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  • Fonte: Ecology and Evolution. Unidades: MZ, IB, ESALQ

    Assuntos: BIOGEOGRAFIA, FILOGENIA, GENÔMICA, MUDANÇA CLIMÁTICA, PASSERIFORMES

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    • ABNT

      BOLÍVAR‐LEGUIZAMÓN, Sergio D et al. The role of biogeographical barriers on the historical dynamics of passerine birds with a circum‐Amazonian distribution. Ecology and Evolution, v. 14, p. 1-24, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ece3.10860. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Bolívar‐Leguizamón, S. D., Bocalini, F., Silveira, L. F., & Bravo, G. A. (2024). The role of biogeographical barriers on the historical dynamics of passerine birds with a circum‐Amazonian distribution. Ecology and Evolution, 14, 1-24. doi:10.1002/ece3.10860
    • NLM

      Bolívar‐Leguizamón SD, Bocalini F, Silveira LF, Bravo GA. The role of biogeographical barriers on the historical dynamics of passerine birds with a circum‐Amazonian distribution [Internet]. Ecology and Evolution. 2024 ; 14 1-24.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ece3.10860
    • Vancouver

      Bolívar‐Leguizamón SD, Bocalini F, Silveira LF, Bravo GA. The role of biogeographical barriers on the historical dynamics of passerine birds with a circum‐Amazonian distribution [Internet]. Ecology and Evolution. 2024 ; 14 1-24.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ece3.10860
  • Fonte: Scientific Reports. Unidades: CEBIMAR, IB

    Assunto: SCYPHOZOA

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    • ABNT

      VON MONFORT, Guilherme M. et al. Ontogenetic transitions, biomechanical trade-offs and macroevolution of scyphozoan medusae swimming patterns. Scientific Reports, v. 13, n. 9760 , p. 1-13, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-023-34927-w. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Von Monfort, G. M., Costello, J. H., Colin, S. P., Morandini, A. C., Migotto, A. E., Maronna, M. M., et al. (2023). Ontogenetic transitions, biomechanical trade-offs and macroevolution of scyphozoan medusae swimming patterns. Scientific Reports, 13( 9760 ), 1-13. doi:10.1038/s41598-023-34927-w
    • NLM

      Von Monfort GM, Costello JH, Colin SP, Morandini AC, Migotto AE, Maronna MM, Reginato M, Miyake H, Nagata RM. Ontogenetic transitions, biomechanical trade-offs and macroevolution of scyphozoan medusae swimming patterns [Internet]. Scientific Reports. 2023 ; 13( 9760 ): 1-13.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-023-34927-w
    • Vancouver

      Von Monfort GM, Costello JH, Colin SP, Morandini AC, Migotto AE, Maronna MM, Reginato M, Miyake H, Nagata RM. Ontogenetic transitions, biomechanical trade-offs and macroevolution of scyphozoan medusae swimming patterns [Internet]. Scientific Reports. 2023 ; 13( 9760 ): 1-13.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-023-34927-w
  • Fonte: Science. Unidades: IB, IEA

    Assuntos: BIODIVERSIDADE, DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, AMAZÔNIA

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    • ABNT

      ALBERT, James S et al. Human impacts outpace natural processes in the Amazon. Science, v. 379, n. 6630, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1126/science.abo5003. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Albert, J. S., Lohmann, L. G., Nascimento, N., & Nobre, C. A. (2023). Human impacts outpace natural processes in the Amazon. Science, 379( 6630). doi:10.1126/science.abo5003
    • NLM

      Albert JS, Lohmann LG, Nascimento N, Nobre CA. Human impacts outpace natural processes in the Amazon [Internet]. Science. 2023 ; 379( 6630):[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1126/science.abo5003
    • Vancouver

      Albert JS, Lohmann LG, Nascimento N, Nobre CA. Human impacts outpace natural processes in the Amazon [Internet]. Science. 2023 ; 379( 6630):[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1126/science.abo5003
  • Fonte: Geobiology. Unidades: IB, CEBIMAR, IGC, IAG

