1. Huxley, T. H, 1885, Les interprètes de la Genèse et les interprètes de la Nature.

BibTeX
@misc{huxley1885the115,
    author = "Huxley, T. H",
    title = "Les interprètes de la Genèse et les interprètes de la Nature",
    year = "1885",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Huxley, T. H., 1885, Les interprètes de la Genèse et les interprètes de la Nature:}"
}

2. Jevons, F. B, 1910, The Idea of God in Early Religions.

BibTeX
@misc{jevons1910the119,
    author = "Jevons, F. B",
    title = "The Idea of God in Early Religions",
    year = "1910",
    howpublished = "Cambridge, Cambridge",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Jevons, F. B., 1910, The Idea of God in Early Religions: Cambridge, Cambridge}"
}

3. Strachan, J, 1911, Encyclopedia of Religion and Ethics.

BibTeX
@misc{strachan1911encyclopedia201,
    author = "Strachan, J",
    title = "Encyclopedia of Religion and Ethics",
    year = "1911",
    howpublished = "New York, Scribner's \& Sons, v. 4",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Strachan, J., 1911, Encyclopedia of Religion and Ethics: New York, Scribner's \& Sons, v. 4.}"
}

4. Just, Th. et Опарин, А. И. et Morgulis, Sergius, 1938, L'Origine de la vie. : The American Midland Naturalist.

BibTeX
@article{doi1023072420646,
    author = "Just, Th. et Опарин, А. И. et Morgulis, Sergius",
    title = "L'Origine de la vie.",
    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, L'origine et le développement de la terre et des autres planètes terrestres : Geochimica et Cosmochimica Acta.

BibTeX
@article{doi1010160016703751900014,
    author = "Urey, Harold C.",
    title = "L'origine et le développement de la terre et des autres planètes 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, ORIGINE DE LA VIE SUR TERRE, SON ÉVOLUTION ET L'ACTUALISME : Évolution : v. 11, no. 1 : p. 56-59.

BibTeX
@article{rutten1957origin,
    author = "Rutten, M. G.",
    title = "ORIGINE DE LA VIE SUR TERRE, SON ÉVOLUTION ET L'ACTUALISME",
    year = "1957",
    journal = "Évolution",
    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 et Gabel, Norman W., 1968, État actuel des études chimiques sur l'origine de la vie : Origins of Life and Evolution of Biospheres.

BibTeX
@article{doi101007bf00924231,
    author = "Ponnamperuma, Cyril et Gabel, Norman W.",
    title = "État actuel des études chimiques sur l'origine de la vie",
    year = "1968",
    journal = "Origins of Life and Evolution of Biospheres",
    url = "https://doi.org/10.1007/bf00924231",
    doi = "10.1007/bf00924231",
    openalex = "W1994607313"
}

9. Mayr, E, 1971, Évolution vs. création spéciale.

BibTeX
@misc{mayr1971evolution129,
    author = "Mayr, E",
    title = "Évolution vs. création spéciale",
    year = "1971",
    howpublished = "American Biology Teacher, v. 33",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Mayr, E., 1971, Évolution vs. création spéciale: American Biology Teacher, v. 33,}"
}

10. Sagan, Carl et Mullen, George, 1972, Earth and Mars: Evolution of Atmospheres and Surface Temperatures: Science.

Résumé

L'évolution solaire implique, pour les albédos et la composition atmosphériques contemporains, des températures moyennes mondiales inférieures au point de congélation de l'eau de mer il y a moins de 2,3 aeons, contrairement aux preuves géologiques et paléontologiques. Les rapports de mélange d'ammoniac de l'ordre de quelques parties par million dans l'atmosphère du Précambrien moyen résolvent ce problème et d'autres. Les trajectoires évolutives de température possibles pour la Terre et Mars sont décrites. Un effet de serre incontrôlable se produira sur la Terre dans environ 4,5 aeons, lorsque des conditions clémentes prévaudront sur Mars.

BibTeX
@article{doi101126science177404352,
    author = "Sagan, Carl et Mullen, George",
    title = "Earth and Mars: Evolution of Atmospheres and Surface Temperatures",
    year = "1972",
    journal = "Science",
    abstract = "L'évolution solaire implique, pour les albédos et la composition atmosphériques contemporains, des températures moyennes mondiales inférieures au point de congélation de l'eau de mer il y a moins de 2,3 aeons, contrairement aux preuves géologiques et paléontologiques. Les rapports de mélange d'ammoniac de l'ordre de quelques parties par million dans l'atmosphère du Précambrien moyen résolvent ce problème et d'autres. Les trajectoires évolutives de température possibles pour la Terre et Mars sont décrites. Un effet de serre incontrôlable se produira sur la Terre dans environ 4,5 aeons, lorsque des conditions clémentes prévaudront sur Mars.",
    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, Évolution ? - Les fossiles disent non !.

BibTeX
@misc{gish1972evolution73,
    author = "Gish, D. T",
    title = "Évolution ? - Les fossiles disent non !",
    year = "1972",
    howpublished = "San Diego, Ca., Création-",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Gish, D. T., 1972, Évolution ? - Les fossiles disent non !: San Diego, Ca., Création-}"
}

12. Morris, H. M, 1972, The Remarkable Birth of the Planet Earth.

BibTeX
@misc{morris1972the138,
    author = "Morris, H. M",
    title = "The Remarkable Birth of the Planet Earth",
    year = "1972",
    howpublished = "San Diego",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1972, The Remarkable Birth of the Planet Earth: San Diego,}"
}

13. Ferre, F, 1973, Argument du dessein, dans Weiner, P.

BibTeX
@misc{ferre1973design48,
    author = "Ferre, F",
    title = "Argument du dessein, dans Weiner, P",
    year = "1973",
    howpublished = "P., ed., Dictionnaire de la",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Ferre, F., 1973, Argument du dessein, dans Weiner, P. P., ed., Dictionnaire de la}"
}

14. Gish, D. T, 1973, Création, Évolution et les Preuves Historiques, in Ruse, M., ed.

BibTeX
@misc{gish1973creation75,
    author = "Gish, D. T",
    title = "Création, Évolution et les Preuves Historiques, in Ruse, M., ed",
    year = "1973",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1973, Création, Évolution et les Preuves Historiques, in Ruse, M., ed.,}"
}

15. Morris, H. M, 1973, (?), Évolution, thermodynamique et entropie.

BibTeX
@misc{morris1973untitled163,
    author = "Morris, H. M",
    title = "(?), Évolution, thermodynamique et entropie",
    year = "1973",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 3",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Morris, H. M., 1973 (?), Évolution, thermodynamique et entropie : ICR Impact Series, v. 3,}"
}

16. of Ideas: New York, History, 1973, Charles Scribner's Sons, v.

BibTeX
@misc{york1973charles49,
    author = "of Ideas: New York, History",
    title = "Charles Scribner's Sons, v",
    year = "1973",
    howpublished = "1, p. 670-",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {History of Ideas: New York, 1973, Charles Scribner's Sons, v. 1, p. 670-}"
}

17. Gish, D. T, 1974, Le système solaire--de nouvelles découvertes produisent de nouveaux mystères.

BibTeX
@misc{gish1974the78,
    author = "Gish, D. T",
    title = "Le système solaire--de nouvelles découvertes produisent de nouveaux mystères",
    year = "1974",
    howpublished = "ICR Impact",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1974, Le système solaire--de nouvelles découvertes produisent de nouveaux mystères: ICR Impact}"
}

18. Morris, H. M, 1974, La Terre jeune.

BibTeX
@misc{morris1974the140,
    author = "Morris, H. M",
    title = "La Terre jeune",
    year = "1974",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 17, p. i-iv",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1974, La Terre jeune : ICR Impact Series, v. 17, p. i-iv.}"
}

19. Morris, H. M, 1975, Language, création, et l'homme intérieur.

BibTeX
@misc{morris1975language141,
    author = "Morris, H. M",
    title = "Language, création, et l'homme intérieur",
    year = "1975",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 28, p",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1975, Language, création, et l'homme intérieur: ICR Impact Series, v. 28, p.}"
}

20. Gish, D. T, 1976, Origine de la vie.

BibTeX
@misc{gish1976origin80,
    author = "Gish, D. T",
    title = "Origine de la vie",
    year = "1976",
    howpublished = "critique des théories de l'évolution chimique à un stade précoce",
    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:}"
}

21. Gish, D. T, 1976, Origine de la vie.

BibTeX
@misc{gish1976origin82,
    author = "Gish, D. T",
    title = "Origine de la vie",
    year = "1976",
    howpublished = "Le modèle thermique de Fox sur l'origine de la vie : ICR",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1976, Origine de la vie : Le modèle thermique de Fox sur l'origine de la vie : ICR}"
}

22. Gish, D. T, 1976, L'origine de la vie.

BibTeX
@misc{gish1976the84,
    author = "Gish, D. T",
    title = "L'origine de la vie",
    year = "1976",
    howpublished = "Théories sur l'origine de l'ordre biologique : ICR",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1976, L'origine de la vie : Théories sur l'origine de l'ordre biologique : ICR}"
}

23. Morris, H. M, 1976, Entropie et systèmes ouverts.

BibTeX
@misc{morris1976entropy143,
    author = "Morris, H. M",
    title = "Entropie et systèmes ouverts",
    year = "1976",
    howpublished = "Acts and Facts; Impact \#40",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1976, Entropie et systèmes ouverts: Acts and Facts; Impact \#40.}"
}

