(en) Maggie Raboin et Damian O. Elias, « Anthropogenic noise and the bioacoustics of terrestrial invertebrates », The Journal of Experimental Biology, vol. 222, no 12, , jeb178749 (ISSN0022-0949 et 1477-9145, DOI10.1242/jeb.178749, lire en ligne, consulté le )
books.google.com
Don Stap, Birdsong. A Natural History, Oxford University Press, (lire en ligne), p. 28-29
cambridge.org
(en) E.D. Chesmore et E. Ohya, « Automated identification of field-recorded songs of four British grasshoppers using bioacoustic signal recognition », Bulletin of Entomological Research, vol. 94, no 4, , p. 319–330 (ISSN0007-4853 et 1475-2670, DOI10.1079/BER2004306, lire en ligne, consulté le )
doi.org
dx.doi.org
Ces bactéries émettent des sons à des fréquences comprises entre 8 et 43 kHz avec de larges pics à environ 8,5 kHz, 19 kHz, 29 kHz et 37 kHz, selon (en) Michio Matsuhashi, Alla N. Pankrushina, Satoshi Takeuchi et Hideyuki Ohshima, « Production of sound waves by bacterial cells and the response of bacterial cells to sound. », The Journal of General and Applied Microbiology, vol. 44, no 1, , p. 49–55 (ISSN0022-1260 et 1349-8037, DOI10.2323/jgam.44.49, lire en ligne, consulté le )
(en) A. Keuper et R. Kühne, « The acoustic behaviour of the bushcricket Tettigonia cantans II. Transmission of airborne-sound and vibration signals in the biotope », Behavioural Processes, vol. 8, no 2, , p. 125–145 (DOI10.1016/0376-6357(83)90002-5, lire en ligne, consulté le )
Charles S. Henry et Marta L. Martinez Wells, « Sexual Singing Preceding Copulation in Chrysoperla plorabunda Green Lacewings: Observations in a Semi-Natural Environment (Neuroptera: Chrysopidae) », The Florida Entomologist, vol. 73, no 2, , p. 331 (DOI10.2307/3494818, lire en ligne, consulté le )
(en) Friedrich G. Barth, « Spider senses – technical perfection and biology », Zoology, vol. 105, no 4, , p. 271–285 (DOI10.1078/0944-2006-00082, lire en ligne, consulté le )
K. W. Stewart et D. D. Zeigler, « The use of larval morphology and drumming in Plecoptera systematics, and further studies of drumming behavior », Annales de Limnologie, vol. 20, nos 1-2, , p. 105–114 (ISSN0003-4088, DOI10.1051/limn/1984001, lire en ligne, consulté le )
(en) H. C. Bennet-Clark, « Size and scale effects as constraints in insect sound communication », Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, vol. 353, no 1367, , p. 407–419 (ISSN0962-8436 et 1471-2970, PMCIDPMC1692226, DOI10.1098/rstb.1998.0219, lire en ligne, consulté le )
Stuart Parsons, « Identification of New Zealand bats (Chalinolobus tuberculatus and Mystacina tuberculata) in flight from analysis of echolocation calls by artificial neural networks », Journal of Zoology, vol. 253, no 4, , p. 447–456 (DOI10.1017/S0952836901000413, lire en ligne, consulté le )
(en) E.D. Chesmore et E. Ohya, « Automated identification of field-recorded songs of four British grasshoppers using bioacoustic signal recognition », Bulletin of Entomological Research, vol. 94, no 4, , p. 319–330 (ISSN0007-4853 et 1475-2670, DOI10.1079/BER2004306, lire en ligne, consulté le )
Richard W. Mankin, Daniel Stanaland, Muhammad Haseeb et Barukh Rohde, « Assessment of plant structural characteristics, health, and ecology using bioacoustic tools », Proceedings of Meetings on Acoustics, , p. 010003 (DOI10.1121/2.0000902, lire en ligne, consulté le )
(en) Ilyas Potamitis, Todor Ganchev et Dimitris Kontodimas, « On Automatic Bioacoustic Detection of Pests: The Cases of Rhynchophorus ferrugineus and Sitophilus oryzae », Journal of Economic Entomology, vol. 102, no 4, , p. 1681–1690 (DOI10.1603/029.102.0436, lire en ligne, consulté le )
(en) Jesse R. Barber, Kevin R. Crooks et Kurt M. Fristrup, « The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms », Trends in Ecology & Evolution, vol. 25, no 3, , p. 180–189 (DOI10.1016/j.tree.2009.08.002, lire en ligne, consulté le )
(en) Maggie Raboin et Damian O. Elias, « Anthropogenic noise and the bioacoustics of terrestrial invertebrates », The Journal of Experimental Biology, vol. 222, no 12, , jeb178749 (ISSN0022-0949 et 1477-9145, DOI10.1242/jeb.178749, lire en ligne, consulté le )
