M. et Walter, M. R, 1983, Évolution des premiers écosystèmes de la Terre : Progrès récents et problèmes non résolus : La biosphère la plus ancienne de la Terre.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@incollection{schopf1983evolution3,
author = "Schopf, J. W. et Hayes, J. M. et Walter, M. R",
editor = "Schopf, J. W.",
title = "Évolution des premiers écosystèmes de la Terre : Progrès récents et problèmes non résolus",
year = "1983",
booktitle = "La biosphère la plus ancienne de la Terre",
publisher = "Son origine et son évolution : Princeton, New Jersey, Princeton University Press, p. 361-384",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Schopf, J. W., Hayes, J. M., et Walter, M. R., 1983, Évolution des premiers écosystèmes de la Terre : Progrès récents et problèmes non résolus, in Schopf, J. W., éd., La biosphère la plus ancienne de la Terre : Son origine et son évolution : Princeton, New Jersey, Princeton University Press, p. 361-384.}"
}
6. Towe, Kenneth M., 1985, La biosphère la plus ancienne de la Terre — Son origine et son évolution : Precambrian Research : v. 28, no. 2 : p. 203-204.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.1016/0301-9268(85)90083-x
BibTeX
@article{towe1985earths,
author = "Towe, Kenneth M.",
title = "Earth's earliest biosphere — Its origin and evolution",
year = "1985",
journal = "Precambrian Research",
url = "https://doi.org/10.1016/0301-9268(85)90083-x",
doi = "10.1016/0301-9268(85)90083-x",
number = "2",
openalex = "W2742259085",
pages = "203-204",
volume = "28"
}
7. Vidal, Gonzalo, 1985, La plus ancienne biosphère de la Terre: Lethaia: v. 18, no. 3: p. 271-272.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1111/j.1502-3931.1985.tb00704.x
BibTeX
@article{vidal1985earths,
author = "Vidal, Gonzalo",
title = "Earth's Earliest Biosphere",
year = "1985",
journal = "Lethaia",
url = "https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1985.tb00704.x",
doi = "10.1111/j.1502-3931.1985.tb00704.x",
number = "3",
openalex = "W2148566212",
pages = "271-272",
volume = "18"
}
8. Hoering, Thomas C., 1986, Earth's Earliest Biosphere: Its Origin and Evolution: Eos, Transactions American Geophysical Union: v. 67, no. 3: p. 27-27.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1029/eo067i003p00027-01
Résumé
Cet ouvrage constitue une étape majeure dans notre compréhension de l'origine de la vie sur Terre et de son développement ultérieur précoce. Son éditeur, J. E. Schopf, a réuni une équipe interdisciplinaire de 24 experts, le Precambrian Paleobiology Research Group (PPRG), qui ont travaillé ensemble pendant 14 mois. Leur rapport officiel, le volume examiné ici, a les objectifs suivants : premièrement, de rapporter les résultats de recherche originaux obtenus par le PPRG ; deuxièmement, de fournir un résumé approfondi des données pertinentes ; troisièmement, de fournir une évaluation intégrée des preuves actuelles sur l'histoire précoce de la vie ; et quatrement, de mettre en évidence les problèmes non résolus. L'ouvrage réussit admirablement à atteindre ces objectifs.
BibTeX
@article{hoering1986earths,
author = "Hoering, Thomas C.",
title = "Earth's Earliest Biosphere: Its Origin and Evolution",
year = "1986",
journal = "Eos, Transactions American Geophysical Union",
abstract = "Cet ouvrage constitue une étape majeure dans notre compréhension de l'origine de la vie sur Terre et de son développement ultérieur précoce. Son éditeur, J. E. Schopf, a réuni une équipe interdisciplinaire de 24 experts, le Precambrian Paleobiology Research Group (PPRG), qui ont travaillé ensemble pendant 14 mois. Leur rapport officiel, le volume examiné ici, a les objectifs suivants : premièrement, de rapporter les résultats de recherche originaux obtenus par le PPRG ; deuxièmement, de fournir un résumé approfondi des données pertinentes ; troisièmement, de fournir une évaluation intégrée des preuves actuelles sur l'histoire précoce de la vie ; et quatrement, de mettre en évidence les problèmes non résolus. L'ouvrage réussit admirablement à atteindre ces objectifs.",
url = "https://doi.org/10.1029/eo067i003p00027-01",
doi = "10.1029/eo067i003p00027-01",
number = "3",
openalex = "W2042820589",
pages = "27-27",
volume = "67"
}
9. Levin, Simon A., 1992, Le problème du motif et de l'échelle en écologie : Le discours d'attribution du prix Robert H. MacArthur : Ecology.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
Il est soutenu que le problème du motif et de l'échelle est le problème central en écologie, unifiant la biologie des populations et la science des écosystèmes, et mariant l'écologie fondamentale et appliquée. Les défis appliqués, tels que la prédiction des causes et conséquences écologiques du changement climatique mondial, nécessitent l'interface de phénomènes qui se produisent à des échelles très différentes d'espace, de temps et d'organisation écologique. De plus, il n'existe pas d'échelle naturelle unique à laquelle les phénomènes écologiques devraient être étudiés ; les systèmes montrent généralement une variabilité caractéristique sur une gamme d'échelles spatiales, temporelles et organisationnelles. L'observateur impose un biais perceptuel, un filtre à travers lequel le système est vu. Cela a une signification évolutive fondamentale, puisque chaque organisme est un « observateur » de l'environnement, et les adaptations de l'histoire de vie telles que la dispersion et la dormance modifient les échelles perceptuelles de l'espèce et la variabilité observée. Cela a également une signification fondamentale pour notre propre étude des systèmes écologiques, puisque les motifs qui sont uniques à toute gamme d'échelles auront des causes et des conséquences biologiques uniques. La clé de la prédiction et de la compréhension réside dans l'élucidation des mécanismes sous-jacents aux motifs observés. Typiquement, ces mécanismes opèrent à des échelles différentes de celles sur lesquelles les motifs sont observés ; dans certains cas, les motifs doivent être compris comme émergeant des comportements collectifs de grands ensembles d'unités à petite échelle. Dans d'autres cas, le motif est imposé par des contraintes à plus grande échelle. L'examen de tels phénomènes nécessite l'étude de la manière dont le motif et la variabilité changent avec l'échelle de description, et le développement de lois pour la simplification, l'agrégation et l'échelle. Des exemples sont donnés à partir des littératures marines et terrestres.
BibTeX
@article{doi1023071941447,
author = "Levin, Simon A.",
title = "Le problème du motif et de l'échelle en écologie : Le discours d'attribution du prix Robert H. MacArthur",
year = "1992",
journal = "Ecology",
abstract = {Il est soutenu que le problème du motif et de l'échelle est le problème central en écologie, unifiant la biologie des populations et la science des écosystèmes, et mariant l'écologie fondamentale et appliquée. Les défis appliqués, tels que la prédiction des causes et conséquences écologiques du changement climatique mondial, nécessitent l'interface de phénomènes qui se produisent à des échelles très différentes d'espace, de temps et d'organisation écologique. De plus, il n'existe pas d'échelle naturelle unique à laquelle les phénomènes écologiques devraient être étudiés ; les systèmes montrent généralement une variabilité caractéristique sur une gamme