24. Morris, J. D, 1976, Les traces de la rivière Paluxy.

BibTeX
@misc{morris1976the165,
    author = "Morris, J. D",
    title = "Les traces de la rivière Paluxy",
    year = "1976",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 35, p. i-",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, J. D., 1976, Les traces de la rivière Paluxy : ICR Impact Series, v. 35, p. i-}"
}

25. Morris, H. M, 1976, Up with catastrophism!.

BibTeX
@misc{morris1976up144,
    author = "Morris, H. M",
    title = "Up with catastrophism!",
    year = "1976",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 38, p. i-iv",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1976, Up with catastrophism!: ICR Impact Series, v. 38, p. i-iv.}"
}

26. Nevins, S. E, 1976, Drift continental, tectonique des plaques, et la Bible.

BibTeX
@misc{nevins1976continental176,
    author = "Nevins, S. E",
    title = "Drift continental, tectonique des plaques, et la Bible",
    year = "1976",
    howpublished = "ICR",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Nevins, S. E., 1976, Continental drift, plate tectonics, and the Bible: ICR}"
}

27. Nevins, S. E, 1976, L'origine du charbon.

BibTeX
@misc{nevins1976the178,
    author = "Nevins, S. E",
    title = "L'origine du charbon",
    year = "1976",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 41, p. i-iv",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Nevins, S. E., 1976, L'origine du charbon: ICR Impact Series, v. 41, p. i-iv.}"
}

28. Bergman, J, 1977, La théorie de la syntropie d'Albert Szent-Georgyi et le créationnisme.

BibTeX
@misc{bergman1977albert23,
    author = "Bergman, J",
    title = "La théorie de la syntropie d'Albert Szent-Georgyi et le créationnisme",
    year = "1977",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bergman, J., 1977, La théorie de la syntropie d'Albert Szent-Georgyi et le créationnisme:}"
}

29. Gish, D. T, 1977, Dinosaurs.

BibTeX
@misc{gish1977dinosaurs86,
    author = "Gish, D. T",
    title = "Dinosaurs",
    year = "1977",
    howpublished = "Those Terrible Lizards: El Cajon, California, Master Books",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1977, Dinosaurs: Those Terrible Lizards: El Cajon, California, Master Books}"
}

30. Morris, H. M, 1977, Raison circulaire en géologie évolutive.

BibTeX
@misc{morris1977circular145,
    author = "Morris, H. M",
    title = "Raison circulaire en géologie évolutive",
    year = "1977",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 48",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1977, Raison circulaire en géologie évolutive: ICR Impact Series, v. 48,}"
}

31. Acton, R. K, 1978, Maladie osseuse simulant un âge ancien dans les fossiles « pré-humains ».

BibTeX
@misc{acton1978bone5,
    author = "Acton, R. K",
    title = {Maladie osseuse simulant un âge ancien dans les fossiles « pré-humains »},
    year = "1978",
    note = {talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Acton, R. K., 1978, Maladie osseuse simulant un âge ancien dans les fossiles « pré-humains »:}}
}

32. Gish, D. T, 1978, Thermodynamique et l'origine de la vie (Partie II).

BibTeX
@misc{gish1978thermodymanics88,
    author = "Gish, D. T",
    title = "Thermodynamique et l'origine de la vie (Partie II)",
    year = "1978",
    howpublished = "Série d'impact ICR",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1978, Thermodynamique et l'origine de la vie (Partie II): Série d'impact ICR,}"
}

33. Morris, H. M, 1978, La théorie de l'âge du jour réexaminée.

BibTeX
@misc{morris1978the147,
    author = "Morris, H. M",
    title = "La théorie de l'âge du jour réexaminée",
    year = "1978",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 55, p. i-iv",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1978, La théorie de l'âge du jour réexaminée: ICR Impact Series, v. 55, p. i-iv.}"
}

34. Morris, H. M, 1978, Thermodynamique et l'origine de la vie.

BibTeX
@misc{morris1978thermodynamics148,
    author = "Morris, H. M",
    title = "Thermodynamique et l'origine de la vie",
    year = "1978",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 57, p",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1978, Thermodynamique et l'origine de la vie: ICR Impact Series, v. 57, p.}"
}

35. Slusher, H. S, 1978, L'origine de l'univers.

BibTeX
@misc{slusher1978the193,
    author = "Slusher, H. S",
    title = "L'origine de l'univers",
    year = "1978",
    howpublished = "un examen du big-bang",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Slusher, H. S., 1978, L'origine de l'univers : un examen du big-bang}"
}

36. DeYoung, D. B, 1979, La lune.

BibTeX
@misc{deyoung1979the41,
    author = "DeYoung, D. B",
    title = "La lune",
    year = "1979",
    howpublished = "Un témoin fidèle dans le ciel : ICR Impact",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {DeYoung, D. B., 1979, La lune : Un témoin fidèle dans le ciel : ICR Impact}"
}

37. Gillespie, N. C, 1979, Charles Darwin et le problème de la création.

BibTeX
@misc{gillespie1979charles71,
    author = "Gillespie, N. C",
    title = "Charles Darwin et le problème de la création",
    year = "1979",
    howpublished = "Chicago",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gillespie, N. C., 1979, Charles Darwin et le problème de la création : Chicago,}"
}

38. Akridge, R, 1980, Le soleil rétrécit.

BibTeX
@misc{akridge1980the7,
    author = "Akridge, R",
    title = "Le soleil rétrécit",
    year = "1980",
    howpublished = "ICR Impact Series, no. 82, p. i-iv",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Akridge, R., 1980, Le soleil rétrécit : ICR Impact Series, no. 82, p. i-iv.}"
}

39. Austin, S. A, 1980, Origine des grottes calcaires.

BibTeX
@misc{austin1980origin9,
    author = "Austin, S. A",
    title = "Origine des grottes calcaires",
    year = "1980",
    howpublished = "ICR Impact Series, no. 79, p",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Austin, S. A., 1980, Origine des grottes calcaires: ICR Impact Series, no. 79, p.}"
}

40. Cumming, K. B, 1980, Extinction.

BibTeX
@misc{cumming1980extinction38,
    author = "Cumming, K. B",
    title = "Extinction",
    year = "1980",
    howpublished = "ICR Impact Series, no. 84, p. i-iv",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Cumming, K. B., 1980, Extinction: ICR Impact Series, no. 84, p. i-iv.}"
}

41. Gish, D. T, 1980, L'origine des mammifères.

BibTeX
@misc{gish1980the90,
    author = "Gish, D. T",
    title = "L'origine des mammifères",
    year = "1980",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 87, p. i-viii",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1980, L'origine des mammifères : ICR Impact Series, v. 87, p. i-viii.}"
}

42. Parker, G. E, 1980, The Facts of Life.

BibTeX
@misc{parker1980the182,
    author = "Parker, G. E",
    title = "The Facts of Life",
    year = "1980",
    howpublished = "San Diego, Ca., Creation-Life",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Parker, G. E., 1980, The Facts of Life: San Diego, Ca., Creation-Life}"
}

43. Slusher, H. S, 1980, Age of the cosmos.

BibTeX
@misc{slusher1980age196,
    author = "Slusher, H. S",
    title = "Age of the cosmos",
    year = "1980",
    howpublished = "ICR Technical Monograph, v. 9; Institute for",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Slusher, H. S., 1980, Age of the cosmos: ICR Technical Monograph, v. 9; Institute for}"
}

44. Weber, C. G, 1980, Attaques créationnistes communes contre la géologie.

BibTeX
@misc{weber1980common208,
    author = "Weber, C. G",
    title = "Attaques créationnistes communes contre la géologie",
    year = "1980",
    howpublished = "Création/Évolution",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Weber, C. G., 1980, Attaques créationnistes communes contre la géologie: Création/Évolution,}"
}

45. Barnes, T. G, 1981, Épuisement du champ magnétique terrestre.

BibTeX
@misc{barnes1981depletion18,
    author = "Barnes, T. G",
    title = "Épuisement du champ magnétique terrestre",
    year = "1981",
    howpublished = "ICR Impact Series",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Barnes, T. G., 1981, Épuisement du champ magnétique terrestre: ICR Impact Series,}"
}

46. Darnbrough, C. et Goddard, J. et Stevely, W. S, 1981, Créationnisme.

BibTeX
@misc{darnbrough1981creationism39,
    author = "Darnbrough, C. et Goddard, J. et Stevely, W. S",
    title = "Créationnisme",
    year = "1981",
    howpublished = "Nature, v",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Darnbrough, C., Goddard, J., et Stevely, W. S., 1981, Créationnisme: Nature, v.}"
}

47. Fox, S. W, 1981, Créationnisme, l'hypothèse aléatoire et les expériences : Science.

BibTeX
@phdthesis{fox1981creationism53,
    author = "Fox, S. W",
    title = "Créationnisme, l'hypothèse aléatoire et les expériences",
    year = "1981",
    publisher = "Science",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Fox, S. W., 1981, Créationnisme, l'hypothèse aléatoire et les expériences : Science,}"
}

48. Gish, D. T, 1981, Les reptiles mammaliens.

BibTeX
@misc{gish1981the91,
    author = "Gish, D. T",
    title = "Les reptiles mammaliens",
    year = "1981",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 102, p. i-viii",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1981, Les reptiles mammaliens: ICR Impact Series, v. 102, p. i-viii.}"
}

49. Hailman, J. P, 1981, Creation Stories.

BibTeX
@misc{hailman1981creation102,
    author = "Hailman, J. P",
    title = "Creation Stories",
    year = "1981",
    howpublished = "BioScience, v. 32, p. 120-130",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hailman, J. P., 1981, Creation Stories: BioScience, v. 32, p. 120-130.}"
}

