Bérczi, Sz., Kereszturi, A., Sik, A., & Horváth, A. (2012). Seasonal Flows on Cool Slopes on Mars (Comparison of Four Distinct Slope Processes). 35th Symposium on Antarctic Meteorites. Tokyo, 2012, nov. 28-29.
Marskutatás
A Mars földrajza I.Hargitai Henrik
A Mars földrajza II.Hargitai Henrik
A Mars földrajza III.Hargitai Henrik
Marsi időjárás az északi pólusnál – MARCI indexfilmHargitai Henrik
Két marsi év a déli póluson – MARCI indexfilmHargitai Henrik
A Mars globális időjárása – MARCI indexfilmHargitai Henrik
3 az 1-ben: globális, északi és déli MARCI indexfilmHargitai Henrik
Bolygófelszíntan
Mars
Évszakos marsi folyamatok
Bérczi, Sz. (2012). Seasonal Flows on Cool Slopes on Mars (Comparison of Four Distinct Slope Processes) [Előadás]. 35th Symposium on Antarctic Meteorites. Tokyo, 2012, nov. 29. 11:00.
Manrubia, S. C., Prieto Ballesteros, O., González Kessler, C., Fernández Remolar, D., Córdoba-Jabonero, C., Selsis, F., Bérczi, S., Gánti, T., Horváth, A., Sik, A., & Szathmáry, E. (2004). Comparative analysis of geological features and seasonal processes in "Inca City" and "Pityusa Patera" regions on Mars. Proceedings of the Third European Workshop on Exo-Astrobiology, 18 - 20 November 2003, Madrid, Spain. Ed.: R. A. Harris & L. Ouwehand. ESA SP-545, Noordwijk, Netherlands: ESA Publications Division, ISBN 92-9092-856-5, 2004, p. 77 – 80.
Córdoba-Jabonero, C., Fernández-Remolar, D., González-Kessler, C., Lesmes, F., Manrubia, S. C., Prieto Ballesteros, O., Selsis, F., Bérczi, S., Gesztesi, A., & Horváth, A. (2003). Analysis of geological features and seasonal processes in the Cavi Novi region of Mars. EGS Conference, Nizza, EAE03-A-13011.
Córdoba-Jabonero, C., Fernández-Remolar, D., González-Kessler, C., Manrubia, S. C., Prieto Ballesteros, O., Selsis, F., Bérczi, Sz., Gánti, T., Horváth, A., Sik, A., & Szathmáry, St. (2003). Comparative Analysis of Geological Features and Seasonal Processes of Inca City and Pityusa Patera Regions of Mars, 3rd European Workshop on Exo/Astrobiology, Centro de Astrobiologia, November 18-20, Madrid, előadás.
Marsi geomorfológia
Sz, B., Kereszturi, A., Horvath, A., Sik, A., & Szathmary, E. (2012). Comparison of cold and warm flow features on Mars. ESA Workshop on Mars. Budapest, 5-7. June.
Berczi, Sz. (2012). Comparison of cold and warm flow features on Mars [Előadás]. ESA Workshop on Mars. Budapest, 5-7. June.

Bérczi, Sz., Kereszturi, A., & Horváth, A. (2004). Stratigraphy of special layers - transient ones on permeable ones: examples from Earth and Mars. 35th LPSC, #1317, LPI, Houston.
Marskutatás
Sik András, Kereszturi Ákos, Hargitai Henrik: A víz és a jég
szerepe a Mars felszínfejlődésében Földrajzi Közlemények CXXIX. (LIV),
kötet, 2005. 3-4. szám, 159-176.o.
