地球物理学研究所 1976年、ヘイゼンはカーネギー研究所の地球物理学研究所に研究員として加わった。[ 1 ] ピーター・ベルとデビッド・マオ と共に月の鉱物の光学特性を短期間測定した後、ラリー・フィンガーと共にX線結晶学の研究を始めた。[ 8 ] 彼は後にこう回想している。「鉱物学の天国で結ばれたような組み合わせだった。ラリーはコードを書いたり、機械を組み立てたり、データを分析したりするのが好きだった。私は結晶をマウントしたり、回折計を操作したり、論文を書いたりするのが好きだった。」[ 6 ] 彼らは20年間共同研究を行い、さまざまな圧力と温度で約1000の結晶構造を決定した。その研究成果は、1982年に出版された彼らの著書『比較結晶化学』 にまとめられている。[ 8 ] [ 12 ]
ヘイゼンが行っていた研究の多くは、地球物理学 と鉱物学の中間である鉱物物理学に分類できる。この分野は、20世紀初頭から中頃にかけて ノーベル賞 受賞者のパーシー・ブリッジマン と彼の教え子であるフランシス・バーチ による先駆的な貢献があったものの、1960年代まで名前がなく、1970年代には、原子間力と鉱物特性の関係を理解するには、より学際的なアプローチが必要だと考える科学者もいた。ヘイゼンとプレウィットは、最初の鉱物物理学会議を共同で招集した。この会議は、1977年10月17日から19日にかけて、バージニア州ウォーレントン のエアリー・ハウスで開催された。[ 13 ]
生命の起源 熱水噴出孔は、ガラパゴス諸島のホットスポット 付近に生息する巨大なチューブワーム など、非常に多様な生物を支えており、生命の起源の地であった可能性もある。1990年代半ばまでに、ヘイゼンは、結晶がどのように圧縮されるかの主要な原理が判明し、研究が「立派な高原」に達したと感じていた。彼が問いかける疑問はますます狭くなり、答えはめったに驚くべきものではなかった。そこで彼は、生命の化学的起源を研究するために研究の方向を変えた。[ 19 ] この機会は、ジョージ・メイソン大学 の同僚であるハロルド・ モロウィッツが、 熱水噴出孔 の温度と圧力が水の性質を変え、通常は酵素 の助けを必要とする化学反応を可能にする可能性があることに気づいたときに訪れた。高圧鉱物学の専門家であるハッテン・ヨーダーの協力を得て、彼らは水中のピルビン酸を高圧にさらし、 オキサロ酢酸に 戻る単純な反応を期待した。しかし、有機地球化学者のジョージ・コディによる分析では、数万個の分子が得られたことが判明した。[ 20 ]
深海熱水噴出孔仮説 を 支持するように見えた彼らの研究結果の発表は、特に生命は地表で発生したと信じる スタンリー ・ミラー とその同僚から激しい批判を受けた。有機化合物は高温高圧の条件下では長く生存できないという一般的な批判に加えて、彼らは実験のいくつかの欠陥を指摘した。ヘイゼンは著書『創世記』 の中で、スタンリー・ミラーの実験に関する「基本的な正しさ」を認めつつも、「科学の技術は必ずしも間違いを避けることではなく、むしろ同じ間違いを二度繰り返さないようにしながら、できるだけ早く間違いを犯すことで進歩することが多い」と主張している。[ 22 ] その後の研究で、このグループは二酸化炭素と水から生体分子を形成し、遷移金属 の酸化物と硫化物を使用してアミノ酸の形成を触媒した。また、異なる遷移元素は異なる有機反応を触媒する。[ 18 ] [ 6 ]
同型キラル性 アラニンの鏡像異性体 有機分子はしばしば鏡像関係にある2つの形態で存在し、これらは「右手型」と「左手型」と呼ばれることが多い。この左右対称性はキラリティ と呼ばれる。例えば、アミノ酸の アラニン には右手型(D-アラニン)と左手型(L-アラニン)がある。生細胞は非常に選択的で、アミノ酸は 左手型のみ、糖は 右手型のみを選択する。[ 23 ] しかし、ほとんどの非生物的プロセスでは、それぞれ同量ずつ生成される。生命は何らかの方法でこの選択性(ホモキラリティ )を発達させたに違いないが、科学者たちはいくつかの理論を提唱しているものの、そのメカニズムについては合意に至っていない。[ 24 ]
ヘイゼンは、有機分子が鉱物結晶の面に成長する際にキラル非対称性を獲得する可能性について調査した。石英 のように鏡像の形をとるものもあれば、方解石 のように中心に対して対称であるが、面が反対のキラリティを持つペアになっているものもある。[ 25 ] 有機化学分析の専門家であるティム・フィリーと地球化学者のグレン・グッドフレンドとともに、ヘイゼンは大きな方解石結晶を洗浄し、 アスパラギン酸 に浸した。彼らは、結晶の各面がアスパラギン酸の左手型または右手型のどちらかにわずかに偏っていることを発見した。彼らは、同様のメカニズムが他のアミノ酸や糖にも作用する可能性があると提案した。[ 26 ] この研究は、純粋なキラリティを持つ医薬品を製造する必要がある製薬業界から大きな関心を集めた。[ 8 ]
