A. Hacal et al., « Cores, filaments, and bundles : hierarcical core formation in the L1495/B213 Taurus region », Astronomy & Astrophysics, vol. 554, (lire en ligne)
(en) S. Spezzano et al., « Gas phase Elemental abundance in Molecular clouds, V. Methanol in Taurus », Astronomy & Astrophysics, vol. 657, (lire en ligne)
cosmicpursuits.com
Brian Ventrudo (éditorial de Cosmic Pursuits), The Taurus Molecular Cloud, le 25 janvier 2021 (en) [2] consulté le 11 janvier 2023
Cosmic Pursuits (Brian Ventrudo), The Taurus Molecular Clous, le 25 janvier 2021 (en) [6] consulté le 11 janvier 2023
doi.org
dx.doi.org
(en) A. Freeman et T. J. Millar, « Formation of complex molecules in TMC-1 » [« Formation de molécules complexes dans TMC-1 »], Nature, vol. 301, , p. 402-404 (DOI10.1038/301402a0)
esa.int
sci.esa.int
(en) « Herschel's view of the Taurus Molecular Cloud », Agence spatiale européenne, (lire en ligne)
google.fr
books.google.fr
Martin Beech, The Pillars of Creation : Giant Molecular Clouds, Star Formation and Cosmic Recycling, p. 146 [lire en ligne]
harvard.edu
articles.adsabs.harvard.edu
Edward Emerson Barnard, On A Neblulous Groundwork in the Constellation Taurus, dans le Astrophysical Journal, tome 25, p. 218 - 225, 1907 (en) [3]
Priscilla J. Benson et Philip C. Myers, A Survey for Dense Cores in Dark Clouds, dans le Astrophysical Journal Supplement, tome 71, p. 89 - 108, septembre 1989 (en)[lire en ligne]
faun.rc.fas.harvard.edu
Université Harvard (Institut Radcliffe), Taurus, 2020 [graphique en ligne] ; consulté le 12 janvier 2023 ; en comparaison avec le nuage Orion A [1]
lweb.cfa.harvard.edu
Scott J. Kenyon et al., Low Mass Star Formation in the Taurus-Auriga Clouds, dans le Handbook of Star Forming Regions, tome I, p. 35 - 36 (image 14), Astronomical Society of the Pacific, 2008 [lire en ligne]
iop.org
iopscience.iop.org
Voir l'image (p. 5) dans l'article Gaia EDR3 Reveals the Substructure and Complicated Star Formation, septembre 2021 [4]
(en) Tatuya Soma et al., « Complex Organic Molecules in Taurus Molecular Cloud-1 », The Astrophysical Journal, vol. 854, (lire en ligne)
(en) Samantha Scibelli et Yancy Shirley, « Prevalence of Complex Organic Molecules in Starless and Prestellar Cores within the Taurus Molecular Cloud », The Astrophysical Journal, vol. 891, (lire en ligne)
(en) Shmuel Bialy et al., « The Per-Tau Shell : A Giant Star-forming Spherical Shell Revealed by 3D Dust Observations », The Astrophysical Journal Letters, vol. 919, (lire en ligne)
manyworlds.space
(en) Marc Kaufman, « Many Complex Organic Compounds - Evolved Building Blocks of Life - Are Formed Where Stars Are Being Born », Many Worlds, (lire en ligne)
nasa.gov
astrobiology.nasa.gov
Présentation de Samantha Scibelli, lors du conférence de Prebiotic Chemistry and Early Earth Environments Consotium (PCE3), session n° 21 tenue le 1er décembre 2022 (en) [5] (article Complex Organic Comounds Formed Where Stars Are Being Born dans le site Astrobiology de NASA, le 10 janvier 2023), consulté le 18 janvier 2023
newatlas.com
(en) Michael Irving, « Astronomers discover where a cosmic cataclysm blew a huge hole in space », New Atlas, (lire en ligne)
oup.com
academic.oup.com
(en) David Nutter, « SCUBA and Spitzer observations of the Taurus molecular cloud - pulling the bull's tail », Monthly Notices of the Royal Astronomycal Society, vol. 384-2, (lire en ligne)
F. Poidevin et al., « QUIJOTE scientific results - III. Microwave spectrum of intensity and polarization in the Taurus Molecular Cloud complex and L1527 [notamment images 1 et 9] », Monthly Notices of the Royal Astronomical Socity, (lire en ligne)
physicsworld.com
(en) Keith Cooper, « Superbubble region of star formation was created by supernovae, study suggests », Physics World, (lire en ligne)
trustmyscience.com
Trust My Science, Une mystérieuse « vague » de gaz formant des étoiles pourrait être la plus grande structure de la galaxie, le 8 janvier 2020 [7]