    Assuntos: EVOLUÇÃO ANIMAL, METAZOA, OXIGÊNIO

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    • ABNT

      BELATO, Flavia A. et al. Divergence time estimates for the hypoxia‐inducible factor‐1 alpha (HIF1α) reveal an ancient emergence of animals in low‐oxygen environments. Geobiology, n. , p. -, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/gbi.12577. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Belato, F. A., Mello, B., Coates, C. J., Halanych, K. M., Brown, F., Morandini, A. C., et al. (2023). Divergence time estimates for the hypoxia‐inducible factor‐1 alpha (HIF1α) reveal an ancient emergence of animals in low‐oxygen environments. Geobiology, ( ), -. doi:10.1111/gbi.12577
    • NLM

      Belato FA, Mello B, Coates CJ, Halanych KM, Brown F, Morandini AC, Leme J de M, Trindade RIF da, Costa‐Paiva EM. Divergence time estimates for the hypoxia‐inducible factor‐1 alpha (HIF1α) reveal an ancient emergence of animals in low‐oxygen environments [Internet]. Geobiology. 2023 ;( ): -.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1111/gbi.12577
    • Vancouver

      Belato FA, Mello B, Coates CJ, Halanych KM, Brown F, Morandini AC, Leme J de M, Trindade RIF da, Costa‐Paiva EM. Divergence time estimates for the hypoxia‐inducible factor‐1 alpha (HIF1α) reveal an ancient emergence of animals in low‐oxygen environments [Internet]. Geobiology. 2023 ;( ): -.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1111/gbi.12577
  • Fonte: Biological Reviews. Unidade: IB

    Assuntos: ANFÍBIOS, DOENÇAS IMUNOLÓGICAS, EPIDEMIOLOGIA

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    • ABNT

      BECKER, C. Guilherme et al. Habitat split as a driver of disease in amphibians. Biological Reviews, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/brv.12927. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Becker, C. G., Greenspan, S. E., Martins, R. A., Lyra, M. L., Prist, P., Metzger, J. -P., et al. (2023). Habitat split as a driver of disease in amphibians. Biological Reviews. doi:10.1111/brv.12927
    • NLM

      Becker CG, Greenspan SE, Martins RA, Lyra ML, Prist P, Metzger J-P, São Pedro V, Haddad CFB, Le Sage EH, Woodhams DC, Savage AE. Habitat split as a driver of disease in amphibians [Internet]. Biological Reviews. 2023 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1111/brv.12927
    • Vancouver

      Becker CG, Greenspan SE, Martins RA, Lyra ML, Prist P, Metzger J-P, São Pedro V, Haddad CFB, Le Sage EH, Woodhams DC, Savage AE. Habitat split as a driver of disease in amphibians [Internet]. Biological Reviews. 2023 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1111/brv.12927
  • Fonte: Journal of Visualized Experiments. Unidades: IB, IME, PRÓ-G, FM

    Assunto: PROCESSAMENTO DE IMAGENS

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    • ABNT

      BADAIN, Rafael et al. AMEBaS: automatic midline extraction and background subtraction of ratiometric fluorescence time-lapses of polarized single cells. Journal of Visualized Experiments, v. 196, n. artigo e64857, p. 1-15, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3791/64857. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Badain, R., Damineli, D. S. C., Portes, M. T., Feijó, J., Buratti, S., Tortora, G., et al. (2023). AMEBaS: automatic midline extraction and background subtraction of ratiometric fluorescence time-lapses of polarized single cells. Journal of Visualized Experiments, 196( artigo e64857), 1-15. doi:10.3791/64857
    • NLM

      Badain R, Damineli DSC, Portes MT, Feijó J, Buratti S, Tortora G, Oliveira HN de, César Júnior RM. AMEBaS: automatic midline extraction and background subtraction of ratiometric fluorescence time-lapses of polarized single cells [Internet]. Journal of Visualized Experiments. 2023 ; 196( artigo e64857): 1-15.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.3791/64857
    • Vancouver

      Badain R, Damineli DSC, Portes MT, Feijó J, Buratti S, Tortora G, Oliveira HN de, César Júnior RM. AMEBaS: automatic midline extraction and background subtraction of ratiometric fluorescence time-lapses of polarized single cells [Internet]. Journal of Visualized Experiments. 2023 ; 196( artigo e64857): 1-15.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.3791/64857
  • Fonte: Zootaxa. Unidade: IB