鉱物の進化 2006年のクリスマスパーティーで、生物物理学者のハロルド・モロウィッツがヘイゼンに、 始生代 に粘土鉱物が存在したかどうかを尋ねた。ヘイゼンは、鉱物学者が特定の鉱物が特定の時代に存在したかどうかを尋ねた記憶がなく、[ 27 ] [ 28 ] 地球の鉱物学が時間とともにどのように変化したかを誰も研究したことがないことに気づいた。彼はこの問題に、最も親しい同僚であるジョンズ・ホプキンス大学 の地球化学者ディミトリ・スヴェルジェンスキー や、鉱物学者のロバート・ダウンズ、岩石学者のジョン・フェリー、地球生物学者の ドミニク ・パピノーなどの他の協力者とともに1年間取り組んだ。その結果、 American Mineralogist誌 に論文が掲載され、鉱物進化 と呼ばれる鉱物学の新しい歴史的文脈が提供された。[ 29 ]
文献レビューに基づき、ヘイゼンと共著者らは、太陽系 に存在する鉱物の数が、形成時の約12種類から現在では4300種類以上に増加したと推定した(2017年現在、後者の数は5300種類に増加している[ 30 ] )。彼らは、鉱物種の数が時間とともに体系的に増加したと予測し、太陽系と惑星の形成、地殻とマントルの再加工とプレートテクトニクスの開始、生命 の出現という3つの主要な変化の時代を特定した。最初の時代の後には鉱物は250種類、2番目の時代には1500種類になった。残りは、生物の活動、特に大気への酸素の添加によって可能になった。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] この論文に続いて、その後数年間で、一度に 1 つの化学元素に焦点を当て、各元素を含む鉱物の最初の出現をマッピングするいくつかの研究が行われました。[ 36 ]
市民参加 2008年、ヘイゼンはAAAS科学技術の一般理解委員会の退任メンバーでした。彼と妻のマーギーは、科学者が一般の人々と関わることは重要であるが、実際にそうしても終身在職権を得るのに役立たないことに気づき、科学への一般の関与に対する若手研究者賞という新しい賞を提案し、そのための基金を設立しました。[ 48 ] 賞金5,000ドルの最初の賞は2010年に発表されました。[ 49 ]
出版物 ヘイゼンは、科学、歴史、音楽に関する350以上の記事と20冊の著書を執筆している。
査読付き論文 ヘイゼンは査読付き論文を289本発表しており、総被引用数は11,000回を超え、h指数は58である。以下に論文の一部を紹介する。
Hazen, RM; Wones, DR (1971). 「三八面体雲母の物理的性質に対する陽イオン置換の影響」American Mineralogist . 57 : 103– 129. — ; Burnham, CW (1973). 「単層金雲母とアナイトの結晶構造」。American Mineralogist . 58 : 889–900 .— (1976). 「フォルステライト の 結晶構造に対する温度と圧力の影響」。アメリカ鉱物学者 。61 : 1280–1293 。— ; Prewitt, CT ( 1977). 「酸素系鉱物における温度と圧力による原子間距離への影響」 『弾性特性と 状態方程式 』第62巻、 309–315 頁。doi : 10.1029 / SP026p0407。ISBN 978-0-87590-240-1 。— ; Finger, LW; Angel, RJ; Prewitt, CT; Ross, NL; Mao, HK; Hadidiacos, CG; Hor, PH; Meng, RL; Chu, CW (1987年5月1日). "Y-Ba-Cu-O超伝導体の相の結晶学的記述". Physical Review B. 35 ( 13): 7238–7241 . Bibcode : 1987PhRvB..35.7238H . doi : 10.1103/PhysRevB.35.7238 . PMID 9941012 . — ; Prewitt, C. T.; Angel, R. J.; Ross, N. L.; Finger, L. W.; Hadidiacos, C. G.; Veblen, D. R.; Heaney, P. J.; Hor, P. H.; Meng, R. L.; Sun, Y. Y.; Wang, Y. Q.; Xue, Y. Y.; Huang, Z. J.; Gao, L.; Bechtold, J.; Chu, C. W. (21 March 1988). "Superconductivity in the high-Bi-Ca-Sr-Cu-O system: Phase identification". Physical Review Letters . 