pdf
Kereszturi Ákos � Sik András: Marsi
felszínalaktan - A víz és a szél felszínformáló munkája
[6 MB, pdf file, 53 oldal, képekkel]
Sik András: KÖVES(S) � JEGES
TÁJAKON! Periglaciális lejtőfolyamatok a Marson és a Földön
[11 MB Pdf, 54 oldal]
E-Könyv: A Mars felfedezése
[1,5 MB, pdf Béta verzió. hargitai(kukac)emc.elte.hu]
Henrik I. Hargitai, Hugh S. Gregory, Jan Osburg and Dennis Hands: Development of a Local Toponym System at the Mars Desert Research Station Cartographica volt. 42, no. 2 / Summer 2007 DOI 10.3138/carto.42.2.179 pdf
Nehéz, I.; Varga, T.; Darányi, I.; Bérczi, Sz. (2007): Gas Storing in Martian Atmospheric Environment Using Nil Diffusion Covering Technology. XXXVIII LPSC, #1367, LPI, Houston. http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2007/pdf/1367.pdf
Nehéz, I., Varga, T, Darányi I., Szilágyi, I., Bérczi, Sz. (2007): Airborne,
Bound Roof Structures for Martian Application, for the Protection of Living
Spaces Suitable for Human Beings or Setting up Industrial Activities. The
7th International Conference on Mars, #3164, Pasadena,
http://www.lpi.usra.edu/meetings/7thmars2007/pdf/3164.pdf
DAILY TEMPERATURE FLUCTUATION ON MARS AT APHELION. A. Kuti, A. Kereszturi,
Workshop on Planetary Atmospheres (2007) #9012
http://www.lpi.usra.edu/meetings/patm2007/pdf/9012.pdf
Kuti, A. & Kereszturi, A. (2007). Pressure and temperature characteristics of possible ExoMars landing sites. European Mars Science & Exploration Conference: Mars Express & ExoMars (Abstract No. 1088740).
PROPOSAL FOR DRAINAGE NETWORK TYPES ON MARS. A. Kereszturi and Gy. Gabris.
Lunar and Planetary Science XXXVIII (2007)
http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2007/pdf/1045
Éghajlat változás a Marson I. rész, Kereszturi Ákos, 2007, Légkör 52.
évfolyam 2. szám, 12-17.
http://www.met.hu/udata/legkor_pdf/legkor200702.pdf
Fejezetek a Mars fejlődéstörténetéből, Kereszturi A., Magyar Tudomány,
2006/8 946-954.
http://www.matud.iif.hu/06aug/05.html
Térképek, gömbök
A Mars virtuális térképi gömbje (2009)

A Mars domborzati térképe (2008)
Magyar névanyaggal, magyarul Pdf
verzió letöltése
IAU névanyaggal, angolul Pdf
verzió letöltése
A Mars fotótérképe (2008)
A Viking Orbiter és Lander fényképei felhasználásával,
klímadiagramokkal kiegészítve
Magyar névanyaggal, magyarul Pdf
verzió letöltése
A Mars domborzatárnyékolásos térképe, japán
változat (Kasei) (2008)
Pdf letöltése
Művészet
Tóth Árpád: A Marson (1928)További publikációk témánként
Folyóvízi felszínformák és erózió
Steinmann, V., & Kereszturi, Á. (2025). Comparison of Rain-Driven Erosion and Accumulation Modelling of Zafit Basin on Earth and Tinto-B Valley on Mars. Universe, 11(2), 61. https://doi.org/10.3390/universe11020061
Egy földi sivatagi vízgyűjtő és a marsi Tinto-B völgy erózióját ugyanazzal a modellel hasonlítják össze. A munka azt teszteli, hogyan alkalmazható egy eső és vízfolyás okozta üledékmozgást leíró módszer a Mars eltérő körülményeire. Forrás
Zhaopeng, C., Gwénaël, C., Matteo, L., Baptiste, C., Pál, B., Jingjing, Z., Agnès, C., Olivier, F., Jeremie, L., Jianjun, L., Xiangfeng, L., Xin, R., William, R., Weiming, X., Qing, Z., Yizhong, Z., Rong, S., Ákos, K., Sylvestre, M., & Chunlai, L. (2025). Modern aeolian accumulation and erosion processes at the Martian surface revealed by the Zhurong rover of Tianwen-1. EGU, abstract #EGU25-18467.
Steinmann, V., Bahia, R. S., & Kereszturi, Á. (2024). Selecting Erosion- and Deposition-Dominated Zones in the Jezero Delta Using a Water Flow Model for Targeting Future In Situ Mars Surface Missions. Remote Sensing, 16(19), 3649. https://doi.org/10.3390/rs16193649
A Jezero-kráter egykori deltájában számítógépes vízfolyásmodellel különítik el a lepusztulás és az üledékfelhalmozódás területeit. Az eredmény olyan mintavételi helyeket jelölhet ki, ahol a felszín alatt jobban megőrződhettek a régi környezet vagy az esetleges élet nyomai. Forrás
Steinmann, V., & Kereszturi, Á. (2024). Targeting Shallow Subsurface Sampling for Mars at Oxia Planum Using Fluvial Erosion–Deposition Modeling. Aerospace, 11(9), 784. https://doi.org/10.3390/aerospace11090784
A marsi Oxia Planum területén modellezik, hol szállíthatott el vagy rakhatott le üledéket a régi vízfolyás. Az így kijelölt lerakódási helyek segíthetnek a Rosalind Franklin marsjáró mintavételében, mert a felszín alatti üledék jobban megőrizhet szerves anyagokat. Forrás
Hargitai, H. I., & Gulick, V. C. (2022). The channels East of Olympus Mons, Mars. Journal of Maps, 2022, 1–5. https://doi.org/10.1080/17445647.2022.2076622
A Mars legnagyobb vulkánjától, az Olympus Monstól keletre fekvő csatornákat térképezik fel. A térkép a lávafolyásokhoz kapcsolódó rendszereket osztályozza, és azok kialakulási folyamatait vizsgálja; digitális térinformatikai változatban is elérhető. Forrás
Steinmann, V., & Kereszturi, Á. (2021). Formation timescale model for a small sized Martian fluvial valley. EPSC, abstract #212.
A marsi Tinto-B völgy méreteiből és feltételezett víz- és üledékszállításából becsülik a kialakuláshoz szükséges időt. Az eredmény segíthet megérteni, milyen hosszan vagy milyen gyakran kellett vízfolyásnak működnie a régi Marson. Forrás
Kereszturi, A., & Petrik, A. (2020). Age determination for valley networks on Mars using tectonic-fluvial interaction. Planetary and Space Science, 180, 104754. https://doi.org/10.1016/j.pss.2019.104754
A marsi völgyek és a tektonikus törések kapcsolata alapján próbálják pontosítani az egykori vízfolyások korát. A nagyobb területen követhető törések kráterstatisztikája szerint a vizsgált völgyhálózatok kialakulása körülbelül 3,7 milliárd évvel ezelőtt történhetett. Forrás
Steinmann, V., Mari, L., & Kereszturi, Á. (2020). Testing the SIMWE (SIMulate Water Erosion) model on a Martian valley system. EGU, abstract #EGU2020-204.
A földi vízerózióra használt SIMWE modellt a marsi Tinto-B völgyön tesztelik. A számítás megmutathatja, hol pusztult le vagy halmozódott fel üledék, és ezzel a régi folyamatok megértését és a mintavételi helyek kiválasztását is segítheti. Forrás
Kapui, Z., Kereszturi, Á., Józsa, S., Király, C., Szalai, Z., & Újvári, G. (2019). Surface textural analysis of Mars relevant fluvial and aeolian basaltic grains by scanning electron microscopy. LPSC, abstract #2334.
Koronczay, D., & Kereszturi, Á. (2017). Active duration estimation of Subur Vallis, a Martian fluvial system. EGU, abstract #1830.
Hargitai, H., & Gulick, V. (2017). Knobby Terrains at the Sources of the Navua-Hadriacus Drainage Systems on Mars: What are the Knobs?. LPSC, abstract #1763.
Hargitai, H., & Gulick, V. (2017). Stream-lined Forms on Mars: Late Amazonian Channel and Island Systems in the Cyane–Gordii–Olympica Region, Tharsis Rise. LPSC, abstract #1761.
Vereb, V., Steinmann, V., & Kereszturi, Á. (2017). Swath Profile Analysis to Understand Martian Fluvial Valleys' Morphology. LPSC, abstract #1430.
Hargitai, H., Gulick, V., & Glines, N. (2016). Global survey of fluvial islands on Mars. Annual Planetary Geologic Mappers Meeting, abstract #7011.
Hargitai, H., Gulick, V., & Glines, N. (2016). Morphological analysis of the Southwestern drainage system of Hadriacus Mons, Mars. LPSC, abstract #1670.
Hargitai, H., & Gulick, V. (2015). Discontinuous drainage systems of NE Hellas Basin, Mars.. AGU, abstract #EP51A-0900 (76082).
Kereszturi, Ákos (2015). Fluvial Structures, Deltas and Mineral Spectras — Evaluators of Weathering Conditions on Mars. LPSC, abstract #1824.