50. Austin, S. A, 1982, L'atmosphère de la Terre était-elle réductrice ?.

BibTeX
@misc{austin1982did11,
    author = "Austin, S. A",
    title = "L'atmosphère de la Terre était-elle réductrice ?",
    year = "1982",
    howpublished = "ICR Impact Series, no",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Austin, S. A., 1982, L'atmosphère de la Terre était-elle réductrice ? : ICR Impact Series, no.}"
}

51. Barnes, T. G, 1982, Jeune âge de la lune et de la terre.

BibTeX
@misc{barnes1982young20,
    author = "Barnes, T. G",
    title = "Jeune âge de la lune et de la terre",
    year = "1982",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 110, p. i-iv",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Barnes, T. G., 1982, Jeune âge de la lune et de la terre : ICR Impact Series, v. 110, p. i-iv.}"
}

52. Flew, A, 1982, Darwin, Évolution et créationnisme.

BibTeX
@misc{flew1982darwin51,
    author = "Flew, A",
    title = "Darwin, Évolution et créationnisme",
    year = "1982",
    howpublished = "Free Inquiry, v. 2, no. 3, p",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Flew, A., 1982, Darwin, Évolution et créationnisme: Free Inquiry, v. 2, no. 3, p.}"
}

53. Knaub, C. et Parker, G, 1982, Évolution moléculaire ?.

BibTeX
@misc{knaub1982molecular121,
    author = "Knaub, C. et Parker, G",
    title = "Évolution moléculaire ?",
    year = "1982",
    howpublished = "ICR Impact Series, v",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Knaub, C., et Parker, G., 1982, Évolution moléculaire ? : ICR Impact Series, v.}"
}

54. Lewin, R, 1982, Le créationnisme sur la défensive en Arkansas.

BibTeX
@misc{lewin1982creationism123,
    author = "Lewin, R",
    title = "Le créationnisme sur la défensive en Arkansas",
    year = "1982",
    howpublished = "Science, v. 215, p",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Lewin, R., 1982, Le créationnisme sur la défensive en Arkansas: Science, v. 215, p.}"
}

55. Mattill, A. J, 1982, Three Cheers for the Creationists!.

BibTeX
@misc{mattill1982three127,
    author = "Mattill, A. J",
    title = "Three Cheers for the Creationists!",
    year = "1982",
    howpublished = "Free Inquiry, v. 2",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Mattill, A. J., 1982, Three Cheers for the Creationists!: Free Inquiry, v. 2,}"
}

56. Morrison, D, 1982, Astronomie et créationnisme.

BibTeX
@misc{morrison1982astronomy170,
    author = "Morrison, D",
    title = "Astronomie et créationnisme",
    year = "1982",
    howpublished = "Mercure, n° septembre-octobre",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morrison, D., 1982, Astronomie et créationnisme : Mercure, n° septembre-octobre,}"
}

57. Numbers, R, 1982, Créationnisme au XXe siècle aux États-Unis.

BibTeX
@misc{numbers1982creationism179,
    author = "Numbers, R",
    title = "Créationnisme au XXe siècle aux États-Unis",
    year = "1982",
    howpublished = "Science, v. 218, p. 538-",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Numbers, R., 1982, Créationnisme au XXe siècle aux États-Unis: Science, v. 218, p. 538-}"
}

58. Rybka, T. W, 1982, Consequences of time dependent nuclear decay indices on half.

BibTeX
@misc{rybka1982consequences187,
    author = "Rybka, T. W",
    title = "Consequences of time dependent nuclear decay indices on half",
    year = "1982",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Rybka, T. W., 1982, Consequences of time dependent nuclear decay indices on half}"
}

59. Sunderland, L. D. et Parker, G. E, 1982, Évolution ? Scientifique en vue.

BibTeX
@misc{sunderland1982evolution204,
    author = "Sunderland, L. D. et Parker, G. E",
    title = "Évolution ? Scientifique en vue",
    year = "1982",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Sunderland, L. D., et Parker, G. E., 1982, Évolution ? Scientifique en vue}"
}

60. Austin, S. A, 1983, Did landscapes evolve?.

BibTeX
@misc{austin1983did13,
    author = "Austin, S. A",
    title = "Did landscapes evolve?",
    year = "1983",
    howpublished = "ICR Impact Series, no. 118, p. i-iv",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Austin, S. A., 1983, Did landscapes evolve?: ICR Impact Series, no. 118, p. i-iv.}"
}

61. Barnes, T. G, 1983, L'âge magnétique de la Terre.

BibTeX
@misc{barnes1983the21,
    author = "Barnes, T. G",
    title = "L'âge magnétique de la Terre",
    year = "1983",
    howpublished = "le talon d'Achille de l'évolution : ICR Impact",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Barnes, T. G., 1983, L'âge magnétique de la Terre : le talon d'Achille de l'évolution : ICR Impact}"
}

62. Brace, C. L, 1983, Humans in Space and Time, in Godfrey, L.

BibTeX
@misc{brace1983humans30,
    author = "Brace, C. L",
    title = "Humans in Space and Time, in Godfrey, L",
    year = "1983",
    howpublished = "R., ed",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Brace, C. L., 1983, Humans in Space and Time, in Godfrey, L. R., ed.,}"
}

63. Brown, W. T, 1983, The Scientific Case for Creationism.

BibTeX
@misc{brown1983the32,
    author = "Brown, W. T",
    title = "The Scientific Case for Creationism",
    year = "1983",
    howpublished = "108 Catagories of",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Brown, W. T., 1983, The Scientific Case for Creationism: 108 Catagories of}"
}

64. Cracraft, J, 1983, Systematics, comparative biology, and the case against.

BibTeX
@misc{cracraft1983systematics35,
    author = "Cracraft, J",
    title = "Systematics, comparative biology, and the case against",
    year = "1983",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Cracraft, J., 1983, Systematics, comparative biology, and the case against}"
}

65. Eldredge, N, 1983, The Monkey Business.

BibTeX
@misc{eldredge1983the45,
    author = "Eldredge, N",
    title = "The Monkey Business",
    year = "1983",
    howpublished = "A Scientist Looks at Creationism: New",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Eldredge, N., 1983, The Monkey Business: A Scientist Looks at Creationism: New}"
}

66. Friar, W. et Davis, P, 1983, A Case for Creation [3rd ed.].

BibTeX
@misc{friar1983a55,
    author = "Friar, W. et Davis, P",
    title = "A Case for Creation [3rd ed.]",
    year = "1983",
    howpublished = "Chicago",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Friar, W., et Davis, P., 1983, A Case for Creation [3rd ed.]: Chicago,}"
}

67. Frye, R. M, 1983, La science de la création face au contexte religieux, in Frye, R.

BibTeX
@misc{frye1983creationscience59,
    author = "Frye, R. M",
    title = "La science de la création face au contexte religieux, in Frye, R",
    year = "1983",
    howpublished = "M",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Frye, R. M., 1983, La science de la création face au contexte religieux, in Frye, R. M.,}"
}

68. Frye, R. M, 1983, Dieu est-il créationniste ? Le cas religieux contre la création-.

BibTeX
@misc{frye1983is57,
    author = "Frye, R. M",
    title = "Dieu est-il créationniste ? Le cas religieux contre la création-",
    year = "1983",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Frye, R. M., 1983, Dieu est-il créationniste ? Le cas religieux contre la création-}"
}

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, Créer un maillon manquant.

BibTeX
@misc{gish1983creating92,
    author = "Gish, D. T",
    title = "Créer un maillon manquant",
    year = "1983",
    howpublished = "un conte sur une baleine : ICR Impact Series, v",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gish, D. T., 1983, Créer un maillon manquant : un conte sur une baleine : ICR Impact Series, v.}"
}

71. Godfrey, L. R, 1983, Créationnisme et lacunes dans le registre fossile, in Godfrey.

BibTeX
@misc{godfrey1983creationism96,
    author = "Godfrey, L. R",
    title = "Créationnisme et lacunes dans le registre fossile, in Godfrey",
    year = "1983",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Godfrey, L. R., 1983, Créationnisme et lacunes dans le registre fossile, in Godfrey,}"
}

72. McKean, K, 1983, La vie sur une planète jeune.

BibTeX
@misc{mckean1983life133,
    author = "McKean, K",
    title = "La vie sur une planète jeune",
    year = "1983",
    howpublished = "Discover, v. 4, p. 39-42",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {McKean, K., 1983, La vie sur une planète jeune : Discover, v. 4, p. 39-42.}"
}

73. Morris, H. M, 1983, Ces remarquables formations rocheuses flottantes.

BibTeX
@misc{morris1983those150,
    author = "Morris, H. M",
    title = "Ces remarquables formations rocheuses flottantes",
    year = "1983",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 119",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1983, Those remarkable floating rock formations: ICR Impact Series, v. 119,}"
}

74. Schopf, J. William, 1983, La première biosphère de la Terre : son origine et son évolution.

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 = "The Description for this book, Earth's Earliest Biosphere: Its Origin and Evolution, will be forthcoming.",
    openalex = "W2026796374"
}

75. Raup, D. M, 1983, Les arguments géologiques et paléontologiques du créationnisme.

BibTeX
@misc{raup1983the184,
    author = "Raup, D. M",
    title = "Les arguments géologiques et paléontologiques du créationnisme",
    year = "1983",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Raup, D. M., 1983, Les arguments géologiques et paléontologiques du créationnisme,}"
}

76. Shea, J. H, 1983, Créationnisme, uniformitarisme, géologie et science : Journal.

BibTeX
@article{shea1983creationism191,
    author = "Shea, J. H",
    title = "Créationnisme, uniformitarisme, géologie et science",
    year = "1983",
    journal = "Journal",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Shea, J. H., 1983, Créationnisme, uniformitarisme, géologie et science : Journal}"
}

77. Awbery, F. T. et Thwaites, W. M, 1984, Les évolutionnistes confrontent les créationnistes.

BibTeX
@misc{awbery1984evolutionists14,
    author = "Awbery, F. T. et Thwaites, W. M",
    title = "Les évolutionnistes confrontent les créationnistes",
    year = "1984",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Awbery, F. T., et Thwaites, W. M., 1984, Les évolutionnistes confrontent les créationnistes:}"
}

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, Créationnisme scientifique.