    Assuntos: ZOOLOGIA (CLASSIFICAÇÃO), ESCORPIÕES

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    • ABNT

      MORENO-GONZÁLEZ, Jairo A e PINTO DA ROCHA, Ricardo e CABRA-GARCÍA, Jimmy. On the Tityus forcipula species group: redescription of Tityus forcipula (Scorpiones, Buthidae), description of a new Andean species, and notes on the taxonomy of the group. Zootaxa, v. 5155, n. Ju, p. 151-186, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5155.2.1. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Moreno-González, J. A., Pinto da Rocha, R., & Cabra-García, J. (2022). On the Tityus forcipula species group: redescription of Tityus forcipula (Scorpiones, Buthidae), description of a new Andean species, and notes on the taxonomy of the group. Zootaxa, 5155( Ju), 151-186. doi:10.11646/zootaxa.5155.2.1
    • NLM

      Moreno-González JA, Pinto da Rocha R, Cabra-García J. On the Tityus forcipula species group: redescription of Tityus forcipula (Scorpiones, Buthidae), description of a new Andean species, and notes on the taxonomy of the group [Internet]. Zootaxa. 2022 ; 5155( Ju): 151-186.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5155.2.1
    • Vancouver

      Moreno-González JA, Pinto da Rocha R, Cabra-García J. On the Tityus forcipula species group: redescription of Tityus forcipula (Scorpiones, Buthidae), description of a new Andean species, and notes on the taxonomy of the group [Internet]. Zootaxa. 2022 ; 5155( Ju): 151-186.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5155.2.1
  • Fonte: Genome Biology. Unidade: IB

    Assuntos: RNA, SEQUENCIAMENTO GENÉTICO

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    • ABNT

      ZHANG, Runxuan et al. A high-resolution single-molecule sequencing-based Arabidopsis transcriptome using novel methods of Iso-seq analysis. Genome Biology, v. 23, n. art 149, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13059-022-02711-0. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Zhang, R., Kuo, R., Coulter, M., & Calixto, C. (2022). A high-resolution single-molecule sequencing-based Arabidopsis transcriptome using novel methods of Iso-seq analysis. Genome Biology, 23( art 149). doi:10.1186/s13059-022-02711-0
    • NLM

      Zhang R, Kuo R, Coulter M, Calixto C. A high-resolution single-molecule sequencing-based Arabidopsis transcriptome using novel methods of Iso-seq analysis [Internet]. Genome Biology. 2022 ; 23( art 149):[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s13059-022-02711-0
    • Vancouver

      Zhang R, Kuo R, Coulter M, Calixto C. A high-resolution single-molecule sequencing-based Arabidopsis transcriptome using novel methods of Iso-seq analysis [Internet]. Genome Biology. 2022 ; 23( art 149):[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s13059-022-02711-0
  • Fonte: Biological Conservation. Unidade: IB

    Assuntos: ECOLOGIA ANIMAL, BIODIVERSIDADE, COBRAS, VIPERIDAE

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    • ABNT

      OLIVEIRA-DALLAND, Luis G et al. Conservation gaps for Neotropical vipers: Mismatches between protected areas, species richness and evolutionary distinctiveness. Biological Conservation, v. 275, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109750. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Oliveira-Dalland, L. G., Alencar, L. R. V., Tambosi, L. R., Carrasco, P. A., Rautsaw, R. M., Sigala-Rodriguez, J., et al. (2022). Conservation gaps for Neotropical vipers: Mismatches between protected areas, species richness and evolutionary distinctiveness. Biological Conservation, 275. doi:10.1016/j.biocon.2022.109750
    • NLM

      Oliveira-Dalland LG, Alencar LRV, Tambosi LR, Carrasco PA, Rautsaw RM, Sigala-Rodriguez J, Scrocchi G, Martins M. Conservation gaps for Neotropical vipers: Mismatches between protected areas, species richness and evolutionary distinctiveness [Internet]. Biological Conservation. 2022 ; 275[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109750
    • Vancouver

      Oliveira-Dalland LG, Alencar LRV, Tambosi LR, Carrasco PA, Rautsaw RM, Sigala-Rodriguez J, Scrocchi G, Martins M. Conservation gaps for Neotropical vipers: Mismatches between protected areas, species richness and evolutionary distinctiveness [Internet]. Biological Conservation. 2022 ; 275[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109750
  • Fonte: Nature Geoscience. Unidades: IB, ESALQ