A. Rabat, J. J. Bouyer, J. M. Aran et A. Courtiere, « Deleterious effects of an environmental noise on sleep and contribution of its physical components in a rat model », Brain Research, vol. 1009, nos 1-2, , p. 88–97 (ISSN0006-8993, PMID15120586, DOI10.1016/j.brainres.2004.02.046, lire en ligne, consulté le )
A. Rabat, J. J. Bouyer, J. M. Aran et M. Le Moal, « Chronic exposure to an environmental noise permanently disturbs sleep in rats: inter-individual vulnerability », Brain Research, vol. 1059, no 1, , p. 72–82 (ISSN0006-8993, PMID16168393, DOI10.1016/j.brainres.2005.08.015, lire en ligne, consulté le )
elsevier.com
linkinghub.elsevier.com
(en) A. Keuper et R. Kühne, « The acoustic behaviour of the bushcricket Tettigonia cantans II. Transmission of airborne-sound and vibration signals in the biotope », Behavioural Processes, vol. 8, no 2, , p. 125–145 (DOI10.1016/0376-6357(83)90002-5, lire en ligne, consulté le )
(en) Friedrich G. Barth, « Spider senses – technical perfection and biology », Zoology, vol. 105, no 4, , p. 271–285 (DOI10.1078/0944-2006-00082, lire en ligne, consulté le )
(en) Jesse R. Barber, Kevin R. Crooks et Kurt M. Fristrup, « The costs of chronic noise exposure for terrestrial organisms », Trends in Ecology & Evolution, vol. 25, no 3, , p. 180–189 (DOI10.1016/j.tree.2009.08.002, lire en ligne, consulté le )
Ces bactéries émettent des sons à des fréquences comprises entre 8 et 43 kHz avec de larges pics à environ 8,5 kHz, 19 kHz, 29 kHz et 37 kHz, selon (en) Michio Matsuhashi, Alla N. Pankrushina, Satoshi Takeuchi et Hideyuki Ohshima, « Production of sound waves by bacterial cells and the response of bacterial cells to sound. », The Journal of General and Applied Microbiology, vol. 44, no 1, , p. 49–55 (ISSN0022-1260 et 1349-8037, DOI10.2323/jgam.44.49, lire en ligne, consulté le )
K. W. Stewart et D. D. Zeigler, « The use of larval morphology and drumming in Plecoptera systematics, and further studies of drumming behavior », Annales de Limnologie, vol. 20, nos 1-2, , p. 105–114 (ISSN0003-4088, DOI10.1051/limn/1984001, lire en ligne, consulté le )
(en) H. C. Bennet-Clark, « Size and scale effects as constraints in insect sound communication », Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, vol. 353, no 1367, , p. 407–419 (ISSN0962-8436 et 1471-2970, PMCIDPMC1692226, DOI10.1098/rstb.1998.0219, lire en ligne, consulté le )
(en) E.D. Chesmore et E. Ohya, « Automated identification of field-recorded songs of four British grasshoppers using bioacoustic signal recognition », Bulletin of Entomological Research, vol. 94, no 4, , p. 319–330 (ISSN0007-4853 et 1475-2670, DOI10.1079/BER2004306, lire en ligne, consulté le )
(en) Maggie Raboin et Damian O. Elias, « Anthropogenic noise and the bioacoustics of terrestrial invertebrates », The Journal of Experimental Biology, vol. 222, no 12, , jeb178749 (ISSN0022-0949 et 1477-9145, DOI10.1242/jeb.178749, lire en ligne, consulté le )
A. Rabat, J. J. Bouyer, J. M. Aran et A. Courtiere, « Deleterious effects of an environmental noise on sleep and contribution of its physical components in a rat model », Brain Research, vol. 1009, nos 1-2, , p. 88–97 (ISSN0006-8993, PMID15120586, DOI10.1016/j.brainres.2004.02.046, lire en ligne, consulté le )
A. Rabat, J. J. Bouyer, J. M. Aran et M. Le Moal, « Chronic exposure to an environmental noise permanently disturbs sleep in rats: inter-individual vulnerability », Brain Research, vol. 1059, no 1, , p. 72–82 (ISSN0006-8993, PMID16168393, DOI10.1016/j.brainres.2005.08.015, lire en ligne, consulté le )
Arnaud Rabat, « Extra-auditory effects of noise in laboratory animals: the relationship between noise and sleep », Journal of the American Association for Laboratory Animal Science: JAALAS, vol. 46, no 1, , p. 35–41 (ISSN1559-6109, PMID17203914, lire en ligne, consulté le )
jst.go.jp
joi.jlc.jst.go.jp
Ces bactéries émettent des sons à des fréquences comprises entre 8 et 43 kHz avec de larges pics à environ 8,5 kHz, 19 kHz, 29 kHz et 37 kHz, selon (en) Michio Matsuhashi, Alla N. Pankrushina, Satoshi Takeuchi et Hideyuki Ohshima, « Production of sound waves by bacterial cells and the response of bacterial cells to sound. », The Journal of General and Applied Microbiology, vol. 44, no 1, , p. 49–55 (ISSN0022-1260 et 1349-8037, DOI10.2323/jgam.44.49, lire en ligne, consulté le )
