1. Azri Y.M., Tou I., Sadi M., Benhabyles L. Bioelectricity generation from three ornamental plants: Chlorophytum comosum, Chasmanthe floribunda and Papyrus diffusus. International Journal of Green Energy, 2018, vol. 15, no. 4. DOI:https://doi.org/10.1080/15435075.2018.1432487.
2. Tou I., Azri Y.M., Sadi M., Lounici H., Kebbouche-Gana S. Chlorophytum microbial fuel cell characterization. International Journal of Green Energy, 2019, vol. 16, no. 12. DOI:https://doi.org/10.1080/15435075.2019.1650049.
3. Ильницкий О.А., Радченко С.С., Лискер И.С., Палий И.Н., Радченко Н.С. Оптические свойства листьев растений в ближнем инфракрасном излучении в связи с их водным режимом. Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада, 2007, № 94. EDN: https://elibrary.ru/ULSVBN
4. Опритов В.А., Пятыгин С.С., Ретивин В.Г. Биоэлектрогенез у высших растений. М.: Наука, 1991, 216 с.
5. Опритов В.А. Электричество в жизни животных и растений. Соросовский образовательный журнал, 1996, no. 9.
6. Поздняков А.И., Позднякова Л.А., Позднякова А.Д. Стационарные электрические поля в почвах. М: КМК Scientific Press Ltd, 1996, 358 с.
7. Медведев С.С. Физиология растений: учебник. СПб.: БХВ-Петербург, 2012, 512 с.
8. Hasegawa Y., Hoshino R., Uchida H. Development of cultivation environment control system using plant bioelectric potential. Proceedings of NOLTA, 2015.
9. Strik D.P., Hamelers H.V.M., Snel J.F., Buisman C.J. Green electricity production with living plants and bacteria in a fuel cell. International Journal of Energy Research, 2008, vol. 32, no. 9. DOI:https://doi.org/10.1002/er.1397.
10. Chiranjeevi P., Yeruva D. K., Kumar A. K., Mohan S. V., Varjani S. Plant-Microbial Fuel Cell Technology. Microbial Electrochemical Technology. Elsevier, 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64052-9.00022-4.
11. Кулешова Т.Э., Бушлякова А.В., Галль Н.Р. Неинвазивное измерение биоэлектрических потенциалов растений. Письма в ЖТФ, 2019, т. 45, № 5. DOI:https://doi.org/10.1134/S1063785019030106. DOI: https://doi.org/10.21883/PJTF.2019.05.47387.17541; EDN: https://elibrary.ru/ZGEGDR
12. Кулешова Т.Э., Черноусов И.Н., Удалова О.Р., Аникина Л.М., Хомяков Ю.В., Александров А.В., Середин И.С., Феофанов С.В., Щеглов С.А., Галль Н.Р., Панова Г.Г. Влияние спектральных особенностей световой среды на поглощение света листьями салата и его нетто-продуктивность. Биофизика, 2020, т. 65, № 1. DOI:https://doi.org/10.31857/S0006302920010147. EDN: https://elibrary.ru/UTRQQF
13. Мелещенко С.Н., Карманов В.Г. Математическая модель водного обмена растения с учетом механизма положительной обратной связи. Биофизика, 1966, т. 11, № 3.
14. Кулешова Т.Э., Шеина И.Ю., Черноусов И.Н., Удалова О.Р., Блохин Ю.И., Александров А.В., Жестков А.С., Панова Г.Г., Галль Н.Р. Комплекс неинвазивных измерений оптических свойства листьев и биопотенциалов растений для фитомониторинга. Материалы II Международной научной конференции «Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земеледелия и растениеводства к технологиям будущего», посвященной памяти академика Е.И. Ермакова. СПб.: ФГБНУ АФИ, 2019. EDN: https://elibrary.ru/KRLYGU