BibTeX
@misc{godfrey1984scientific99,
    author = "Godfrey, L. R",
    title = "Créationnisme scientifique",
    year = "1984",
    howpublished = "The Art of Distortion, in Montagu, A",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Godfrey, L. R., 1984, Créationnisme scientifique: 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, Évolution ex nihilo.

BibTeX
@misc{morris1984evolution154,
    author = "Morris, H. M",
    title = "Évolution ex nihilo",
    year = "1984",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1984, Évolution ex nihilo}"
}

82. Oller, J. W, 1984, Not according to Hoyle.

BibTeX
@misc{oller1984not181,
    author = "Oller, J. W",
    title = "Not according to Hoyle",
    year = "1984",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 138, p. i-iv",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Oller, J. W., 1984, Not according to Hoyle: ICR Impact Series, v. 138, p. i-iv.}"
}

83. Vardiman, L, 1984, Le ciel s'est effondré.

BibTeX
@misc{vardiman1984the206,
    author = "Vardiman, L",
    title = "Le ciel s'est effondré",
    year = "1984",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 128, p. i-iv",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Vardiman, L., 1984, Le ciel s'est effondré : ICR Impact Series, v. 128, p. i-iv.}"
}

84. Weinberg, S, 1984, Revues de trente livres créationnistes : Syosset, New York.

BibTeX
@article{weinberg1984reviews210,
    author = "Weinberg, S",
    title = "Revues de trente livres créationnistes",
    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 les créationnistes ont raison, Dieu est un poulpe.

BibTeX
@misc{diamond1985if43,
    author = "Diamond, J",
    title = "Si les créationnistes ont raison, Dieu est un poulpe",
    year = "1985",
    howpublished = "Discover, v",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Diamond, J., 1985, Si les créationnistes ont raison, Dieu est un poulpe: Discover, v.}"
}

86. Gilkey, L, 1985, Le créationnisme à l'épreuve.

BibTeX
@misc{gilkey1985creationism69,
    author = "Gilkey, L",
    title = "Le créationnisme à l'épreuve",
    year = "1985",
    howpublished = "Évolution et Dieu à Little Rock",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Gilkey, L., 1985, Le créationnisme à l'épreuve : Évolution et Dieu à Little Rock :}"
}

87. Wolf, J. et Mellett, J. S, 1985, The Role of 'Nebraska Man' in the Creation-.

BibTeX
@misc{wolf1985the212,
    author = "Wolf, J. et Mellett, J. S",
    title = "The Role of 'Nebraska Man' in the Creation-",
    year = "1985",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Wolf, J., et Mellett, J. S., 1985, The Role of 'Nebraska Man' in the Creation-}"
}

88. Ackerman, P. D, 1986, Il s'agit bien d'un monde jeune après tout.

BibTeX
@misc{ackerman1986its3,
    author = "Ackerman, P. D",
    title = "Il s'agit bien d'un monde jeune après tout",
    year = "1986",
    howpublished = "Grand Rapids, Michigan",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Ackerman, P. D., 1986, Il s'agit bien d'un monde jeune après tout : Grand Rapids, Michigan,}"
}

89. Hechinger, F. M, 1986, Les fondamentalistes se tournent vers les tribunaux et l'urne pour le contrôle.

BibTeX
@misc{hechinger1986fundamentalists111,
    author = "Hechinger, F. M",
    title = "Les fondamentalistes se tournent vers les tribunaux et l'urne pour le contrôle",
    year = "1986",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hechinger, F. M., 1986, Les fondamentalistes se tournent vers les tribunaux et l'urne pour le contrôle}"
}

90. Morris, J. D, 1986, The Paluxy River mystery.

BibTeX
@misc{morris1986the167,
    author = "Morris, J. D",
    title = "The Paluxy River mystery",
    year = "1986",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 151, p. i-iv",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, J. D., 1986, The Paluxy River mystery: ICR Impact Series, v. 151, p. i-iv.}"
}

91. Moyer, W. A, 1986, Science versus Vérité Révélée.

BibTeX
@misc{moyer1986science172,
    author = "Moyer, W. A",
    title = "Science versus Vérité Révélée",
    year = "1986",
    howpublished = "Meeting the Challenge of",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Moyer, W. A., 1986, Science versus Vérité Révélée: Meeting the Challenge of}"
}

92. Schadewald, R. J, 1986, La Conférence internationale de 1896 sur le créationnisme.

BibTeX
@inproceedings{schadewald1986the189,
    author = "Schadewald, R. J",
    title = "La Conférence internationale de 1896 sur le créationnisme",
    year = "1986",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Schadewald, R. J., 1986, La Conférence internationale de 1896 sur le créationnisme:}"
}

93. Anderson, D. E, 1987, Créationnisme : la décision saluée, dénoncée.

BibTeX
@misc{anderson1987creationism8,
    author = "Anderson, D. E",
    title = "Créationnisme : la décision saluée, dénoncée",
    year = "1987",
    howpublished = "Tampa Tribune",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Anderson, D. E., 1987, Créationnisme : la décision saluée, dénoncée : Tampa Tribune.}"
}

94. Bird, W, 1987, Évaluation, dans Impact.

BibTeX
@misc{bird1987evaluation25,
    author = "Bird, W",
    title = "Évaluation, dans Impact",
    year = "1987",
    howpublished = "El Cajon, Californie, Institut pour",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Bird, W., 1987, Évaluation, dans Impact: El Cajon, Californie, Institut pour}"
}

95. Boxer, S, 1987, Le créationnisme va-t-il renaître ?.

BibTeX
@misc{boxer1987will29,
    author = "Boxer, S",
    title = "Le créationnisme va-t-il renaître ?",
    year = "1987",
    howpublished = "Discover, v. 8, p. 80-85",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Boxer, S., 1987, Le créationnisme va-t-il renaître ?: Discover, v. 8, p. 80-85.}"
}

96. Epstein, A, 1987, Le tribunal annule la loi sur le créationnisme.

BibTeX
@misc{epstein1987court47,
    author = "Epstein, A",
    title = "Le tribunal annule la loi sur le créationnisme",
    year = "1987",
    howpublished = "Miami Herald",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Epstein, A., 1987, Le tribunal annule la loi sur le créationnisme : Miami Herald.}"
}

97. Geisler, N. L. et Anderson, J. K, 1987, Origin Science.

BibTeX
@misc{geisler1987origin67,
    author = "Geisler, N. L. et Anderson, J. K",
    title = "Origin Science",
    year = "1987",
    howpublished = "A Proposal for the",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Geisler, N. L., et Anderson, J. K., 1987, Origin Science: A Proposal for the}"
}

98. Gish, D. T, 1987, Des découvertes saisissantes soutiennent la création.

BibTeX
@misc{gish1987startling94,
    author = "Gish, D. T",
    title = "Des découvertes saisissantes soutiennent la création",
    year = "1987",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 171, p",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Gish, D. T., 1987, Des découvertes saisissantes soutiennent la création : ICR Impact Series, v. 171, p.}"
}

99. Harrold, F. B. et Eve, R. A, 1987, Cult Archeology and Creationism.

BibTeX
@misc{harrold1987cult103,
    author = "Harrold, F. B. et Eve, R. A",
    title = "Cult Archeology and Creationism",
    year = "1987",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Harrold, F. B., et Eve, R. A., 1987, Cult Archeology and Creationism:}"
}

100. Hastings, R. J, 1987, Les affirmations des créationnistes sur les dents évoluent en un nouveau « poisson ».

BibTeX
@misc{hastings1987creationists106,
    author = "Hastings, R. J",
    title = "Les affirmations des créationnistes sur les dents évoluent en un nouveau « poisson »",
    year = "1987",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Hastings, R. J., 1987, Les affirmations des créationnistes sur les dents évoluent en un nouveau « poisson »}"
}

101. Lewin, R, 1987, Affaire créationniste débattue devant la Cour suprême.

BibTeX
@misc{lewin1987creationism125,
    author = "Lewin, R",
    title = "Affaire créationniste débattue devant la Cour suprême",
    year = "1987",
    howpublished = "Science, v. 235, p. 22-",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Lewin, R., 1987, Affaire créationniste débattue devant la Cour suprême: Science, v. 235, p. 22-}"
}

102. McKinney, J, 1987, L'audience entend des arguments créationnistes.

BibTeX
@misc{mckinney1987court134,
    author = "McKinney, J",
    title = "L'audience entend des arguments créationnistes",
    year = "1987",
    howpublished = "Création/Évolution",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {McKinney, J., 1987, L'audience entend des arguments créationnistes : Création/Évolution}"
}

103. Monroe, J. S, 1987, Créationnisme, empreintes humaines et géologie du déluge : Journal.

BibTeX
@article{monroe1987creationism136,
    author = "Monroe, J. S",
    title = "Créationnisme, empreintes humaines et géologie du déluge",
    year = "1987",
    journal = "Journal",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Monroe, J. S., 1987, Créationnisme, empreintes humaines et géologie du déluge : Journal}"
}

104. Morris, H. M, 1987, Le créationnisme est-il scientifique ?.

BibTeX
@misc{morris1987is156,
    author = "Morris, H. M",
    title = "Le créationnisme est-il scientifique ?",
    year = "1987",
    howpublished = "Acts and Facts, v. 16, no. 12, p. 1,4",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1987, Le créationnisme est-il scientifique ? : Acts and Facts, v. 16, no. 12, p. 1,4.}"
}

105. Morris, H. M, 1987, The Judging Spirit of God.

BibTeX
@misc{morris1987the157,
    author = "Morris, H. M",
    title = "The Judging Spirit of God",
    year = "1987",
    howpublished = "Days of Praise, v. Sept. Oct. Nov., no. 28",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1987, The Judging Spirit of God: Days of Praise, v. Sept. Oct. Nov., no. 28}"
}

106. pour l'Institut de recherche sur la création, 1987, La décision de la Cour suprême et ses.