    Assuntos: ÁRVORES FLORESTAIS, BIOMASSA, CARBONO, CRESCIMENTO VEGETAL, DENDROCRONOLOGIA, MUDANÇA CLIMÁTICA, SECA

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    • ABNT

      ZUIDEMA, Pieter A et al. Tropical tree growth driven by dry-season climate variability. Nature Geoscience, v. 15, p. 269–276, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41561-022-00911-8. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Zuidema, P. A., Babst, F., Groenendijk, P., Assis-Pereira, G., Ceccantini, G., Cintra, B. B. L., et al. (2022). Tropical tree growth driven by dry-season climate variability. Nature Geoscience, 15, 269–276. doi:10.1038/s41561-022-00911-8
    • NLM

      Zuidema PA, Babst F, Groenendijk P, Assis-Pereira G, Ceccantini G, Cintra BBL, Fontana C, Tomazello-Filho M. Tropical tree growth driven by dry-season climate variability [Internet]. Nature Geoscience. 2022 ; 15 269–276.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41561-022-00911-8
    • Vancouver

      Zuidema PA, Babst F, Groenendijk P, Assis-Pereira G, Ceccantini G, Cintra BBL, Fontana C, Tomazello-Filho M. Tropical tree growth driven by dry-season climate variability [Internet]. Nature Geoscience. 2022 ; 15 269–276.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41561-022-00911-8
  • Fonte: Arthropod Systematics & Phylogeny. Unidade: IB

    Assuntos: FAUNA, ZOOLOGIA (CLASSIFICAÇÃO)

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    • ABNT

      BENEDETTI, Alípio Rezende e PINTO DA ROCHA, Ricardo. Systematic revision and total evidence phylogenetic analysis of the Andean family Metasarcidae Kury, 1994 (Opiliones: Laniatores), with description of two new genera and twenty new species. Arthropod Systematics & Phylogeny, v. 80, p. 309–388, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3897/asp.80.e73829. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Benedetti, A. R., & Pinto da Rocha, R. (2022). Systematic revision and total evidence phylogenetic analysis of the Andean family Metasarcidae Kury, 1994 (Opiliones: Laniatores), with description of two new genera and twenty new species. Arthropod Systematics & Phylogeny, 80, 309–388. doi:10.3897/asp.80.e73829
    • NLM

      Benedetti AR, Pinto da Rocha R. Systematic revision and total evidence phylogenetic analysis of the Andean family Metasarcidae Kury, 1994 (Opiliones: Laniatores), with description of two new genera and twenty new species [Internet]. Arthropod Systematics & Phylogeny. 2022 ; 80 309–388.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.3897/asp.80.e73829
    • Vancouver

      Benedetti AR, Pinto da Rocha R. Systematic revision and total evidence phylogenetic analysis of the Andean family Metasarcidae Kury, 1994 (Opiliones: Laniatores), with description of two new genera and twenty new species [Internet]. Arthropod Systematics & Phylogeny. 2022 ; 80 309–388.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.3897/asp.80.e73829
  • Fonte: Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences. Unidade: IB

    Assuntos: MORFOLOGIA ANIMAL, XENARTHRA

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    • ABNT

      MACHADO, Fabio A e MARROIG, Gabriel e HUBBE, Alex. The pre-eminent role of directional selection in generating extreme morphological change in glyptodonts (Cingulata; Xenarthra). Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences, v. 289, n. 1967, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2521. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Machado, F. A., Marroig, G., & Hubbe, A. (2022). The pre-eminent role of directional selection in generating extreme morphological change in glyptodonts (Cingulata; Xenarthra). Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences, 289( 1967). doi:10.1098/rspb.2021.2521
    • NLM

      Machado FA, Marroig G, Hubbe A. The pre-eminent role of directional selection in generating extreme morphological change in glyptodonts (Cingulata; Xenarthra) [Internet]. Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences. 2022 ; 289( 1967):[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2521
    • Vancouver

      Machado FA, Marroig G, Hubbe A. The pre-eminent role of directional selection in generating extreme morphological change in glyptodonts (Cingulata; Xenarthra) [Internet]. Royal Society of London. Proceedings B. Biological Sciences. 2022 ; 289( 1967):[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2521
  • Fonte: Nature. Unidade: IB

    Assuntos: BIOLOGIA, HERPETOLOGIA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      COX, Neil et al. A global reptile assessment highlights shared conservation needs of tetrapods. Nature, v. 605, p. 285-290, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04664-7. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Cox, N., Young, B. E., Bowles, P., Martins, M., & Nogueira, C. de C. (2022). A global reptile assessment highlights shared conservation needs of tetrapods. