1. Hayatsu, R, 1964, Météorite Orgueil.
BibTeX
@misc{hayatsu1964orgueil7,
author = "Hayatsu, R",
title = "Météorite Orgueil",
year = "1964",
howpublished = "Teneurs en azote organique : Science, v. 146, p. 1291-1292",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hayatsu, R., 1964, Météorite Orgueil : Teneurs en azote organique : Science, v. 146, p. 1291-1292.}"
}
2. Calvin, Melvin, 1967, Évolution chimique : Progrès en biologie théorique : p. 1-34.
DOI: 10.1016/b978-1-4831-9994-8.50008-9
BibTeX
@incollection{calvin1967chemical,
author = "Calvin, Melvin",
title = "Évolution chimique",
year = "1967",
booktitle = "Progrès en biologie théorique",
url = "https://doi.org/10.1016/b978-1-4831-9994-8.50008-9",
doi = "10.1016/b978-1-4831-9994-8.50008-9",
pages = "1-34"
}
3. Florkin, M. et Scheer, B. T, 1967-1979, Zoologie chimique : New York, Academic Press ; 11 volumes.
BibTeX
@book{florkin196719795,
author = "Florkin, M. et Scheer, B. T",
title = "-1979, Zoologie chimique",
year = "1967",
publisher = "New York, Academic Press ; 11 volumes",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Florkin, M., et Scheer, B. T., 1967-1979, Zoologie chimique : New York, Academic Press ; 11 volumes.}"
}
4. Calvin, M, 1969, Évolution chimique : Oxford, Oxford University Press, 278 p.
BibTeX
@book{calvin1969chemical3,
author = "Calvin, M",
title = "Évolution chimique",
year = "1969",
publisher = "Oxford, Oxford University Press, 278 p",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Calvin, M., 1969, Évolution chimique : Oxford, Oxford University Press, 278 p.}"
}
5. Lemmon, Richard M., 1970, Évolution chimique : Chemical Reviews : v. 70, no. 1 : p. 95-109.
BibTeX
@article{lemmon1970chemical,
author = "Lemmon, Richard M.",
title = "Évolution chimique",
year = "1970",
journal = "Chemical Reviews",
url = "https://doi.org/10.1021/cr60263a003",
doi = "10.1021/cr60263a003",
number = "1",
openalex = "W4247890588",
pages = "95-109",
volume = "70"
}
6. 1971, Origine de la vie : évolution chimique : Nature : v. 229, no. 5280 : p. 85-86.
BibTeX
@article{crossref1971origin,
title = "Origine de la vie : évolution chimique",
year = "1971",
journal = "Nature",
url = "https://doi.org/10.1038/229085b0",
doi = "10.1038/229085b0",
number = "5280",
openalex = "W4251276875",
pages = "85-86",
volume = "229"
}
7. AKABOSHI, Mitsuhiko et KAWAI, Kenichi, 1972, Évolution chimique : RADIOISOTOPES : v. 21, no. 8 : p. 506-515.
DOI : 10.3769/radioisotopes.21.8_506
BibTeX
@article{akaboshi1972chemical,
author = "AKABOSHI, Mitsuhiko et KAWAI, Kenichi",
title = "Évolution chimique",
year = "1972",
journal = "RADIOISOTOPES",
url = "https://doi.org/10.3769/radioisotopes.21.8\_506",
doi = "10.3769/radioisotopes.21.8\_506",
number = "8",
pages = "506-515",
volume = "21"
}
8. Barrington, E. J. W, 1974, Biochimie des déuterostomiens primitifs, dans Florkin, M., et Scheer, B. T., éd., Zoologie chimique : Londres, Academic Press, v. VIII, p. 61-95.
BibTeX
@book{barrington1974biochemistry2,
author = "Barrington, E. J. W",
title = "Biochimie des déuterostomiens primitifs, dans Florkin, M., et Scheer, B. T., éd., Zoologie chimique",
year = "1974",
publisher = "Londres, Academic Press, v. VIII, p. 61-95",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Barrington, E. J. W., 1974, Biochimie des déuterostomiens primitifs, dans Florkin, M., et Scheer, B. T., éd., Zoologie chimique : Londres, Academic Press, v. VIII, p. 61-95.}"
}
9. Aw, S. E, 1976, Évolution chimique : Singapour, University Education Press.
BibTeX
@book{aw1976chemical1,
author = "Aw, S. E",
title = "Évolution chimique",
year = "1976",
publisher = "Singapore, University Education Press",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Aw, S. E., 1976, Évolution chimique : Singapour, University Education Press.}"
}
10. Gish, D. T, 1976, Origine de la vie.
BibTeX
@misc{gish1976origin6,
author = "Gish, D. T",
title = "Origine de la vie",
year = "1976",
howpublished = "critique des théories de l'évolution chimique à un stade précoce : ICR Impact Series, v. 31, p. i-iv",
note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Gish, D. T., 1976, Origine de la vie : critique des théories de l'évolution chimique à un stade précoce : ICR Impact Series, v. 31, p. i-iv.}"
}
11. Dickerson, R. E, 1978, Évolution chimique et origine de la vie.
BibTeX
@misc{dickerson1978chemical4,
author = "Dickerson, R. E",
title = "Évolution chimique et origine de la vie",
year = "1978",
howpublished = "Scientific American, v. 239, no. 3, p. 70-108",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Dickerson, R. E., 1978, Évolution chimique et origine de la vie : Scientific American, v. 239, no. 3, p. 70-108.}"
}
12. Stoks, P. G. et Schwarts, A. W, 1978, Uracile dans les météorites carbonées.
BibTeX
@misc{stoks1978uracil8,
author = "Stoks, P. G. et Schwarts, A. W",
title = "Uracile dans les météorites carbonées",
year = "1978",
howpublished = "Nature, v. 282, p. 709-710",
note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Stoks, P. G., et Schwarts, A. W., 1978, Uracile dans les météorites carbonées : Nature, v. 282, p. 709-710.}"
}
13. Pleasant, Linda G. et Ponnamperuma, Cyril, 1980, Évolution chimique et origine de la vie : Origins of Life : v. 10, no. 1 : p. 69-85.
BibTeX
@article{pleasant1980chemical,
author = "Pleasant, Linda G. et Ponnamperuma, Cyril",
title = "Évolution chimique et origine de la vie",
year = "1980",
journal = "Origins of Life",
url = "https://doi.org/10.1007/bf00928947",
doi = "10.1007/bf00928947",
number = "1",
openalex = "W2081761037",
pages = "69-85",
volume = "10"
}
14. Pleasant, Linda G. et Ponnamperuma, Cyril, 1984, Évolution chimique et origine de la vie : Origines de la vie et évolution de la biosphère : v. 15, no. 1 : p. 55-69.
BibTeX
@article{pleasant1984chemical,
author = "Pleasant, Linda G. et Ponnamperuma, Cyril",
title = "Évolution chimique et origine de la vie",
year = "1984",
journal = "Origines de la vie et évolution de la biosphère",
url = "https://doi.org/10.1007/bf01809393",
doi = "10.1007/bf01809393",
number = "1",
openalex = "W2044692453",
pages = "55-69",
volume = "15"
}
15. Matteucci, F., 2008, Évolution chimique : L'Univers à raies d'émission : p. 183-221.
DOI: 10.1017/cbo9780511552038.008
BibTeX
@incollection{matteucci2008chemical,
author = "Matteucci, F.",
title = "Évolution chimique",
year = "2008",
booktitle = "L'Univers à raies d'émission",
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doi = "10.1017/cbo9780511552038.008",
pages = "183-221"
}
16. Brack, André, 2014, Évolution, Chimique : Encyclopédie de l'astrobiologie : p. 1-2.
DOI : 10.1007/978-3-642-27833-4_268-3
BibTeX
@incollection{brack2014evolution,
author = "Brack, André",
title = "Évolution, Chimique",
year = "2014",
booktitle = "Encyclopédie de l'astrobiologie",
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doi = "10.1007/978-3-642-27833-4\_268-3",
pages = "1-2"
}
17. Brack, André, 2015, Évolution, Chimique : Encyclopédie de l'astrobiologie : p. 780-781.
DOI : 10.1007/978-3-662-44185-5_268
BibTeX
@incollection{brack2015evolution,
author = "Brack, André",
title = "Évolution, Chimique",
year = "2015",
booktitle = "Encyclopédie de l'astrobiologie",
url = "https://doi.org/10.1007/978-3-662-44185-5\_268",
doi = "10.1007/978-3-662-44185-5\_268",
pages = "780-781"
}
18. 2023, Évolution chimique : chaos, information et l'avenir de la physique : p. 1-28.