jstor.org
Charles S. Henry et Marta L. Martinez Wells, « Sexual Singing Preceding Copulation in Chrysoperla plorabunda Green Lacewings: Observations in a Semi-Natural Environment (Neuroptera: Chrysopidae) », The Florida Entomologist, vol. 73, no 2, , p. 331 (DOI10.2307/3494818, lire en ligne, consulté le )
K. W. Stewart et D. D. Zeigler, « The use of larval morphology and drumming in Plecoptera systematics, and further studies of drumming behavior », Annales de Limnologie, vol. 20, nos 1-2, , p. 105–114 (ISSN0003-4088, DOI10.1051/limn/1984001, lire en ligne, consulté le )
nih.gov
ncbi.nlm.nih.gov
(en) H. C. Bennet-Clark, « Size and scale effects as constraints in insect sound communication », Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, vol. 353, no 1367, , p. 407–419 (ISSN0962-8436 et 1471-2970, PMCIDPMC1692226, DOI10.1098/rstb.1998.0219, lire en ligne, consulté le )
A. Rabat, J. J. Bouyer, J. M. Aran et A. Courtiere, « Deleterious effects of an environmental noise on sleep and contribution of its physical components in a rat model », Brain Research, vol. 1009, nos 1-2, , p. 88–97 (ISSN0006-8993, PMID15120586, DOI10.1016/j.brainres.2004.02.046, lire en ligne, consulté le )
A. Rabat, J. J. Bouyer, J. M. Aran et M. Le Moal, « Chronic exposure to an environmental noise permanently disturbs sleep in rats: inter-individual vulnerability », Brain Research, vol. 1059, no 1, , p. 72–82 (ISSN0006-8993, PMID16168393, DOI10.1016/j.brainres.2005.08.015, lire en ligne, consulté le )
Arnaud Rabat, « Extra-auditory effects of noise in laboratory animals: the relationship between noise and sleep », Journal of the American Association for Laboratory Animal Science: JAALAS, vol. 46, no 1, , p. 35–41 (ISSN1559-6109, PMID17203914, lire en ligne, consulté le )
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
A. Rabat, J. J. Bouyer, J. M. Aran et A. Courtiere, « Deleterious effects of an environmental noise on sleep and contribution of its physical components in a rat model », Brain Research, vol. 1009, nos 1-2, , p. 88–97 (ISSN0006-8993, PMID15120586, DOI10.1016/j.brainres.2004.02.046, lire en ligne, consulté le )
A. Rabat, J. J. Bouyer, J. M. Aran et M. Le Moal, « Chronic exposure to an environmental noise permanently disturbs sleep in rats: inter-individual vulnerability », Brain Research, vol. 1059, no 1, , p. 72–82 (ISSN0006-8993, PMID16168393, DOI10.1016/j.brainres.2005.08.015, lire en ligne, consulté le )
Arnaud Rabat, « Extra-auditory effects of noise in laboratory animals: the relationship between noise and sleep », Journal of the American Association for Laboratory Animal Science: JAALAS, vol. 46, no 1, , p. 35–41 (ISSN1559-6109, PMID17203914, lire en ligne, consulté le )
(en) Ilyas Potamitis, Todor Ganchev et Dimitris Kontodimas, « On Automatic Bioacoustic Detection of Pests: The Cases of Rhynchophorus ferrugineus and Sitophilus oryzae », Journal of Economic Entomology, vol. 102, no 4, , p. 1681–1690 (DOI10.1603/029.102.0436, lire en ligne, consulté le )
royalsocietypublishing.org
(en) H. C. Bennet-Clark, « Size and scale effects as constraints in insect sound communication », Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, vol. 353, no 1367, , p. 407–419 (ISSN0962-8436 et 1471-2970, PMCIDPMC1692226, DOI10.1098/rstb.1998.0219, lire en ligne, consulté le )
scitation.org
asa.scitation.org
Richard W. Mankin, Daniel Stanaland, Muhammad Haseeb et Barukh Rohde, « Assessment of plant structural characteristics, health, and ecology using bioacoustic tools », Proceedings of Meetings on Acoustics, , p. 010003 (DOI10.1121/2.0000902, lire en ligne, consulté le )
wiley.com
doi.wiley.com
Stuart Parsons, « Identification of New Zealand bats (Chalinolobus tuberculatus and Mystacina tuberculata) in flight from analysis of echolocation calls by artificial neural networks », Journal of Zoology, vol. 253, no 4, , p. 447–456 (DOI10.1017/S0952836901000413, lire en ligne, consulté le )