60 (12): 1174– 1177. Bibcode :1988PhRvL..60.1174H. doi :10.1103/PhysRevLett.60.1174 . PMID 10037960.— ; Finger, L. W.; Angel, R. J.; Prewitt, C. T.; Ross, N. L.; Hadidiacos, C. G.; Heaney, P. J.; Veblen, D. R.; Sheng, Z. Z.; El Ali, A.; Hermann, A. M. (18 April 1988). "100-K superconducting phases in the Tl-Ca-Ba-Cu-O system". Physical Review Letters . 60 (16): 1657– 1660. Bibcode :1988PhRvL..60.1657H. doi :10.1103/PhysRevLett.60.1657. PMID 10038103.— ; Filley, T. R.; Goodfriend, G. A. (1 May 2001). "Selective adsorption of L- and D-amino acids on calcite: Implications for biochemical homochirality". Proceedings of the National Academy of Sciences . 98 (10): 5487– 5490. Bibcode :2001PNAS...98.5487H. doi :10.1073/pnas.101085998 . PMC 33239 . PMID 11331767.— ; Sholl, David S. (June 2003). "Chiral selection on inorganic crystalline surfaces". Nature Materials . 2 (6): 367– 374. Bibcode :2003NatMa...2..367H. doi :10.1038/nmat879. PMID 12776102. S2CID 10531985.— ; Papineau, D.; Bleeker, W.; Downs, R. T.; Ferry, J. M.; McCoy, T. J.; Sverjensky, D. A.; Yang, H. (1 November 2008). "Mineral evolution". American Mineralogist . 93 (11– 12): 1693– 1720. Bibcode :2008AmMin..93.1693H. doi :10.2138/am.2008.2955. S2CID 27460479.
Books ヘイゼン、ロバート・M. (1979).北米地質学 :初期の著作 . 地質学ベンチマーク論文集 第 51巻. ペンシルベニア州ストロウズバーグ:ダウデン、ハッチンソン&ロス. ISBN 978-0879333454 。 — (1982).地質学の詩 。ロンドン:ジョージ・アレン・アンド・アンウィン。ISBN 0-04-808032-2 。— ; フィンガー、ラリー・W. (1982).比較結晶化学 :温度、圧力、組成、および結晶構造の変化 . チチェスター:ワイリー. ISBN 978-0471102687 。ヘイゼン、マーガレット・ヒンドル、ヘイゼン、ロバート・M. (1985).尽きることのない富 :1850年までのアメリカ鉱業の歴史 . ニューヨーク:ヴァン・ノストランド・ラインホールド. ISBN 978-0442235109 。 ヘイゼン、ロバート・M. (1988).ブレークスルー :超伝導体への競争 . ニューヨーク:サミットブックス. ISBN 978-0671658298 。 [ 60 ] ヘイゼン、マーガレット・ヒンドル、ヘイゼン、ロバート・M. (1987). 『音楽家たち :1800~1920年のアメリカにおけるブラスバンドの図解史』 ワシントンD.C.:スミソニアン協会出版局。ISBN 978-0874745467 。 ヘイゼン、ロバート・M.、トレフィル、ジェームズ(1991)。科学は重要 :科学的リテラシーの達成 。ニューヨーク:ダブルデイ。ISBN 978-0385247962 。 [ 43 ] [ 41 ] [ 39 ] [ 40 ] ヘイゼン、マーガレット・ヒンドル、ヘイゼン、ロバート・M. (1992). 『 炎の守護者 :1775~1925年のアメリカ文化における火の役割』 プリンストン大学出版局、ニュージャージー州プリンストン。ISBN 978-0691048093 。 ヘイゼン、ロバート・M. (1993). 