d'échelles spatiales, temporelles et organisationnelles. L'observateur impose un biais perceptuel, un filtre à travers lequel le système est vu. Cela a une signification évolutive fondamentale, puisque chaque organisme est un « observateur » de l'environnement, et les adaptations de l'histoire de vie telles que la dispersion et la dormance modifient les échelles perceptuelles de l'espèce et la variabilité observée. Cela a également une signification fondamentale pour notre propre étude des systèmes écologiques, puisque les motifs qui sont uniques à toute gamme d'échelles auront des causes et des conséquences biologiques uniques. La clé de la prédiction et de la compréhension réside dans l'élucidation des mécanismes sous-jacents aux motifs observés. Typiquement, ces mécanismes opèrent à des échelles différentes de celles sur lesquelles les motifs sont observés ; dans certains cas, les motifs doivent être compris comme émergeant des comportements collectifs de grands ensembles d'unités à petite échelle. Dans d'autres cas, le motif est imposé par des contraintes à plus grande échelle. L'examen de tels phénomènes nécessite l'étude de la manière dont le motif et la variabilité changent avec l'échelle de description, et le développement de lois pour la simplification, l'agrégation et l'échelle. Des exemples sont donnés à partir des littératures marines et terrestres.},
url = "https://doi.org/10.2307/1941447",
doi = "10.2307/1941447",
openalex = "W2322480672",
references = "doi101007bfb0091924, doi101086282400, doi101098rstb19520012, doi101111j146918091937tb02153x, doi101111j155856461964tb01674x, doi1015159781400881376, doi1023071941447, doi1023072529912, doi105860choice295104, doi107551mitpress30140010001, openalexw1558456135, openalexw1576847343"
}
10. Gillings, Annabel, 1996, Évolution des écosystèmes hydrothermaux sur Terre (et Mars ?) : BioEssays : v. 18, no. 6 : p. 515-517.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@article{gillings1996evolution,
author = "Gillings, Annabel",
title = "Évolution des écosystèmes hydrothermaux sur Terre (et Mars ?)",
year = "1996",
journal = "BioEssays",
url = "https://doi.org/10.1002/bies.950180614",
doi = "10.1002/bies.950180614",
number = "6",
openalex = "W2032802314",
pages = "515-517",
volume = "18"
}
11. Pace, Norman R., 1997, Une vue moléculaire de la diversité microbienne et de la biosphère : Science.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1126/science.276.5313.734
Résumé
Plus de trois décennies d'études phylogénétiques moléculaires ont permis aux chercheurs d'établir une carte de plus en plus robuste de la diversification évolutive, montrant que la principale diversité de la vie est microbienne, répartie parmi trois groupes principaux de parenté ou domaines : les Archaea, les Bacteria et les Eucarya. Les propriétés générales des représentants des trois domaines indiquent que la vie la plus ancienne était basée sur la nutrition inorganique et que la photosynthèse et l'utilisation de composés organiques pour le métabolisme du carbone et de l'énergie sont apparues relativement plus tard. L'application des méthodes phylogénétiques moléculaires à l'étude des écosystèmes microbiens naturels sans l'exigence traditionnelle de culture a conduit à la découverte de nombreuses lignées évolutives inattendues ; les membres de certaines de ces lignées sont seulement distamment apparentés aux organismes connus, mais sont suffisamment abondants pour avoir un impact sur la chimie de la biosphère.
BibTeX
@article{doi101126science2765313734,
author = "Pace, Norman R.",
title = "Une vue moléculaire de la diversité microbienne et de la biosphère",
year = "1997",
journal = "Science",
abstract = "Plus de trois décennies d'études phylogénétiques moléculaires ont permis aux chercheurs d'établir une carte de plus en plus robuste de la diversification évolutive, montrant que la principale diversité de la vie est microbienne, répartie parmi trois groupes principaux de parenté ou domaines : les Archaea, les Bacteria et les Eucarya. Les propriétés générales des représentants des trois domaines indiquent que la vie la plus ancienne était basée sur la nutrition inorganique et que la photosynthèse et l'utilisation de composés organiques pour le métabolisme du carbone et de l'énergie sont apparues relativement plus tard. L'application des méthodes phylogénétiques moléculaires à l'étude des écosystèmes microbiens naturels sans l'exigence traditionnelle de culture a conduit à la découverte de nombreuses lignées évolutives inattendues ; les membres de certaines de ces lignées sont seulement distamment apparentés aux organismes connus, mais sont suffisamment abondants pour avoir un impact sur la chimie de la biosphère.",
url = "https://doi.org/10.1126/science.276.5313.734",
doi = "10.1126/science.276.5313.734",
openalex = "W2068687524",
references = "doi101073pnas74115088, doi101073pnas87124576, doi101073pnas89125685, doi101126science202030, doi101128mr5122212711987"
}
12. Brunk, C., 1998, Évolution des écosystèmes hydrothermaux sur Terre (et Mars ?) : Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology : v. 138, no. 1-4 : p. 327-328.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.1016/s0031-0182(97)85949-4
BibTeX
@article{brunk1998evolution,
author = "Brunk, C.",
title = "Évolution des écosystèmes hydrothermaux sur Terre (et Mars ?)",
year = "1998",
journal = "Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology",
url = "https://doi.org/10.1016/s0031-0182(97)85949-4",
doi = "10.1016/s0031-0182(97)85949-4",
number = "1-4",
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pages = "327-328",
volume = "138"
}
13. 2002, Biosphere : Fondements de la science de l'environnement : p. 153-215.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@incollection{crossref2002biosphere,
title = "Biosphere",
year = "2002",
booktitle = "Basics of Environmental Science",
url = "https://doi.org/10.4324/9780203137529-9",
doi = "10.4324/9780203137529-9",
pages = "153-215"
}
14. 2004, Biosphere : Dictionnaire encyclopédique de la génétique, de la génomique et de la protéomique.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.1002/0471684228.egp01402
BibTeX
@misc{crossref2004biosphere,
title = "Biosphere",
year = "2004",
booktitle = "Encyclopedic Dictionary of Genetics, Genomics and Proteomics",
url = "https://doi.org/10.1002/0471684228.egp01402",
doi = "10.1002/0471684228.egp01402"
}
15. 2007, Biosphere : Encyclopédie de l'environnement et de la société.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.4135/9781412953924.n89
BibTeX
@misc{crossref2007biosphere,
title = "Biosphere",
year = "2007",
booktitle = "Encyclopédie de l'environnement et de la société",
url = "https://doi.org/10.4135/9781412953924.n89",
doi = "10.4135/9781412953924.n89"
}
16. Oremland, Ronald S. et Voytek, Mary A., 2008, Acétylène comme fast-food : Implications pour le développement de la vie sur la Terre primitive anoxique et dans le système solaire externe : Astrobiology.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
L'acétylène se forme, par photolyse du méthane, dans les atmosphères des planètes joviennes et de Titan. À l'inverse, l'acétylène n'est qu'un composant trace de l'atmosphère actuelle de la Terre. Néanmoins, une atmosphère riche en méthane a été supposée pour la Terre primitive ; cette atmosphère aurait également été riche en acétylène. Cela pose un paradoxe, car l'acétylène est un inhibiteur puissant de nombreux processus microbiens anaérobies clés, notamment la méthanogenèse, l'oxydation anaérobie du méthane, la fixation de l'azote et l'oxydation de l'hydrogène. La fermentation de l'acétylène a été découverte il y a environ 25 ans, et Pelobacter acetylenicus a été montré pour pouvoir se développer sur l'acétylène grâce à l'acétylène hydratase, ce qui entraîne la formation d'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde se dismute ensuite en éthanol et en acétate (plus un peu d'hydrogène). Cependant, l'acétylène hydratase est spécifique à l'acétylène et ne réagit avec aucun composé analogue. Nous supposons que les microbes possédant l'acétylène hydratase ont joué un rôle clé dans l'évolution de la biosphère primitive de la Terre en exploitant une source de carbone disponible dans l'atmosphère et en formant ainsi des niches protectrices qui ont permis à d'autres processus microbiens de prospérer. De plus, la présence d'acétylène dans l'atmosphère d'une planète ou d'un planétoïde pourrait éventuellement représenter une preuve d'un écosystème anaérobie extraterrestre.
BibTeX
@article{doi101089ast20070183,
author = "Oremland, Ronald S. et Voytek, Mary A.",
title = "Acétylène comme fast-food : Implications pour le développement de la vie sur la Terre primitive anoxique et dans le système solaire externe",
year = "2008",
journal = "Astrobiology",
abstract = "L'acétylène se forme, par photolyse du méthane, dans les atmosphères des planètes joviennes et de Titan. À l'inverse, l'acétylène n'est qu'un composant trace de l'atmosphère actuelle de la Terre. Néanmoins, une atmosphère riche en méthane a été supposée pour la Terre primitive ; cette atmosphère aurait également été riche en acétylène. Cela pose un paradoxe, car l'acétylène est un inhibiteur puissant de nombreux processus microbiens anaérobies clés, notamment la méthanogenèse, l'oxydation anaérobie du méthane, la fixation de l'azote et l'oxydation de l'hydrogène. La fermentation de l'acétylène a été découverte il y a environ 25 ans, et Pelobacter acetylenicus a été montré pour pouvoir se développer sur l'acétylène grâce à l'acétylène hydratase, ce qui entraîne la formation d'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde se dismute ensuite en éthanol et en acétate (plus un peu d'hydrogène). Cependant, l'acétylène hydratase est spécifique à l'acétylène et ne réagit avec aucun composé analogue. Nous supposons que les microbes possédant l'acétylène hydratase ont joué un rôle clé dans l'évolution de la biosphère primitive de la Terre en exploitant une source de carbone disponible dans l'atmosphère et en formant ainsi des niches protectrices qui ont permis à d'autres processus microbiens de prospérer. De plus, la présence d'acétylène dans l'atmosphère d'une planète ou d'un planétoïde pourrait éventuellement représenter une preuve d'un écosystème anaérobie extraterrestre.",
url = "https://doi.org/10.1089/ast.2007.0183",
doi = "10.1089/ast.2007.0183",
openalex = "W2041289407",
references = "doi101016001910359090114o"
}
17. Beer, Jürg et McCracken, Ken et von Steiger, Rudolf, 2012, Biosphere : Physique des environnements terrestres et spatiaux : p. 389-395.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.1007/978-3-642-14651-0_22
BibTeX
@incollection{beer2012biosphere,
author = "Beer, Jürg et McCracken, Ken et von Steiger, Rudolf",
title = "Biosphere",
year = "2012",
booktitle = "Physique des environnements terrestres et spatiaux",
url = "https://doi.org/10.1007/978-3-642-14651-0\_22",
doi = "10.1007/978-3-642-14651-0\_22",
pages = "389-395"
}
18. Ellis, Erle C., 2015, Écologie dans une biosphère anthropisée : Monographies écologiques.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
Résumé
Les humains, contrairement à toute autre espèce multicellulaire de l'histoire de la Terre, sont devenus une force mondiale qui transforme l'écologie d'une planète entière. Il n'est plus possible de comprendre, prédire ou gérer avec succès les modèles, processus ou changements écologiques sans comprendre pourquoi et comment les humains remodelent ces éléments sur le long terme. Ici, une théorie causale générale est présentée pour expliquer pourquoi les sociétés humaines ont acquis la capacité de modifier globalement les modèles, processus et dynamiques de l'écologie, et comment ces altérations anthropiques se déroulent dans le temps et l'espace à mesure que les sociétés elles-mêmes changent au fil des générations humaines. S'appuyant sur les théories existantes de l'ingénierie des écosystèmes, de la construction de niche, de l'héritage inclusif, de l'évolution culturelle, de l'ultrasocialité et du changement social, cette théorie du changement anthroécologique soutient que l'évolution socioculturelle des régimes de subsistance fondés sur l'ingénierie des écosystèmes, la spécialisation sociale et l'échange non-kin, ou « construction de niche socioculturelle », est la cause principale à la fois de la montée en puissance à long terme des sociétés humaines et de leur transformation sans précédent de la biosphère. La construction de niche socioculturelle humaine peut expliquer, là où la théorie écologique classique échoue, les effets transformateurs durables des sociétés humaines sur la biogéographie, la succession écologique, les processus des écosystèmes, ainsi que les modèles et processus écologiques des paysages, biomes et de la biosphère. La théorie de l'anthroécologie génère des hypothèses empiriquement testables sur les formes et trajectoires du changement écologique anthropique à long terme, ayant des implications théoriques et pratiques significatives à travers les sous-disciplines de l'écologie et de la conservation. Bien qu'encore à un stade précoce de développement, la théorie de l'anthroécologie s'aligne sur et intègre des cadres théoriques établis, notamment les systèmes socio-écologiques, le métabolisme social, la biogéographie rurale, les écosystèmes novateurs et les anthromes. Les « flux de la nature » deviennent rapidement des « cultures de la nature ». Pour investiguer, comprendre et traiter les causes ultimes du changement écologique anthropique, et non seulement ses conséquences, les processus socioculturels humains doivent devenir tout autant partie intégrante de la théorie et de la pratique écologiques que les processus biologiques et géophysiques le sont actuellement. Des stratégies pour atteindre cet objectif et pour faire progresser la science écologique et la conservation dans une biosphère de plus en plus anthropique sont présentées.
BibTeX
@article{doi1018901422741,
author = "Ellis, Erle C.",
title = "Ecology in an anthropogenic biosphere",
year = "2015",
journal = "Ecological Monographs",
abstract = "Les humains, contrairement à toute autre espèce multicellulaire de l'histoire de la Terre, sont devenus une force mondiale qui transforme l'écologie d'une planète entière. Il n'est plus possible de comprendre, prédire ou gérer avec succès les modèles, processus ou changements écologiques sans comprendre pourquoi et comment les humains remodelent ces éléments sur le long terme. Ici, une théorie causale générale est présentée pour expliquer pourquoi les sociétés humaines ont acquis la capacité de modifier globalement les modèles, processus et dynamiques de l'écologie, et comment ces altérations anthropiques se déroulent dans le temps et l'espace à mesure que les sociétés elles-mêmes changent au fil des générations humaines. S'appuyant sur les théories existantes de l'ingénierie des écosystèmes, de la construction de niche, de l'héritage inclusif, de l'évolution culturelle, de l'ultrasocialité et du changement social, cette théorie du changement anthroécologique soutient que l'évolution socioculturelle des régimes de subsistance fondés sur l'ingénierie des écosystèmes, la spécialisation sociale et l'échange non-kin, ou « construction de niche socioculturelle », est la cause principale à la fois de la montée en puissance à long terme des sociétés humaines et de leur transformation sans précédent de la biosphère. La construction de niche socioculturelle humaine peut expliquer, là où la théorie écologique classique échoue, les effets transformateurs durables des sociétés humaines sur la biogéographie, la succession écologique, les processus des écosystèmes, ainsi que les modèles et processus écologiques des paysages, biomes et de la biosphère. La théorie de l'anthroécologie génère des hypothèses empiriquement testables sur les formes et trajectoires du changement écologique anthropique à long terme, ayant des implications théoriques et pratiques significatives à travers les sous-disciplines de l'écologie et de la conservation. Bien qu'encore à un stade précoce de développement, la théorie de l'anthroécologie s'aligne sur et intègre des cadres théoriques établis, notamment les systèmes socio-écologiques, le métabolisme social, la biogéographie rurale, les écosystèmes novateurs et les anthromes. Les « flux de la nature » deviennent rapidement des « cultures de la nature ». Pour investiguer, comprendre et traiter les causes ultimes du changement écologique anthropique, et non seulement ses conséquences, les processus socioculturels humains doivent devenir tout autant partie intégrante de la théorie et de la pratique écologiques que les processus biologiques et géophysiques le sont actuellement. Des stratégies pour atteindre cet objectif et pour faire progresser la science écologique et la conservation dans une biosphère de plus en plus anthropique sont présentées.",
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19. Calvert, Jack G., 2016, Biosphere : normes IUPAC en ligne.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
BibTeX
@misc{calvert2016biosphere,
author = "Calvert, Jack G.",
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20. Gladenkov, Yu.B., 2018, HORIZONS STRATIGRAPHIQUES ET PROBLÈMES DE L'ÉVOLUTION DES COMMUNAUTÉS BIOTIQUES DES ÉCOSYSTÈMES MARINS DANS LES GÉOMÉRIDES ET LA BIOSPHERE : Tikhookeanskaya Geologiya : p. 16-30.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.30911/0207-4028-2018-37-5-16-30
BibTeX
@article{andgladenkov2018startigraphic,
author = "Gladenkov, Yu.B.",
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pages = "16-30",
references = "doi1023072420377"
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21. Melkikh, Alexey V. et Khrennikov, Andrei, 2018, Mécanismes de l'évolution dirigée des structures morphologiques et les problèmes de la morphogenèse : Biosystems.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1016/j.biosystems.2018.04.004
BibTeX
@article{doi101016jbiosystems201804004,
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22. Thomazo, Christophe et Couradeau, Estelle et García‐Pichel, Ferrán, 2018, Possible nitrogen fertilization of the early Earth Ocean by microbial continental ecosystems: Nature Communications.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1038/s41467-018-04995-y
Résumé
Alors que des efforts considérables ont été déployés pour reconstituer l'évolution précoce du cycle biogéochimique de l'azote de l'atmosphère-ocean-biosphère de la Terre, le rôle potentiel d'une contribution continentale précoce par une biosphère phototrophe microbienne terrestre a été largement ignoré. En transposant les flux d'azote archéens des communautés de la couche superficielle du sol modernes connues sous le nom de croûtes biologiques du sol (analogues terrestres des mats microbiens), dont les ancêtres auraient pu exister aussi loin que 3,2 Ga, nous montrons qu'elles auraient pu impacter l'évolution du cycle de l'azote dès le début. Nous calculons que la production nette d'azote inorganique atteignant le système hydrogéologique du Précambrien aurait pu être de l'ordre de grandeur de celle des continents modernes pour une gamme de superficie habitée aussi petite que quelques pourcents de celle des continents actuels. Cela contredit l'hypothèse que, avant le Grand Événement d'Oxydation, les cycles biogéochimiques de l'azote marins et continentaux étaient déconnectés.
BibTeX
@article{doi101038s4146701804995y,
author = "Thomazo, Christophe et Couradeau, Estelle et García‐Pichel, Ferrán",
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journal = "Nature Communications",
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references = "doi101016jprecamres201308001"
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23. Gladenkov, Yu. B., 2018, Horizons stratigraphiques et problèmes d'évolution des communautés biotiques des écosystèmes marins au sein de la Géomérie et de la Biosphère : Russian Journal of Pacific Geology : v. 12, no. 5 : p. 354-367.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1134/s1819714018050044
BibTeX
@article{gladenkov2018stratigraphic,
author = "Gladenkov, Yu. B.",
title = "Horizons stratigraphiques et problèmes d'évolution des communautés biotiques des écosystèmes marins au sein de la Géomérie et de la Biosphère",
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}
24. Planavsky, Noah J. et Crowe, Sean A. et Fakhraee, Mojtaba et Beaty, Brian et Reinhard, Christopher T. et Mills, Benjamin et Holstege, Cerys et Konhauser, Kurt O., 2021, Évolution de la structure et de l'impact de la biosphère terrestre : Nature Reviews Earth & Environment.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1038/s43017-020-00116-w
BibTeX
@article{doi101038s4301702000116w,
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25. Gladenkov, Yu. B., 2024, L'évolution des paléobiocénoses est l'un des problèmes les plus récalcitrants de la biostratigraphie : Stratigraphie et Corrélation Géologique.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI: 10.1134/s0869593824700096
Résumé
Les données biostratigraphiques accumulées à ce jour sur la subdivision des séquences marines du Phanérozoic permettent d'interpréter les caractéristiques évolutives non seulement des taxons biotiques de rang inférieur, mais aussi des paléocénoses (assemblages), qui peuvent être considérées comme des groupements biotiques historiquement formés dans certaines conditions. Des exemples de leurs stades évolutifs dans divers écosystèmes marins de la Géomérie sont donnés. L'opinion est émise sur la nécessité d'intensifier les recherches sur ce sujet avec la participation à la fois de géologues et de biologistes.
BibTeX
@article{doi101134s0869593824700096,
author = "Gladenkov, Yu. B.",
title = "L'évolution des paléobiocénoses est l'un des problèmes les plus récalcitrants de la biostratigraphie",
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}
26. 2025, Biosphere : Encyclopedia of Green Materials : p. 388-388.
Langue originale de l'entrée : anglais. Le texte de la citation est affiché en traduction.
DOI : 10.1007/978-981-97-4618-7_300161
BibTeX
@incollection{crossref2025biosphere,
title = "Biosphere",
year = "2025",
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