BibTeX
@misc{research1987the117,
    author = "pour l'Institut de recherche sur la création",
    title = "La décision de la Cour suprême et ses",
    year = "1987",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Institut de recherche sur la création, 1987, La décision de la Cour suprême et ses}"
}

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, Science and Earth History.

BibTeX
@misc{strahler1987science202,
    author = "Strahler, A. N",
    title = "Science and Earth History",
    year = "1987",
    howpublished = "The Evolution/Creation",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Strahler, A. N., 1987, Science and Earth History: The Evolution/Creation}"
}

109. Aardsma, G. F, 1988, La vitesse de la lumière a-t-elle décru ?.

BibTeX
@misc{aardsma1988has1,
    author = "Aardsma, G. F",
    title = "La vitesse de la lumière a-t-elle décru ?",
    year = "1988",
    howpublished = "ICR Impact Series, v",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Aardsma, G. F., 1988, La vitesse de la lumière a-t-elle décru ? : ICR Impact Series, 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, Le Saint Suaire de Turin est médiéval.

BibTeX
@misc{waldrop1988shroud207,
    author = "Waldrop, M. M",
    title = "Le Saint Suaire de Turin est médiéval",
    year = "1988",
    howpublished = "Science, v. 242, p. 378",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Waldrop, M. M., 1988, Le Saint Suaire de Turin est médiéval: Science, v. 242, p. 378.}"
}

116. Joyce, Gerald F., 1989, Évolution de l'ARN et l'origine de la vie : Nature.

BibTeX
@article{doi101038338217a0,
    author = "Joyce, Gerald F.",
    title = "Évolution de l'ARN et l'origine de la vie",
    year = "1989",
    journal = "Nature",
    url = "https://doi.org/10.1038/338217a0",
    doi = "10.1038/338217a0",
    openalex = "W1976379862",
    references = "doi101007bf01733901, doi1010160022283668903938, doi101016s0022283667800378, doi101016s0022519386800479, doi101016s0047248478800529, doi101038331612a0, openalexw2983085323, openalexw3038835020"
}

117. Hastings, R. J, 1989, Les « Glen Rose Man » des créationnistes s'avèrent être une dent de poisson (as.

BibTeX
@misc{hastings1989creationists108,
    author = "Hastings, R. J",
    title = "Les « Glen Rose Man » des créationnistes s'avèrent être une dent de poisson (as",
    year = "1989",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Hastings, R. J., 1989, Les « Glen Rose Man » des créationnistes s'avèrent être une dent de poisson (as}"
}

118. Humphreys, R, 1989, The Mystery of the Earth's Magnetic Field.

BibTeX
@misc{humphreys1989the113,
    author = "Humphreys, R",
    title = "The Mystery of the Earth's Magnetic Field",
    year = "1989",
    howpublished = "ICR Impact",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Humphreys, R., 1989, The Mystery of the Earth's Magnetic Field: ICR Impact}"
}

119. Morris, H. M, 1989, Évolution.

BibTeX
@misc{morris1989evolution161,
    author = "Morris, H. M",
    title = "Évolution",
    year = "1989",
    howpublished = "A House Divided: ICR Impact Series, v. 194",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1989, Évolution: A House Divided: ICR Impact Series, v. 194.}"
}

120. Morris, H. M, 1989, Comment un chrétien meurt.

BibTeX
@misc{morris1989how162,
    author = "Morris, H. M",
    title = "Comment un chrétien meurt",
    year = "1989",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 193",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Morris, H. M., 1989, Comment un chrétien meurt: ICR Impact Series, v. 193.}"
}

121. Stambaugh, J. S, 1989, La mort avant le péché ?.

BibTeX
@misc{stambaugh1989death198,
    author = "Stambaugh, J. S",
    title = "La mort avant le péché ?",
    year = "1989",
    howpublished = "ICR Impact Series, v. 191",
    note = "talkorigins\_source = {true}; raw\_reference = {Stambaugh, J. S., 1989, La mort avant le péché ? : ICR Impact Series, v. 191.}"
}

122. Fleischaker, Gail Raney, 1990, Origine de la vie : une définition opérationnelle : Origins of Life and Evolution of Biospheres.

BibTeX
@article{doi101007bf01808273,
    author = "Fleischaker, Gail Raney",
    title = "Origine de la vie : une définition opérationnelle",
    year = "1990",
    journal = "Origins of Life and Evolution of Biospheres",
    url = "https://doi.org/10.1007/bf01808273",
    doi = "10.1007/bf01808273",
    openalex = "W2036840933"
}

123. Oro, J. et Miller, Stanley L. et Lazcano, Antonio, 1990, L'ORIGINE ET LA PRÉCOCE ÉVOLUTION DE LA VIE SUR TERRE : Annual Review of Earth and Planetary Sciences : v. 18, no. 1 : p. 317-356.

BibTeX
@article{oro1990the,
    author = "Oro, J. et Miller, Stanley L. et Lazcano, Antonio",
    title = "L'ORIGINE ET LA PRÉCOCE ÉVOLUTION DE LA VIE SUR TERRE",
    year = "1990",
    journal = "Annual Review of Earth and Planetary Sciences",
    url = "https://doi.org/10.1146/annurev.ea.18.050190.001533",
    doi = "10.1146/annurev.ea.18.050190.001533",
    number = "1",
    openalex = "W2103212713",
    pages = "317-356",
    volume = "18",
    references = "doi1010160022283668903926, doi1010160022283668903938, doi1010160022519367900793, doi101016s0022519386800479, doi101038nature10201, doi101073pnas74115088, doi101103revmodphys2853, doi101111j155856461971tb01930x, openalexw2040525210, openalexw3041019241"
}

124. Salam, Abdus, 1991, The role of chirality in the origin of life : Journal of Molecular Evolution.

BibTeX
@article{doi101007bf02193624,
    author = "Salam, Abdus",
    title = "The role of chirality in the origin of life",
    year = "1991",
    journal = "Journal of Molecular Evolution",
    url = "https://doi.org/10.1007/bf02193624",
    doi = "10.1007/bf02193624",
    openalex = "W1970504952",
    references = "doi1010160370269385910287, doi101038190389a0, doi101038314438a0, doi101038348047a0, doi10106312811087, doi101103physrevd36581, doi101126science11538074, doi101126science153373172, doi101126science2504979410, doi1011420163, oro1990the"
}

125. Pace, Norman R., 1991, Origine de la vie : faire face au cadre physique : Cell.

BibTeX
@article{doi101016009286749190082a,
    author = "Pace, Norman R.",
    title = "Origine de la vie : faire face au cadre physique",
    year = "1991",
    journal = "Cell",
    url = "https://doi.org/10.1016/0092-8674(91)90082-a",
    doi = "10.1016/0092-8674(91)90082-a",
    openalex = "W2019662242"
}

126. Chyba, Christopher F. et Sagan, Carl, 1992, Production endogène, livraison exogène et synthèse par choc d'impact de molécules organiques : un inventaire pour l'origine de la vie : Nature.

BibTeX
@article{doi101038355125a0,
    author = "Chyba, Christopher F. et Sagan, Carl",
    title = "Production endogène, livraison exogène et synthèse par choc d'impact de molécules organiques : un inventaire pour l'origine de la vie",
    year = "1992",
    journal = "Nature",
    url = "https://doi.org/10.1038/355125a0",
    doi = "10.1038/355125a0",
    openalex = "W2070744579",
    references = "doi1010079789400972223, doi1010160019103585901216, doi101038190389a0, doi101038331612a0, doi101038333313a0, doi101038338487a0, doi101038342139a0, doi101038343129a0, doi101126science11538074, doi101126science1303370245, doi101126science23247551225, doi101146annurevea13050185001051, schidlowski1988a, vidal1985earths"
}

127. Anonyme, 2000, L'histoire de la Terre et l'évolution de la vie doivent être enseignées : le créationnisme n'est pas de la science : Eos, Transactions American Geophysical Union : v. 81, no. 2 : p. 15-15.

Résumé

L'American Geophysical Union affirme l'importance centrale des théories scientifiques de l'histoire de la Terre et de l'évolution organique dans l'éducation scientifique. Une population éduquée doit comprendre ces théories afin de saisir le monde dynamique dans lequel nous vivons et l'équilibre complexe de la nature qui nous soutient. La science utilise une méthodologie logique et empirique pour comprendre le monde naturel. La recherche scientifique implique l'observation de phénomènes naturels, la formulation d'hypothèses en tant qu'énoncés provisoires et testables pour expliquer ces phénomènes, ainsi que des expériences ou des observations pour tester ces hypothèses. Les théories scientifiques, comme l'évolution, la relativité et la tectonique des plaques, sont des hypothèses qui ont survécu à des tests étendus et à des vérifications répétées. Les théories scientifiques sont donc les énoncés les mieux étayés que les scientifiques puissent faire pour expliquer l'organisation et le fonctionnement du monde naturel. Ainsi, une théorie scientifique n'est pas égale à une croyance, une intuition ou une hypothèse non testée. Notre compréhension du développement de la Terre au cours de son histoire de 4,5 milliards d'années et de l'évolution progressive de la vie a atteint le statut de théorie scientifique.