『新錬金術師たち :高圧の壁を打ち破る 』 ニューヨーク:タイムズブックス。ISBN 978-0812922752 。 [ 61 ] — ;ジェームズ、トレフィル (1996).物理科学 :統合的アプローチ . ニューヨーク:ワイリー. ISBN 978-0471154402 。— (1997).なぜブラックホールは黒くないのか? :科学の最前線における未解決の疑問 . ニューヨーク:アンカーブックス. ISBN 978-0385480147 。— (1999).ダイヤモンド製造業者 (改訂 版). ニューヨーク:ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-0521654746 。[ 62 ] ジェームズ、トレフィル ;ヘイゼン、ロバート M. (2004).物理学は重要である :概念物理学入門 . J. ワイリー. ISBN 978-0471150589 。ヘイゼン、ロバート・M. (2005).創世記 :生命の起源をめぐる科学的探求 . ワシントンD.C.:ジョセフ・ヘンリー. ISBN 978-0-309-10310-7 。 [ 63 ] — (2013).地球の物語 :最初の45億年、星屑から生命の惑星へ 。ニューヨーク:ペンギンブックス。ISBN 978-0143123644 。— (2019).シンフォニー・イン・ハ :炭素と(ほぼ)すべてのものの進化 。ニューヨーク:WWノートン& カンパニー 。ISBN 978-0393609431 。[ 64 ]
参考文献 1 2 3 ロバート・M・ヘイゼン。 「履歴書」 。カーネギー・サイエンス。 2017年 9月9日 取得 。 ↑ ロバート・ヘイゼンの履歴書 – 2015年3月 ↑ 「著者について」 。 ダイヤモンドメーカーズ 。Indigo Books & Music, Inc. 2018年8月14日の オリジナルからアーカイブ 。 2017年 9月12日 取得。 ↑ 「ダン・フランシス・ヘイゼン・ジュニア」 。 訃報 。ロサンゼルス・タイムズ紙。 2016 年 11 月 18 日 。 2018 年 8 月 30 日 に取得 。 ↑ フィールズ、ヘレン(2010年10月)。 「生命の起源」 。 スミソニアンマガジン。 2017年 9月12日 取得 。 1 2 3 4 5 Hazen, Robert M. (2017 年 5 月 1 日). 「アメリカ鉱物学会の 2016 年ローブリング メダルの受諾」 . American Mineralogist . 102 (5): 1134–1135 . doi : 10.2138/am-2017-AP10252 . 2017 年 9 月 9 日 取得 . ↑ トゥータント、パメラ(2011年5月)。 「ロバート・ヘイゼン」 (PDF) 。 ストラスモアでの拍手 :17。 2017年 9月10日 取得 。 1 2 3 4 5 6 7 Hemley, Russell J. (2017 年 5 月 1 日). 「ロバート M. ヘイゼン氏への アメリカ鉱物学会 2016 年ローブリング メダルの授与」 . American Mineralogist . 102 (5): 1133. doi : 10.2138/am-2017-AP10251 . ↑ ヘイゼン& ウォーンズ 1971 ↑ ヘイゼン& バーナム 1973 ↑ ヘイゼン& プレウィット 1977 ↑ ヘイゼン& フィンガー 1982 ↑ Liebermann, Robert Cooper; Prewitt, Charles T. (2014 年 3 月). "1977 年の Airlie House から 2012 年の Granlibakken まで: 鉱物物理学の 35 年間の進化". Physics of the Earth and Planetary Interiors . 228 : 36– 45. Bibcode : 2014PEPI..228...36L . doi : 10.1016/j.pepi.2013.06.002 . ↑ K. Brodt、H. Fuess、EF Paulus、W. Assmus、J. Kowalewski (1990)「高温超伝導体 YBa 2 Cu 3 O 7-の双晶のない単結晶」 δ {\displaystyle \delta } 「. Acta Crystallogr . C46 (3): 354– 358. doi : 10.1107/S0108270189006803 .{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Saunders, PJ Ford; GA (2005). 超伝導体の台頭 . フロリダ州ボカラトン: CRC Press. ISBN 978-0748407729 。