Kereszturi, A., Horváth, A., Sik, A., Kuti, A., Bérczi, Sz., Gánti, T., Pócs, T., & Szathmáry, E. (2009). Possible liquid-like water produced seepage features on Mars. 40th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1111). Lunar and Planetary Institute.
Kereszturi, Á., & Sik, A. (2000). Feng-shui on Mars: History of geomorphological effects of water and wind. 31st Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1216). Lunar and Planetary Institute.
Sarkvidéki, évszakos és éghajlati folyamatok
Sánchez-Bayton, M., Herraiz, M., Martin, P., Sánchez-Cano, B., Tréguier, E., & Kereszturi, A. (2022). Morphological analyses of small and medium size landforms in Scandia Cavi and Olympia Undae, Northern circumpolar region of mars. Planetary and Space Science, 210, 105389. https://doi.org/10.1016/j.pss.2021.105389
Kétszáz kisebb és közepes felszínformát hasonlítanak össze a Mars északi sarki térségében. Alakjuk alapján több csoportot különítenek el, és azt vizsgálják, melyeket alakíthatták becsapódások, felszíni vagy belső eredetű folyamatok. Forrás
Hargitai, Henrik (2021). Model-Based Climate Zone Map and Climate Diagrams of Mars. LPSC, abstract #2102.
Magyar, Z., Koma, Z., & Székely, B. (2016). Geomorphometric analysis of selected Martian craters using polar coordinate transformation. EGU, abstract #EGU2016-16826-2.
Balme, M., Ramsdale, J., Conway, S., Gallagher, C., Kereszturi, Á., Costard, F., van Gasselt, S., Hauber, E., Johnsson, A., Orgel, C., Platz, T., Séjourné, A., Skinner, J., Swirad, Z., Reiss, D., & Losiak, A. (2015). Mapping Mars' Northern Plains: Origins, Evolution and Response to Climate Change — A New Overview of Recent Ice-Related Landforms in Arcadia Planitia. LPSC, abstract #1384.
Ramsdale, J., Balme, M., Conway, S., Costard, F., Gallagher, C., van Gasselt, S., Hauber, E., Johnsson, A., Kereszturi, Á., Losiak, A., Orgel, C., Platz, T., Séjourné, A., Skinner, J., Reiss, D., & Swirad, Z. (2015). Mapping Mars' Northern Plains: Origins, Evolution and Response to Climate Change — An Overview of the Grid Mapping Method. LPSC, abstract #1339.
Hauber, E., Orgel, Cs., van Gasselt, S., Reiss, D., Johnsson, A., Ramsdale, J., Balme, M., Conway, S., Costard, F., Gallagher, C., Kereszturi, Á., Platz, T., Séjourné, A., Skinner, J., Swirad, Z., & Łosiak, A. (2015). Mapping Mars' northern plains: origins, evolution and response to climate change - a new overview of recent ice-related landforms in Acidalia Planitia. EGU, abstract #15566.
Séjourné, A., Costard, F., Losiak, A., Swirad, Z., Balme, M., Conway, S., Gallagher, C., Hauber, E., Johnsson, A., Kereszturi, Á., Orgel, C., Platz, T., Ramsdale, J., Reiss, D., Skinner, J. J., & Van, G. S. (2015). Mapping the northern plains of Mars: origins, evolution and response to climate change - a new overview of recent ice-related landforms in Utopia Planitia. EPSC, abstract #EPSC2015-737.
Costard, F., Sejourné, A., Losiak, A., Swirad, Z., Balm, M., Conway, S., Gallagher, C., van-Gassel, S., Hauber, E., Johnsson, A., Kereszturi, Á., Platz, T., Ramsdale, J., Reiss, D., & Skinner, J. (2015). Mapping the northern plains of Mars: origins, evolution and response to climate change - a new overview of the recent ice-related landforms in Utopia Planitia. EGU, abstract #14508.
Balme, M., Conway, S., Costard, F., Gallagher, C., van Gasselt, S., Hauber, E., Johnsson, A., Kereszturi, Á., Platz, T., Ramsdale, J., Reiss, D., Séjourné, A., Skinner, J., & Swirad, Z. (2014). Mapping the northern plains of Mars: origins, evolution and response to climate change. EGU, abstract #EGU2014-15894.
Sánchez-Bayton, M., Herraiz, M., Kereszturi, Á., & Fodor, E. (2013). Comparison of terrestrial cinder cones and candidate volcanic cones in the northern circumpolar region of Mars. LPSC, abstract #1977.
Luspay-Kuti, A., Kereszturi, Á., & Chevrier, V. (2010). Analysis of Frost Inside and Around Dokka Crater in the North Polar Region of Mars. LPSC, abstract #2028.
Kereszturi, Ákos (2010). Gullies, Flow Features and Spider Arms for Climate Reconstruction on Mars --- Proposal for Complex Map Generation. LPSC, abstract #2102.
További kutatások
Kárpáti, Sz., Hargitai, H., Gucsik, A., & Bérczi, Sz. (2023). Creation and testing of activities in the outreach atlas of Mars. 54. LPSC, #1923, Houston.
Futó, P., & Gucsik, A. (2022). A plausible bulk mineral composition for the martian mantle.. LPSC, abstract #1.
Kapui, Z., Kereszturi, Á., Józsa, S., Király, Cs., & Szalai, Z. (2021). Analysis of surface morphology of basaltic grains as environmental indicators for Mars. Planetary and Space Science, 208, 105338. https://doi.org/10.1016/j.pss.2021.105338
Földi bazaltszemcsék apró felszíni nyomait hasonlítják össze szél és folyóvíz által szállított üledékekben. Ezek a nyomok a Mars bazaltos üledékein is segíthetnek felismerni, milyen környezetben mozogtak és rakódtak le a szemcsék. Forrás
Szilágyi-Sándor, A., & Székely, B. (2021). Comparison of the Uzboi Vallis and Nirgal Vallis (Mars) using swath analysis. EGU, abstract #EGU21-12574.
A marsi Uzboi és Nirgal völgyek domborzatát nemcsak egyetlen metszetben, hanem szélesebb felszíni sávok mentén hasonlítják össze. Az elemzés szerint az Uzboi egyes részeit a kéreg mozgásai is módosíthatták, így a mai alak nem csak a víz munkáját tükrözi. Forrás
Vörös, F., & Székely, B. (2021). Geomorphometric study of Martian scoria cones. EGU, abstract #https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-11392.
A Mars kisebb vulkáni kúpjainak alakját digitális domborzati adatokból vizsgálják. Földi példákkal összevetve azt keresik, hogy a méret és a forma hogyan segíthet a vulkánok osztályozásában és fejlődésük megértésében. Forrás
Changela, H. G., Chatzitheodoridis, E., Antunes, A., Beaty, D., Bouw, K., Bridges, J. C., Capova, K. A., Cockell, C. S., Conley, C. A., Dadachova, E., Dallas, T. D., de Mey, S., Dong, C., Ellery, A., Ferus, M., Foing, B., Fu, X., Fujita, K., Lin, Y., …, Hallsworth, J. E. (2021). Mars: new insights and unresolved questions. International Journal of Astrobiology, 20(6), 394–426. https://doi.org/10.1017/S1473550421000276
Ez az áttekintés összekapcsolja a Mars környezeti múltját, az élet keresését és a jövőbeli emberes kutatás kérdéseit. Kiemeli, hogy az esetleges életnyomok értelmezése bizonytalan lehet, és a földi mikroorganizmusok behurcolása megnehezítené a későbbi vizsgálatokat. Forrás
Kereszturi, A. (2021). Record of environmental changes based on a low latitude martian crater. Icarus, 357, 114296. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2020.114296
Egy marsi kráter rétegeiből és felszínformáiból próbálják összeállítani a környezet változásainak történetét. Korai vízfolyásra és esetleges tóra utaló jeleket későbbi porlerakódás és erózió követett, amelyek részben el is fedhették a régebbi nyomokat. Forrás
Steinmann, V., Kereszturi, Á., & Mari, L. (2020). Geomorphological analysis of Tinto-B Vallis on Mars. Hungarian Geographical Bulletin (2009-), 69(4), 333–348. https://doi.org/10.15201/hungeobull.69.4.1
A marsi Tinto-B völgy alakját, mellékvölgyeit és becsapódási krátereit elemzik. Az eredmények szerint a fővölgy fejlődése és kora eltérhet a kisebb ágakétól, és a rendszer a Mars fő nedves időszakánál később is formálódhatott. Forrás
Steinmann, Vilmos (2019). Geomorphological analysis of Tinto-B Vallis on Mars. EPSC-DPS Joint Meeting, abstract #Vol. 13, EPSC-DPS2019-69-2, 2019.
Kapui, Z., Kereszturi, Á., Kesjár, D., Király, Cs., Kovács, I., Szalai, Z., & Zanon, V. (2018). Analysis of Mars relevant minerals - suggestions for next missions. EPSC, abstract #EPSC2018-52.
Hencz, Mátyás (2018). Hypothetical phreatomagmatic origin of two depressions near Galaxias Fossae, Mars - based on HiRISE DTM analysis. LPSC, abstract #Abstract #1046.
Ettahri, M., Kereszturi, Á., & Hargitai, H. (2018). Topographical and morphological analysis of Mawrth Vallis to target ExoMars rover. LPSC, abstract #2448.
Székely, B., Kania, A., & Magyar, Z. (2016). A lacunarity-based approach to evaluate Martian surfaces. EGU, abstract #EGU2016-10879.
Hargitai, H., & Virginia, G. (2016). Amazonian Island-like Landforms on Volcanic Terrains on Mars. AGU, abstract #180124.
Orgel, C., Hauber, E., Skinner, J., van Gasselt, S., Ramsdale, J., Balme, M., Séjourné, A., & Kereszturi, Á. (2015). Distribution, Origin and Evolution of Hypothesized Mud Volcanoes and Thumbprint Terrain in Acidalia, Utopia and Arcadia Planitae: Implications for Sedimentary Processes in the Northern Lowlands of Mars. LPSC, abstract #1862.
Mojzsis, S., Abramov, O., & Kereszturi, Á. (2015). Exogenous carbonaceous matter in ancient martian sediments. AGU, abstract #66392.
Skinner, J., Platz, T., Balme, M., Conway, S., Costard, F., Gallagher, C., van Gasselt, S., Hauber, E., Johnsson, A., Kereszturi, Á., Losiak, A., Orgel, C., Ramsdale, J., Reiss, D., Séjourné, A., & Swirad, Z. (2015). Mapping the Northern Plains of Mars: Using Impact Crater Morphologies to Resolve Surface Geology When Contacts are Sparse. LPSC, abstract #1700.
Dulai, S. A., Radnai, Z., Pócs, T., Pócs, T. n., Tarnai, R., Marschall, M., & Kereszturi, Á. (2015). Salt and oxidative stress analysis of extreme organisms in cryptobiotic crust to better understand Mars relevant adaptation strategies. LPSC, abstract #1330.
Kereszturi, Á., Madarász, B., Őrsi, A., & Hargitai, H. (2015). Topography based surface analysis and morphological correlation at the Northern Plains of Mars. ICC, abstract #T-28/971.
Hargitai, H., Látos, T., Horváth, D., & Bakos, D. (2015). WIND STREAK-LIKE YARDANG TERRAIN IN DAEDALIA-MANGALA, MARS. LPSC, abstract #2273.
Kereszturi, Á., Újvári, G., & Bradák, B. (2014). Estimating the origin and transport process of grains expected to find during the drill of ExoMars rover mission. LPSC, abstract #1496.
Kereszturi, Ákos (2014). Infrared spectral analys is and paleo-environment reconstruction on Mars. Eighth International Conference on Mars, abstract #1280.
Balint, Z., Székely, B., & Kovács, G. (2014). Slope histogram distribution-based parametrisation of Martian geomorphic features. EGU, abstract #EGU2014-12888.
Opitz, A., Witasse, O., Sanchez-Diaz, E., & MUAN Team (2014). Stormy space weather at Mars in 2012. EGU, abstract #EGU2014-10981-2.
Lester, M., Opgenoorth, H., Andrews, D., Dubinin, E., Edberg, N., Fraenz, M., Howard, T., Kofman, W., Lei, L., Lillis, R., Matta, M., Morgan, D., Nilsson, H., Opitz, A., Peter, K., Wild, J., Withers, P., & Witasse, O. (2013). Electron "holes" and crustal magnetic fields at Mars.. EGU, abstract #EGU2013-10309.
Witasse, O., Cardesin-Moinelo, A., Costa, M., Salah, S. I., Jakosky, B., Grebowsky, J., Lillis, R., Opgenoorth, H., Withers, P., & Opitz, A. (2013). Plans for coordinated measurements with the Mars Express and MAVEN spacecraft. EGU, abstract #EGU2013-2819.
Vizi, P. G., Dulai, S. A., Marschall, M., Bérczi, S., Horvath, A., Hudoba, G., & Pócs, T. (2013). Possible Identification Method for Martian Surface Organism by Using a New Strategy of Nano-Robots. LPSC, abstract #2281.
Lester, M., Opgenoorth, H. J., Andrews, D. J., Dubinin, E., Edberg, N. J., Fraenz, M., Howard, T. A., Kofman, W. W., Lei, L., Lillis, R. J., Matta, M., Morgan, D. D., Nilsson, H., Opitz, A., Peter, K., Wild, J. A., Withers, P., & Witasse, O. G. (2013). Reduced low energy electron counts and their relationship to crustal magnetic fields at Mars. AGU, abstract #P21A-1714.
Dulai, S. A., deVera, J., Kereszturi, Á., Koncz, L., Lorek, A., Marschall, M., Möhlmann, D., & Pócs, T. (2013). Surveying the survival of cyanobacteria in cryptobiotic crust under Martian conditions. LPSC, abstract #1971.
Withers, P., Matta, M., Lester, M., Andrews, D., Edberg, N., Nilsson, H., Opgenoorth, H., Dubinin, E., Fraenz, M., Howard, T., Kofman, W., Lei, L., Lillis, R., Morgan, D., Paetzold, M., Peter, K., Opitz, A., Witasse, O., & Wild, J. (2013). Variability observed in the topside ionosphere of Mars during a multi-instrument campaign in March and April 2010. EGU, abstract #EGU2013-11798.
Opitz, A., Witasse, O. G., Blelly, P., Grandin, M., Sanchez-Diaz, E., Mazrouei, S., Sanchez-Cano, B., & Araujo-Sanchez, S. (2013). Vertical structure of the dayside ionosphere on Mars by comparison between Mars Express observations and models. AGU, abstract #P12A-03.
Gavin, P., Daly, T., Chevrier, V., Ninagawa, K., Gucsik, A., & Hasegawa, S. (2012). Experimental investigation into the effects of heating and impacts on the spectral properties of phyllosilicates on Mars. Third International Conference on Early Mars, abstract #7048.
Székely, B., P, D., Koma, Z., J, J., Kovács, G., & C, N. (2012). Feasibility analysis and residual evaluation of automated planar segmentation results of large-scale Martian surface structures. EGU, abstract #13584.
Dulai, S. A., deVera, J., Kereszturi, Á., Koncz, L., Lorek, A., Marschall, M., Möhlmann, D., & Pócs, T. (2012). First report on the survival of cyanobacteria in Mars simulation chamber in a Hungarian-DLR cooperation. EPSC, abstract #877.
Chicarro, A., Kereszturi, Á., & Witasse, O. (2012). Workshop on Mars - Connecting Planetary Scientists in Europe.. EPSC, abstract #343.
Kereszturi, Ákos (2011). Extrapolation of shallow subsurface structures form orbital data – case study for ExoMars rover mission. LPSC, abstract #1351.
Székely, B., Dorninger, P., Jansa, J., Podobnikar, T., Koma, Z., Trosits, D., & Dósa, M. (2011). Martian and Terrestrial debris slopes: Automated recognition attempts using a multi-method approach. EGU, abstract #13467.
Kósik, S., Karátson, D., & Farkas, A. (2010). A hypothesis for martian topography, tectonics and volcanism. LPSC, abstract #1248.
Deák, Márton (2010). The methodology of finding lava tubes with the use of remote detection on Mars, on the example of a newly found cave. LPSC, abstract #1507.
Kuti, A. & Kereszturi, A. (2007). Pressure and temperature characteristics of possible ExoMars landing sites. European Mars Science & Exploration Conference: Mars Express & ExoMars (Abstract No. 1088740).
Horváth, A., & Bérczi, Sz. (2003). Proposals for Mars Express and Nozomi missions how to determine the layered structure of Phobos. 34th Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1131). Lunar and Planetary Institute.
Rakonczai, J., Hargitai, H., & Bérczi, Sz. (2001). Comparisons of the ancient meandering riverbeds in the Chryse Region, Mars, and on the Tisza flooded basin in the Carpathian Basin, Earth. 32nd Lunar and Planetary Science Conference (Abstract No. 1507). Lunar and Planetary Institute.