DOI: 10.1142/9789811271373_0001
BibTeX
@incollection{crossref2023chemical,
title = "Évolution chimique",
year = "2023",
booktitle = "Chaos, Information, and the Future of Physics",
url = "https://doi.org/10.1142/9789811271373\_0001",
doi = "10.1142/9789811271373\_0001",
pages = "1-28"
}
19. Nitschke, Wolfgang et Farr, Orion et Gaudu, Nil et Truong, Chloé et Guyot, François et Russell, Michael J. et Duval, Simon, 2024, The Winding Road from Origin to Emergence (of Life): Life.
Résumé
La quête de l'humanité pour comprendre pourquoi et comment la vie est apparue sur la planète Terre remonte aux temps préhistoriques. Au début du XIXe siècle, la biologie empirique a commencé à aborder cette question, donnant naissance à la fois à la théorie de l'évolution de Charles Darwin et au paradigme selon lequel le déclencheur crucial qui a mis la vie sur sa voie a été l'apparition de molécules organiques. Parallèlement à ces développements dans les sciences biologiques, la physique et la chimie physique ont vu les lois fondamentales de la thermodynamique être élucidées. Vers la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, les tensions entre la thermodynamique et le « paradigme des molécules organiques » sont devenues de plus en plus difficiles à ignorer, culminant avec la formulation en 1944 par Erwin Schrödinger d'une vision de la vie conforme à la thermodynamique et, par conséquent, des prérequis pour son apparition. Nous examinerons d'abord les principales étapes marquantes au cours des 200 dernières années dans les sciences biologiques et physiques, pertinentes pour donner du sens à la vie et à ses origines, puis discuterons de la réévaluation plus récente de l'importance relative des ions métalliques par rapport aux molécules organiques dans l'exécution des processus essentiels d'une cellule vivante. Sur la base de cette réévaluation et de la compréhension moderne de la conversion de l'énergie libre biologique (aka bioénergétique), nous considérons que les scénarios dans lesquels la vie émerge d'un processus chimiosmotique abiotique sont à la fois conformes à la thermodynamique et les plus parsimonieux proposés à ce jour.
BibTeX
@article{doi103390life14050607,
author = "Nitschke, Wolfgang et Farr, Orion et Gaudu, Nil et Truong, Chloé et Guyot, François et Russell, Michael J. et Duval, Simon",
title = "The Winding Road from Origin to Emergence (of Life)",
year = "2024",
journal = "Life",
abstract = "La quête de l'humanité pour comprendre pourquoi et comment la vie est apparue sur la planète Terre remonte aux temps préhistoriques. Au début du XIXe siècle, la biologie empirique a commencé à aborder cette question, donnant naissance à la fois à la théorie de l'évolution de Charles Darwin et au paradigme selon lequel le déclencheur crucial qui a mis la vie sur sa voie a été l'apparition de molécules organiques. Parallèlement à ces développements dans les sciences biologiques, la physique et la chimie physique ont vu les lois fondamentales de la thermodynamique être élucidées. Vers la fin du XIXe siècle et durant la première moitié du XXe siècle, les tensions entre la thermodynamique et le « paradigme des molécules organiques » sont devenues de plus en plus difficiles à ignorer, culminant avec la formulation en 1944 par Erwin Schrödinger d'une vision de la vie conforme à la thermodynamique et, par conséquent, des prérequis pour son apparition. Nous examinerons d'abord les principales étapes marquantes au cours des 200 dernières années dans les sciences biologiques et physiques, pertinentes pour donner du sens à la vie et à ses origines, puis discuterons de la réévaluation plus récente de l'importance relative des ions métalliques par rapport aux molécules organiques dans l'exécution des processus essentiels d'une cellule vivante. Sur la base de cette réévaluation et de la compréhension moderne de la conversion de l'énergie libre biologique (aka bioénergétique), nous considérons que les scénarios dans lesquels la vie émerge d'un processus chimiosmotique abiotique sont à la fois conformes à la thermodynamique et les plus parsimonieux proposés à ce jour.",
url = "https://doi.org/10.3390/life14050607",
doi = "10.3390/life14050607",
openalex = "W4396805282",
references = "branscomb2018frankenstein, doi101002bies201700179, doi101016jcell201211050, doi101038191144a0, doi101038nrmicro201810, doi101038s4146702229612x, doi101038s41467023369043, doi101098rstb20021183, doi101098rstb20061881, doi101126sciadv1600285, doi101126science1173046528, doi101126science1303370245, doi101128br4111001801977, doi101144gsjgs15430377, doi103389fmicb20231145915"
}