{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Chu, CW (2012). "4.4 銅酸化物 – T c が最大 164 K の超伝導体". Rogalla, Horst; Kes, Peter H. (編). 100 years of superconductivity . Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis Group. pp. 244–254 . ISBN 978-1439849484 。↑ 匿名 (1987). 「超 伝導体はペロブスカイトに似ている 」 。Eos 、米国地球物理学連合会報 。68 ( 12 ): 161。Bibcode : 1987EOSTr..68Q.161。doi : 10.1029/EO068i012p00161-01 。 1 2 ヘイゼン、ロバート。 「キャリア」 。 カーネギー科学 。地球物理学研究所。 2017年 9月27日 取得 。 ↑ Hazen 2005 、pp. xvi–xvii ↑ ヘイゼン 2005、1 ~8 ページ ↑ Schirber, Michael (2014年6月24日). 「熱水噴出孔は生命の化学的前駆物質を説明する可能性がある」 . NASA宇宙生物学:宇宙の生命 . NASA. 2014年11月29日の オリジナル からアーカイブ済み。 2015年6月19日 取得 。 ↑ ヘイゼン 2005、110 ~111 ページ ↑ ↑ Meierhenrich, Uwe (2014). Comets And Their Origin: The Tools To Decipher A Comet . John Wiley & Sons. pp. 164–165 . ISBN 978-3527412792 。↑ Guijarro, Albert; Yus, Miguel (2008). 生命分子におけるキラル性の起源 :この未解決問題に関する認識から現在の理論と 展望への改訂 。ケンブリッジ、英国:英国王立化学会。p . 130。ISBN 978-0854041565 。↑ Meierhenrich , Uwe (2008).アミノ酸と生命の非対称性 : 形成の瞬間 。ベルリン:Springer。pp. 76–78。ISBN 978-3540768869 。↑ マン、アダム(2017年10月31日)。 「鉱物の進化が地球上、そして地球外の生命について教えてくれること」 。Medium 。 2018年 8月11日 閲覧 。 ↑ Wei-Haas, Maya. 「地球上では生命と岩石は共進化してきた可能性がある」 . Smithsonian . 2017年 9月26日 取得 . ↑ ヘイゼン、ロバート。 「鉱物の進化」 。 カーネギーサイエンス。 2018年 8月12日 取得 。 ↑ パセロ、マルコ他 (2017 年 11 月) 「新しい IMA 鉱物リスト – 進行中の作業」 。 新しい IMA 鉱物リスト 。IMA – CNMNC (新鉱物命名分類委員会)。2017 年 3 月 5 日の オリジナルからアーカイブ。2018 年 3 月 1 日 取得 。 ↑ Rosing, Minik T. (2008年11月27日). "地球科学:鉱物の 進化について". Nature . 456 (7221): 456–458 . Bibcode : 2008Natur.456..456R . doi : 10.1038/456456a . PMID 19037307. S2CID 205042578 . ↑ Berardelli, Phil (2008年11月14日). 「地球の鉱物も進化してきた」 . Science . AAAS . 2017年 9月9日 閲覧 . ↑ Vasconcelos, C.; McKenzie, JA (2009年1月9日). "鉱物の降下". Science . 323 (5911): 218– 219. doi : 10.1126/science.1168807 . PMID 19131619 . S2CID 206517566 . 1 2 「岩石はどのように進化するのか」 。 エコノミスト誌 。2008年11月13日。 2017年 9月10日 取得 。 ↑ Yeager, Ashley (2008年11月14日). 「微生物が地球の鉱物進化を牽引した」. Nature . doi : 10.1038/news.2008.1226 . ↑ Bradley, DC (2014年12月23日). 「鉱物の進化と地球の歴史」. American Mineralogist . 100 (1): 4–5 . Bibcode : 2015AmMin.100....4B . doi : 10.2138/am-2015-5101 . S2CID 140191182 . ↑ ウィルソン、エリザベス K. (2015 年 12 月 21 日) 「行方不明の炭素鉱物の世界的な捜索が始まる」 化学 工学ニュース アメリカ化学会 2017 年 9 月 9 日 取得 . 1 2 3 Hemley, RJ (2010年3月25日). 「2009年度アメリカ鉱物学会功労公共奉仕メダルの授与」. American Mineralogist . 95 (4): 666. Bibcode : 2010AmMin..95..666H . doi : 10.2138/am.2010.557 . S2CID 96565994 . 1 2 3 Pool, R. (1991年1月18日). 「科学リテラシー:敵は私たち自身だ」. Science . 251 (4991): 266–267 . Bibcode : 1991Sci...251..266P . doi : 10.1126/science.251.4991.266 . PMID 17733275 . 1 2 Pool, R. (1990年4月13日). 「新入生の化学はかつてない:大学生の科学リテラシー不足と闘うため、新リベラルアーツ・プログラムは科学教育への新たなアプローチを試みる」 Science . 248 (4952): 157– 158. Bibcode : 1990Sci...248..157P . doi : 10.1126/science.248.4952.157 . PMID 17740124 . 1 2 3 Kauffman, George B. (1991 年 8 月). 「科学は重要: 科学的リテラシーの達成 (Hazen, Robert M.; Trefil, James)」。 Journal of Chemical Education . 68 (8): A213. Bibcode : 1991JChEd..68..213K . doi : 10.1021/ed068pA213 . ↑ ヘイゼン、ロバート M. ; トレフィル、ジェームズ (1991 年 1 月 13 日)。「急いで!クォークって何?」。 ニューヨーク タイムズ マガジン 。 1 2 3 Culotta, Elizabeth (1991年3月15日). 「科学の20大ヒット作が苦戦」. Science . 251 (4999): 1308–1309 . Bibcode : 1991Sci...251.1308C . doi : 10.1126/science.251.4999.1308 . PMID 17816173 . ↑ トレフィル、ジェームズ ;ヘイゼン、ロバート M. (1994). 科学 :統合的アプローチ (予備 版). ニューヨーク:ワイリー. ISBN 978-0471303008 。↑ ヘイゼン、ロバート・M.、 トレフィル、ジェームズ (1996)。 物理科学 :統合的アプローチ 。ニューヨーク:ワイリー 。ISBN 978-0471002499 。↑ トレフィル、ジェームズ ;ヘイゼン、ロバート M. (2004). 物理学は重要である :概念物理学入門 . J. ワイリー. ISBN 978-0471150589 。↑ 「ロバート・ヘイゼン」 。 ロビンソン教授陣 。ジョージ・メイソン大学。2010年10月8日。 2018年 5月13日 取得 。 ↑ 「2009年の特別寄付とプロジェクト」 (PDF) 。 2009年年次報告書 。AAAS 。 2017年 9月10日 取得 。 ↑ 「科学を通じた一般市民との交流に対する若手研究者賞受賞者」 。米国科学振興協会。2013年6月27日。 2017年 9月10日 取得 。 ↑ Hazen, RM (2010年3月25日). 「2009年度アメリカ鉱物学会功労公共奉仕メダルの受賞」. American Mineralogist . 95 (4): 667. Bibcode : 2010AmMin..95..667H . doi : 10.2138/am.2010.556 . S2CID 97885867 . ↑ 「イパティエフ賞」 。アメリカ化学会。 2017年 9月9日 取得 。 ↑ 「第21回ASCAPがテイラー賞受賞者を発表」 。米国作曲家・著作者・出版者協会。 2017年 9月9日 取得 。 ↑ 「過去の受賞者」 。アメリカ結晶学会。 2018年2月1日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2017年 9月10日 取得 。 ↑ 「ヘイゼン教授がバージニア州優秀教員賞を受賞」 。 大気・海洋・地球科学 (プレスリリース)。ジョージ・メイソン大学。2012年1月30日。 2017年 9月10日 取得 。 ↑ 「地球上、そして他の惑星における生命の出現?」 . ニュース .国立科学財団.2007年6月8日. 2017年 9月10日 取得 . ↑ 「シグマ・サイ特別講演者、2008~2009年」 。シグマ・サイ。 2017年 9月10日 取得 。 ↑ 「シグマ・サイ特別講演者、2009~2010年」 。シグマ・サイ。 2017年 9月10日 取得 。 ↑ Bell, Robin; Holmes, Mary (2019). "2019年度AGUフェロー発表" . Eos . 100 . doi : 10.1029/2019eo131029 . 2020年6月19日 閲覧. ↑ 「ロバート・M・ヘイゼン IMA メダル 2021」 . IMA 。 2021年6月11日 閲覧 。 ↑ 「ノンフィクション書評: ロバート・M・ヘイゼン著『ブレークスルー:超伝導体への競争』」 パブリッシャー ズ ・ウィークリー 、1988年1月1日。 ↑ 「ノンフィクション書評: ロバート・M・ヘイゼン著『 ニュー・アルケミスト:高圧の壁を打ち破る』 」パブリッシャーズ・ウィークリー 、 1993年11月29日。 ↑ Bundy, Francis P. (2000). 「 Robert M. Hazen 著『 The Diamond Makers 』の書評」 Physics Today . 53 (11): 58– 59. Bibcode : 2000PhT....53k..58H . doi : 10.1063/1.1333302 . S2CID 108583681 . ↑ 「ノンフィクション書評: ロバート・M・ヘイゼン著『 創世記:生命の起源をめぐる科学的探求 』」パブリッシャーズ・ウィークリー 、 2005年7月25日。 ↑ 「ノンフィクション書評: ロバート・M・ヘイゼン著『 シンフォニー・イン・C:炭素と(ほぼ)すべてのものの進化』 」パブリッシャーズ・ウィークリー 、 2019年2月20日。 ↑ Pinholster, Ginger (2010年8月27日). 「公共参加賞の候補者募集」 . AAAS . 2018年 8月30日 取得 . ↑ エストラーダ、ルイ(2001年6月6日)。 「ブルック・ヒンドル、82歳」 。 ワシントン・ポスト。 2018年 8月30日 閲覧 。 ↑ 研究図書館センター 。 透明性:2015会計年度年次報告書:(2014年7月1日~2015年6月30日) (PDF) (報告書)。
さらに読む アケルロフ、カレン(2008年3月3日)「教授が地球深部で生物システムの起源を探求」。メイソン・ガゼット 。ジョージ・メイソン大学。2017年9月14日のオリジナルからアーカイブ。 2018年 5月2日 取得 。 Bradley, DC (2014年12月23日). 「鉱物の進化と地球の歴史」. American Mineralogist . 100 (1): 4–5 . Bibcode : 2015AmMin.100....4B . doi : 10.2138/am-2015-5101 . S2CID 140191182 . Fry, I. (2006年5月26日). 「生命の始まりを探る」. Science . 312 (5777): 1140–1141 . doi : 10.1126/science.11 27301. S2CID 161911754 . ハミルトン、ダグ(2016年1月13日)。「人生の波乱万丈な始まり」。Nova 。 シーズン43。エピソード3。PBS。トランスクリプト。 2018年 5月13日 取得 。 「ヘイゼン・コレクションのバンド写真と資料、1818年頃~1931年」。アーカイブ、手稿、写真カタログ 。スミソニアン協会。 2017年 9月10日 取得 。 オブライエン、デニス(2007年7月9日)「裏庭の探索、先史時代の発見」ボルチモア・サン 。 オーレソン、ティモシー(2018年5月1日)「データ駆動型発見により地球の失われた鉱物が明らかに」アースマガジン。 2018年 8月22日 取得 。 「サント・オーシャン・ホール – 三葉虫コレクション」。国立自然史博物館 。スミソニアン協会。2013年1月2日。2013年1月2日のオリジナルからアーカイブ。 2017年 9月12日 取得 。 「ようこそ!」。化石記録の発掘:スミソニアン博物館の古生物学 。スミソニアン協会。 2017年 9月12日 取得 。 「三葉虫に会おう」。アリゾナ大学鉱物博物館 。2017年9月12日のオリジナルからアーカイブ。 2018年 5月2日 取得 。
外部リンク 「概要」 .カーネギー科学 . 地球物理学研究所. 2018年 2月12日 取得 。 鉱物と生命の起源(ロバート・ヘイゼン、NASA )(ビデオ、60分、2014年4月)。 科学の喜び (ビデオ講座)(2001年);ガイドブック(PDF)鉱物情報学:驚くべき鉱物界を視覚化する