BibTeX
@article{anonymous2000earth,
    author = "Anonyme",
    title = "Earth history and the evolution of life must be taught: Creationism is not science",
    year = "2000",
    journal = "Eos, Transactions American Geophysical Union",
    abstract = "L'American Geophysical Union affirme l'importance centrale des théories scientifiques de l'histoire de la Terre et de l'évolution organique dans l'éducation scientifique. Une population éduquée doit comprendre ces théories afin de saisir le monde dynamique dans lequel nous vivons et l'équilibre complexe de la nature qui nous soutient. La science utilise une méthodologie logique et empirique pour comprendre le monde naturel. La recherche scientifique implique l'observation de phénomènes naturels, la formulation d'hypothèses en tant qu'énoncés provisoires et testables pour expliquer ces phénomènes, ainsi que des expériences ou des observations pour tester ces hypothèses. Les théories scientifiques, comme l'évolution, la relativité et la tectonique des plaques, sont des hypothèses qui ont survécu à des tests étendus et à des vérifications répétées. Les théories scientifiques sont donc les énoncés les mieux étayés que les scientifiques puissent faire pour expliquer l'organisation et le fonctionnement du monde naturel. Ainsi, une théorie scientifique n'est pas égale à une croyance, une intuition ou une hypothèse non testée. Notre compréhension du développement de la Terre au cours de son histoire de 4,5 milliards d'années et de l'évolution progressive de la vie a atteint le statut de théorie scientifique.",
    url = "https://doi.org/10.1029/00eo00011",
    doi = "10.1029/00eo00011",
    number = "2",
    openalex = "W4239509610",
    pages = "15-15",
    volume = "81"
}

128. Morbidelli, Alessandro et Chambers, John et Lunine, J. I. et Petit, Jean-Marc et Robert, F. et Valsecchi, G. B. et Cyr, K. E., 2000, Sources et échelles de temps pour l'apport d'eau à la Terre : Meteoritics and Planetary Science.

Résumé

Résumé— Dans le système solaire primitif, les sources les plus plausibles de l'eau accrétée par la Terre se trouvaient dans la ceinture d'astéroïdes externe, dans les régions des planètes géantes et dans la ceinture de Kuiper. Nous examinons les implications sur l'origine de l'eau de la Terre des modèles dynamiques de l'évolution primitive des corps du système solaire et les vérifions par rapport aux contraintes chimiques. Nous trouvons qu'il est plausible que la Terre a accreté de l'eau tout au long de sa formation, depuis les phases précoces où la nébuleuse solaire était encore présente jusqu'aux dernières étapes du balayage sans gaz des planétésimaux dispersés. Les astéroïdes et les comètes de la région Jupiter-Saturne ont été les premiers apporteurs d'eau, lorsque la Terre avait moins de la moitié de sa masse actuelle. La majeure partie de l'eau actuellement présente sur la Terre a été transportée par quelques embryons planétaires, initialement formés dans la ceinture d'astéroïdes externe et accretés par la Terre à la dernière étape de sa formation. Enfin, un manteau tardif, représentant au plus 10 % de la masse d'eau actuelle, s'est produit en raison de comètes de la région Uranus-Neptune et de la ceinture de Kuiper. Le résultat net de l'accrétion depuis ces plusieurs réservoirs est que l'eau sur la Terre avait essentiellement le rapport D/H typique de l'eau condensée dans la ceinture d'astéroïdes externe. Cela est en accord avec l'observation que le rapport D/H dans les océans est très proche de la valeur moyenne du rapport D/H des inclusions d'eau dans les chondrites carbonées.

BibTeX
@article{doi101111j194551002000tb01518x,
    author = "Morbidelli, Alessandro et Chambers, John et Lunine, J. I. et Petit, Jean-Marc et Robert, F. et Valsecchi, G. B. et Cyr, K. E.",
    title = "Sources et échelles de temps pour l'apport d'eau à la Terre",
    year = "2000",
    journal = "Meteoritics and Planetary Science",
    abstract = "Résumé— Dans le système solaire primitif, les sources les plus plausibles de l'eau accrétée par la Terre se trouvaient dans la ceinture d'astéroïdes externe, dans les régions des planètes géantes et dans la ceinture de Kuiper. Nous examinons les implications sur l'origine de l'eau de la Terre des modèles dynamiques de l'évolution primitive des corps du système solaire et les vérifions par rapport aux contraintes chimiques. Nous trouvons qu'il est plausible que la Terre a accreté de l'eau tout au long de sa formation, depuis les phases précoces où la nébuleuse solaire était encore présente jusqu'aux dernières étapes du balayage sans gaz des planétésimaux dispersés. Les astéroïdes et les comètes de la région Jupiter-Saturne ont été les premiers apporteurs d'eau, lorsque la Terre avait moins de la moitié de sa masse actuelle. La majeure partie de l'eau actuellement présente sur la Terre a été transportée par quelques embryons planétaires, initialement formés dans la ceinture d'astéroïdes externe et accretés par la Terre à la dernière étape de sa formation. Enfin, un manteau tardif, représentant au plus 10 % de la masse d'eau actuelle, s'est produit en raison de comètes de la région Uranus-Neptune et de la ceinture de Kuiper. Le résultat net de l'accrétion depuis ces plusieurs réservoirs est que l'eau sur la Terre avait essentiellement le rapport D/H typique de l'eau condensée dans la ceinture d'astéroïdes externe. Cela est en accord avec l'observation que le rapport D/H dans les océans est très proche de la valeur moyenne du rapport D/H des inclusions d'eau dans les chondrites carbonées.",
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129. Jones, Barrie W., 2004, L'évolution et l'origine de la vie sur Terre : La vie dans le Système solaire et au-delà : p. 53-76.

BibTeX
@incollection{jones2004the,
    author = "Jones, Barrie W.",
    title = "L'évolution et l'origine de la vie sur Terre",
    year = "2004",
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    openalex = "W336540693",
    pages = "53-76"
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130. Pasek, Matthew A. et Lauretta, D. S., 2005, Corrosion aqueuse de minéraux phosphorés à partir de météorites de fer : une source hautement réactive de phosphore prébiotique à la surface de la Terre primitive : Astrobiology.

Résumé

Nous présentons les résultats d'une étude expérimentale sur la corrosion aqueuse de phosphures de fer dans des conditions pertinentes pour la Terre primitive. Les résultats suggèrent fortement que les météorites de fer étaient une source importante de phosphore réactif (P), un élément requis pour la formation de la vie basée sur le P. Nous démontrons également que les météorites de fer étaient une source abondante de minéraux phosphorés au début de l'histoire de la Terre. La corrosion des phosphures a été étudiée dans cinq solutions différentes : eau déionisée, eau déionisée tamponnée avec du bicarbonate de sodium, eau déionisée avec des chlorures de magnésium et de calcium dissous, eau déionisée contenant de l'éthanol et de l'acide acétique, et eau déionisée contenant les chlorures, l'éthanol et l'acide acétique. Les expériences ont été réalisées en présence à la fois d'air et de gaz Ar pur pour évaluer l'effet de la chimie atmosphérique. La corrosion des phosphures dans l'eau déionisée aboutit à un mélange métastable d'ions de valence mixte contenant du P, notamment le pyrophosphate et le triphosphate, composants clés du métabolisme dans la vie moderne. Dans une solution tamponnée en pH de NaHCO(3), l'espèce condensée et réduite diphosphonate est un produit de corrosion abondant. La corrosion dans les solutions contenant de l'éthanol et de l'acide acétique donne naissance à des molécules organiques supplémentaires contenant du P, notamment l'acétyl phosphonate et une molécule cyclique de triphosphore. Le phosphonate est un produit de corrosion majeur de toutes les expériences et est la seule molécule contenant du P qui persiste dans les solutions à fortes concentrations de chlorures de magnésium et de calcium, ce qui suggère que le phosphonate aurait pu être une source océanique primitive de P. La stabilité et la réactivité du phosphonate et de l'hypophosphite en solution ont été étudiées pour élucider les mécanismes réactionnels et le rôle des catalyseurs minéraux sur la chimie des solutions de P. L'oxydation du phosphonate est rapide en présence de métal de fer mais négligeable en présence de magnétite et dans l'échantillon témoin. La vitesse d'oxydation de l'hypophosphite est indépendante du substrat réactionnel.

BibTeX
@article{doi101089ast20055515,
    author = "Pasek, Matthew A. et Lauretta, D. S.",
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131. 2008, Évolution, créationnisme et longue histoire de la Terre : Earth Science and Human History 101 : p. 89-118.

BibTeX
@misc{crossref2008evolution,
    title = "Évolution, créationnisme et longue histoire de la Terre",
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    booktitle = "Earth Science and Human History 101",
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    pages = "89-118"
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132. Martin, William et Baross, John A. et Kelley, Deborah S. et Russell, Michael J., 2008, Hydrothermal vents and the origin of life : Nature Reviews Microbiology.

BibTeX
@article{doi101038nrmicro1991,
    author = "Martin, William et Baross, John A. et Kelley, Deborah S. et Russell, Michael J.",
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133. Marty, Bernard, 2011, Les origines et les concentrations d'eau, de carbone, d'azote et de gaz nobles sur Terre : Earth and Planetary Science Letters.

BibTeX
@article{doi101016jepsl201110040,
    author = "Marty, Bernard",
    title = "Les origines et les concentrations d'eau, de carbone, d'azote et de gaz nobles sur Terre",
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134. Ruiz‐Mirazo, Kepa et Briones, Carlos et de la Escosura, Andrés, 2013, Prebiotic Systems Chemistry: New Perspectives for the Origins of Life: Chemical Reviews.

BibTeX
@article{doi101021cr2004844,
    author = "Ruiz‐Mirazo, Kepa et Briones, Carlos et de la Escosura, Andrés",
    title = "Prebiotic Systems Chemistry: New Perspectives for the Origins of Life",
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135. McFall‐Ngai, Margaret et Hadfield, Michael G.‏ et Bosch, Thomas C. G. et Carey, Hannah V. et Domazet‐Lošo, Tomislav et Douglas, Angela E. et Dubilier, Nicole et Eberl, Gérard et Fukami, Tadashi et Gilbert, Scott F. et Hentschel, Ute et King, Nicole et Kjelleberg, Staffan et Knoll, Andrew H. et Kremer, Natacha et Mazmanian, Sarkis K. et Metcalf, Jessica L. et Nealson, Kenneth H. et Pierce, Naomi E. et Rawls, John F. et Reid, Ann et Ruby, Edward G. et Rumpho, Mary E. et Sanders, Jon G. et Tautz, Diethard et Wernegreen, Jennifer J., 2013, Les animaux dans un monde bactérien, une nouvelle impérative pour les sciences de la vie : Proceedings of the National Academy of Sciences.

Résumé

Ces deux dernières décennies, l'application généralisée des approches génétiques et génomiques a révélé un monde bactérien étonnant par son ubiquité et sa diversité. Cette revue examine comment une connaissance croissante de l'immense variété des interactions entre animaux et bactéries, que ce soit dans des écosystèmes partagés ou des symbioses intimes, modifie fondamentalement notre compréhension de la biologie animale. Plus précisément, nous mettons en évidence les avancées technologiques et intellectuelles récentes qui ont changé notre façon de penser à propos de cinq questions : comment les bactéries ont-elles facilité l'origine et l'évolution des animaux ; comment les animaux et les bactéries affectent-ils les génomes l'un de l'autre ; comment le développement normal des animaux dépend-il de partenaires bactériens ; comment l'homéostasie est-elle maintenue entre les animaux et leurs symbiotes ; et comment les approches écologiques peuvent-elles approfondir notre compréhension des multiples niveaux d'interaction entre animaux et bactéries. Alors que des réponses à ces questions fondamentales émergent, tous les biologistes seront confrontés à élargir leur appréciation de ces interactions et à inclure des investigations des relations entre et parmi les bactéries et leurs partenaires animaux, alors que nous cherchons une meilleure compréhension du monde naturel.

BibTeX
@article{doi101073pnas1218525110,
    author = "McFall‐Ngai, Margaret et Hadfield, Michael G.‏ et Bosch, Thomas C. G. et Carey, Hannah V. et Domazet‐Lošo, Tomislav et Douglas, Angela E. et Dubilier, Nicole et Eberl, Gérard et Fukami, Tadashi et Gilbert, Scott F. et Hentschel, Ute et King, Nicole et Kjelleberg, Staffan et Knoll, Andrew H. et Kremer, Natacha et Mazmanian, Sarkis K. et Metcalf, Jessica L. et Nealson, Kenneth H. et Pierce, Naomi E. et Rawls, John F. et Reid, Ann et Ruby, Edward G. et Rumpho, Mary E. et Sanders, Jon G. et Tautz, Diethard et Wernegreen, Jennifer J.",
    title = "Les animaux dans un monde bactérien, une nouvelle impérative pour les sciences de la vie",
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136. Higgs, Paul G. et Lehman, Niles, 2014, The RNA World : coopération moléculaire à l'origine de la vie : Nature Reviews Genetics.

BibTeX
@article{doi101038nrg3841,
    author = "Higgs, Paul G. et Lehman, Niles",
    title = "The RNA World : coopération moléculaire à l'origine de la vie",
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137. Long, John, 2014, La vie sur Terre favorise toujours l'évolution par rapport au créationnisme.

BibTeX
@misc{long2014life,
    author = "Long, John",
    title = "La vie sur Terre favorise toujours l'évolution par rapport au créationnisme",
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138. Kitadai, N. et Maruyama, S., 2017, Origines des briques de la vie : une revue : Geoscience Frontiers : v. 9, no. 4 : p. 1117-1153.

Résumé

Résumé Comment et où la vie sur Terre est-elle apparue ? À ce jour, divers environnements ont été proposés comme sites plausibles pour l'origine de la vie. Cependant, les discussions se sont concentrées sur une étape limitée de l'évolution chimique, ou l'émergence d'une fonction chimique spécifique des systèmes proto-biologiques. Il reste incertain quelles situations géochimiques pourraient conduire à toutes les étapes de l'évolution chimique, allant de la condensation de composés inorganiques simples à l'émergence de systèmes autosuffisants évolutifs vers des systèmes biologiques modernes. Dans cette revue, nous résumons les résultats expérimentaux et théoriques rapportés pour la chimie prébiotique pertinents à ce sujet, y compris la disponibilité des éléments biologiquement essentiels (N et P) sur la Terre hadienne, la synthèse abiotique des briques de la vie (acides aminés, peptides, ribose, nucléobases, acides gras, nucléotides et oligonucléotides), leur polymérisation en bio-macromolécules (peptides et oligonucléotides), et l'émergence de fonctions biologiques de réplication et de compartimentation. Les résumés indiquent que la complétion de l'évolution chimique nécessite au moins huit conditions réactionnelles de (1) phase gazeuse réductrice, (2) pH alcalin, (3) température de congélation, (4) eau douce, (5) cycle sec/humide, (6) couplage avec des réactions à haute énergie, (7) cycle de chauffage-refroidissement dans l'eau, et (8) apport extraterrestre des briques de la vie et des nutriments réactifs. La nécessité de ces conditions mutuellement exclusives indique clairement que l'origine de la vie n'a pas eu lieu dans un seul cadre ; plutôt, elle a requis des environnements hautement diversifiés et dynamiques connectés entre eux pour permettre le transport interne des produits et réactifs de réaction par circulation fluide. Les recherches expérimentales futures qui imitent les conditions du modèle proposé sont susceptibles de fournir des contraintes supplémentaires sur les processus et mécanismes de l'origine de la vie.

BibTeX
@article{doi101016jgsf201707007,
    author = "Kitadai, N. et Maruyama, S.",
    title = "Origines des briques de la vie : une revue",
    year = "2017",
    journal = "Geoscience Frontiers",
    abstract = "Résumé Comment et où la vie sur Terre est-elle apparue ? À ce jour, divers environnements ont été proposés comme sites plausibles pour l'origine de la vie. Cependant, les discussions se sont concentrées sur une étape limitée de l'évolution chimique, ou l'émergence d'une fonction chimique spécifique des systèmes proto-biologiques. Il reste incertain quelles situations géochimiques pourraient conduire à toutes les étapes de l'évolution chimique, allant de la condensation de composés inorganiques simples à l'émergence de systèmes autosuffisants évolutifs vers des systèmes biologiques modernes. Dans cette revue, nous résumons les résultats expérimentaux et théoriques rapportés pour la chimie prébiotique pertinents à ce sujet, y compris la disponibilité des éléments biologiquement essentiels (N et P) sur la Terre hadienne, la synthèse abiotique des briques de la vie (acides aminés, peptides, ribose, nucléobases, acides gras, nucléotides et oligonucléotides), leur polymérisation en bio-macromolécules (peptides et oligonucléotides), et l'émergence de fonctions biologiques de réplication et de compartimentation. Les résumés indiquent que la complétion de l'évolution chimique nécessite au moins huit conditions réactionnelles de (1) phase gazeuse réductrice, (2) pH alcalin, (3) température de congélation, (4) eau douce, (5) cycle sec/humide, (6) couplage avec des réactions à haute énergie, (7) cycle de chauffage-refroidissement dans l'eau, et (8) apport extraterrestre des briques de la vie et des nutriments réactifs. La nécessité de ces conditions mutuellement exclusives indique clairement que l'origine de la vie n'a pas eu lieu dans un seul cadre ; plutôt, elle a requis des environnements hautement diversifiés et dynamiques connectés entre eux pour permettre le transport interne des produits et réactifs de réaction par circulation fluide. Les recherches expérimentales futures qui imitent les conditions du modèle proposé sont susceptibles de fournir des contraintes supplémentaires sur les processus et mécanismes de l'origine de la vie.",
    url = "https://doi.org/10.1016/j.gsf.2017.07.007",
    doi = "10.1016/J.GSF.2017.07.007",
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139. Toner, J. D. et Catling, David C., 2019, Une solution lacune riche en carbonates au problème du phosphate pour l'origine de la vie : Proceedings of the National Academy of Sciences.

Résumé

Importance Le phosphate est crucial pour l'origine de la vie car il est omniprésent dans les biomolécules clés. Un problème majeur est que les synthèses prébiotiques utilisent un phosphate concentré pour incorporer le phosphate dans les biomolécules, tandis que les eaux naturelles sont généralement pauvres en phosphate car le phosphate réagit avec le calcium pour former des minéraux d'apatite à faible solubilité. Ici, nous montrons que les lacs riches en carbonates peuvent concentrer le phosphate à des niveaux supérieurs à 1 molal en piégeant le calcium dans des minéraux carbonatés, ce qui empêche l'élimination du phosphate par précipitation d'apatite. Les lacs riches en phosphate se seraient peut-être formés préférentiellement sur la Terre prébiotique en raison de l'altération par l'acide carbonique sous des atmosphères riches en CO2 et de l'absence de consommation microbienne de phosphate. Cela pointe spécifiquement vers une origine de la vie dans des lacs riches en carbonates, et définit ainsi des conditions aqueuses que les chimistes prébiotiques devraient considérer.

BibTeX
@article{doi101073pnas1916109117,
    author = "Toner, J. D. et Catling, David C.",
    title = "Une solution lacune riche en carbonates au problème du phosphate pour l'origine de la vie",
    year = "2019",
    journal = "Proceedings of the National Academy of Sciences",
    abstract = "Importance Le phosphate est crucial pour l'origine de la vie car il est omniprésent dans les biomolécules clés. Un problème majeur est que les synthèses prébiotiques utilisent un phosphate concentré pour incorporer le phosphate dans les biomolécules, tandis que les eaux naturelles sont généralement pauvres en phosphate car le phosphate réagit avec le calcium pour former des minéraux d'apatite à faible solubilité. Ici, nous montrons que les lacs riches en carbonates peuvent concentrer le phosphate à des niveaux supérieurs à 1 molal en piégeant le calcium dans des minéraux carbonatés, ce qui empêche l'élimination du phosphate par précipitation d'apatite. Les lacs riches en phosphate se seraient peut-être formés préférentiellement sur la Terre prébiotique en raison de l'altération par l'acide carbonique sous des atmosphères riches en CO2 et de l'absence de consommation microbienne de phosphate. Cela pointe spécifiquement vers une origine de la vie dans des lacs riches en carbonates, et définit ainsi des conditions aqueuses que les chimistes prébiotiques devraient considérer.",
    url = "https://doi.org/10.1073/pnas.1916109117",
    doi = "10.1073/pnas.1916109117",
    openalex = "W2996847227",
    references = "doi101002iroh19650500307, doi101038nature08013, doi101038nchem2202, doi101038nchem2878, doi101073pnas1117774109, doi101073pnas1721296115, doi101126science1092464, doi101126science2434996, doi1012019781439833544, doi102138rmg2002486, doi103133pp135, openalexw1509310308"
}

140. Merino, Nancy et Aronson, Heidi S. et Bojanova, Diana P. et Feyhl‐Buska, Jayme et Wong, Michael L. et Zhang, Shu et Giovannelli, Donato, 2019, Living at the Extremes: Extremophiles and the Limits of Life in a Planetary Context: Frontiers in Microbiology.

Résumé

La vie procaryote a dominé la majeure partie de l'histoire évolutive de notre planète, évoluant pour occuper pratiquement tous les niches environnementales disponibles. Les extrémophiles, en particulier ceux qui prospèrent sous plusieurs extrêmes, représentent un domaine de recherche clé pour plusieurs disciplines, allant de l'étude des adaptations aux conditions difficiles jusqu'au cycle biogéochimique des éléments. La recherche sur les extrémophiles a également des implications pour les études sur l'origine de la vie et la recherche de vie sur d'autres planètes et corps célestes. Dans cet article, nous examinerons l'état actuel des connaissances concernant le biosphère dans laquelle la vie opère sur Terre et l'aborderons dans un contexte planétaire, en mettant en évidence les lacunes de connaissances et les domaines d'opportunité.

BibTeX
@article{doi103389fmicb201900780,
    author = "Merino, Nancy et Aronson, Heidi S. et Bojanova, Diana P. et Feyhl‐Buska, Jayme et Wong, Michael L. et Zhang, Shu et Giovannelli, Donato",
    title = "Living at the Extremes: Extremophiles and the Limits of Life in a Planetary Context",
    year = "2019",
    journal = "Frontiers in Microbiology",
    abstract = "La vie procaryote a dominé la majeure partie de l'histoire évolutive de notre planète, évoluant pour occuper pratiquement tous les niches environnementales disponibles. Les extrémophiles, en particulier ceux qui prospèrent sous plusieurs extrêmes, représentent un domaine de recherche clé pour plusieurs disciplines, allant de l'étude des adaptations aux conditions difficiles jusqu'au cycle biogéochimique des éléments. La recherche sur les extrémophiles a également des implications pour les études sur l'origine de la vie et la recherche de vie sur d'autres planètes et corps célestes. Dans cet article, nous examinerons l'état actuel des connaissances concernant le biosphère dans laquelle la vie opère sur Terre et l'aborderons dans un contexte planétaire, en mettant en évidence les lacunes de connaissances et les domaines d'opportunité.",
    url = "https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00780",
    doi = "10.3389/fmicb.2019.00780",
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    references = "colman2018geobiologique, doi101002bies200900131, doi10100797894007648801, doi101007s0025300314487, doi1010160009254194001404, doi1010160016703771900196, doi1010160016703795000382, doi101016s016864960300028x, doi1010292006je002784, doi10103835059215, doi101038ismej201058, doi101038nmicrobiol201648, doi101073pnas0400522101, doi101073pnas0611525104, doi101126science1172466, doi101128aem0033509"
}

141. Buccheri, Rosolino, 2020, L'Origine de la Vie et Son Évolution sur Terre : Mythe, Chaos et Certitude : p. 17-33.

BibTeX
@incollection{buccheri2020the,
    author = "Buccheri, Rosolino",
    title = "L'Origine de la Vie et Son Évolution sur Terre",
    year = "2020",
    booktitle = "Mythe, Chaos et Certitude",
    url = "https://doi.org/10.1201/9781003088691-3",
    doi = "10.1201/9781003088691-3",
    openalex = "W3103597097",
    pages = "17-33"
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142. Frenkel‐Pinter, Moran et Samanta, Mousumi et Ashkenasy, Gonen et Leman, Luke J., 2020, Peptides prébiotiques : hubs moléculaires dans l'origine de la vie : Chemical Reviews.

Résumé

Les rôles fondamentaux que jouent les peptides et les protéines dans la biologie d'aujourd'hui rendent presque indiscutable le fait que les peptides ont été des acteurs clés dans l'origine de la vie. Dans la mesure où il est approprié d'extrapoler à partir de la biologie actuelle vers le monde prébiotique, il faut reconnaître l'importance critique que les réseaux moléculaires interconnectés, probablement avec des peptides comme composants clés, auraient joué dans l'origine de la vie. Dans cette revue, nous résumons les processus chimiques impliquant des peptides qui auraient pu contribuer à l'évolution chimique primitive, en mettant l'accent sur les interactions moléculaires entre les peptides et d'autres classes de molécules organiques. Nous résumons d'abord les mécanismes par lesquels les acides aminés et des blocs de construction similaires auraient pu être produits et élaborés en proto-peptides. Ensuite, les interactions non covalentes des peptides avec d'autres peptides ainsi qu'avec les acides nucléiques, les lipides, les glucides, les ions métalliques et les molécules aromatiques sont discutées en relation avec les rôles possibles de telles interactions dans l'évolution chimique de la structure et de la fonction. Enfin, nous décrivons des recherches impliquant des alternatives structurelles aux peptides et des adduits covalents entre acides aminés/peptides et d'autres classes de molécules. Nous proposons que d'abondants progrès futurs dans la chimie de l'origine de la vie découleront d'investigations de systèmes chimiques interconnectés dans lesquels des interactions synergétiques entre différentes classes de molécules émergent.

BibTeX
@article{doi101021acschemrev9b00664,
    author = "Frenkel‐Pinter, Moran et Samanta, Mousumi et Ashkenasy, Gonen et Leman, Luke J.",
    title = "Peptides prébiotiques : hubs moléculaires dans l'origine de la vie",
    year = "2020",
    journal = "Chemical Reviews",
    abstract = "Les rôles fondamentaux que jouent les peptides et les protéines dans la biologie d'aujourd'hui rendent presque indiscutable le fait que les peptides ont été des acteurs clés dans l'origine de la vie. Dans la mesure où il est approprié d'extrapoler à partir de la biologie actuelle vers le monde prébiotique, il faut reconnaître l'importance critique que les réseaux moléculaires interconnectés, probablement avec des peptides comme composants clés, auraient joué dans l'origine de la vie. Dans cette revue, nous résumons les processus chimiques impliquant des peptides qui auraient pu contribuer à l'évolution chimique primitive, en mettant l'accent sur les interactions moléculaires entre les peptides et d'autres classes de molécules organiques. Nous résumons d'abord les mécanismes par lesquels les acides aminés et des blocs de construction similaires auraient pu être produits et élaborés en proto-peptides. Ensuite, les interactions non covalentes des peptides avec d'autres peptides ainsi qu'avec les acides nucléiques, les lipides, les glucides, les ions métalliques et les molécules aromatiques sont discutées en relation avec les rôles possibles de telles interactions dans l'évolution chimique de la structure et de la fonction. Enfin, nous décrivons des recherches impliquant des alternatives structurelles aux peptides et des adduits covalents entre acides aminés/peptides et d'autres classes de molécules. Nous proposons que d'abondants progrès futurs dans la chimie de l'origine de la vie découleront d'investigations de systèmes chimiques interconnectés dans lesquels des interactions synergétiques entre différentes classes de molécules émergent.",
    url = "https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.9b00664",
    doi = "10.1021/acs.chemrev.9b00664",
    openalex = "W3008483803",
    references = "doi101002anie201208397, doi101007pl00006565, doi101021cr2004844, doi101021ja01499a069, doi101038nchem2878, doi101038s415700160012, doi101073pnas9784112, doi101098rsob130156, doi101101cshperspecta034801, doi101126science1161527, doi1011861759220832, fox1958thermal"
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