Атрощенко М.М., Никиткина Е.В., Калашников В.В. [и др.] (2018). Оценка подвижности сперматозоидов жеребцов методом CASA // Коневодство. № 6. С. 30–33.
Бородачев А.В., Бородачева В.Т. (1989). Технология инструментального осеменения пчелиных маток. Рыбное: НИИ пчеловодства. 33 с.
Верма Л. (1977). Влияние ионов жидкости семяприемника и продолжительности хранения спермы на потребление кислорода сперматозоидами и их подвижность // Генетика, селекция и репродукция пчел. Бухарест: Апимондия. 280 с.
Милованов В.К. (1962). Биология воспроизведения и искусственное осеменение животных. Москва. 696 с.
Науменкова В.А., Атрощенко М.М., Гулов А.Н., Широкова О.В., Фролова Н.А. (2020). Сравнительная оценка определения целостности мембран спермиев жеребцов различными методами // Российская сельскохозяйственная наука. № 3. С. 45–48.
Руттнер Ф. (1975). Инструментальное осеменение пчелиных маток / Международный институт технологии и экономики пчеловодства. Бухарест: Апимондия. 128 с.
Borsuk G., Kozłowska M., Anusiewicz M., Paleolog J. (2018). Nosema ceranae changes semen characteristics and damages sperm DNA in honeybee drones. Invertebrate Survival Journal, 15, 197–202. Available at: https://www.isj.unimore.it/index.php/ISJ/article/download/425/405/832
Collins A.M. (2005). Insemination of honey bee, Apis mellifera, queens with non-frozen stored semen: Sperm concentration measured with a pectrophotometer. Journal of Apicultural Research, 44 (4), 141–145. DOI: 10.1080/00218839.2005.11101168
Duncan W., Glew M., Wang X., Flaherty S., Matthews C. (1993). Prediction of fertilization rates from semen variables. Fertility Sterility, 59, 1233–1238. DOI: 10.1016/s0015-0282(16)55982-2
Gil M.C., Garcia-Herreros M., Baron F.J., Aparicio I.M., Santos A.J., Garcia-Marin L.J. (2009). Morphometry of porcine spermatozoa and its functional significance in relation with the motility parameters in fresh semen. Theriogenology, 71, 254–263. DOI: 10.1016/jtheriogenology.2008.07.2007
Hinting A., Comhaire F., Vermeulen L. [et al.] (1990). Value of sperm characteristics and the result of in vitro fertilization for predicting the outcome of assisted reproduction. International Journal Andrology, 13, 59–64. DOI: 10.1111/j.1365-2605.1990.tb00960.x
Inouri-Iskounen A., Sadeddine-Zennouchec O., Nait Moulouda M., Kebiecheb M., Iguer-Ouadaa M. (2020). In vitro effects of imidacloprid on honey bee sperm: evaluation using computer-aided sperm analysis (CASA). Journal of Apicultural Research, 59 (4), 343–349. DOI: 10.1080/00218839.2020.1775017
Lu J.C., Huang Y.F., Lu N.Q. (2014). Computer-aided sperm analysis: Past, present and future. Andrologia, 46 (4), 329–338. DOI: 10.1111/and.12093
Murraya J.F., Horsta G.D., Allsoppb M., Christina R., Kotzea M. (2022). A new fluorescent method to determine honey bee sperm motility parameters with computer-aided sperm analysis. Journal of Apicultural Research, 1, 1–9. DOI: 10.1080/00218839.2022.2090729
Peng C.Y.-S., Yin C., Yin L.R.S. (1993). Ultrastructure of honey bee, Apis mellifera, sperm with special emphasis on the acrosomal complex following high-pressure freezing fixation. Physiol. Èntomol., 18, 93–101. DOI: 10.1080/00218839.2022.2090729
Rhodes J.W. (2008). Semen Production in Drone Honeybees. Rural Industries Research and Development Corporation. Available at: https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/08-130
Verstegen J., Iguer-Ouada M., Onclin K. (2002). Computer assisted semen analyzers in andrology research and veterinary practice. Theriogenology, 57, 149–179. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X01006641
Yaniz J., Palacin I., Santolaria P. (2019). Effect of chamber characteristics, incubation, and diluent on motility of honey bee (Apis mellifera) drone sperm. Apidologie, 50, 472–481. Available at: https://hal.science/hal-02889952/document
Yaniz J., Silvestre M.A., Santolaria P. (2020). Sperm quality assessment in honey bee drones. Biology, 9 (7), 174. Available at: https://doi.org/10.3390/biology9070174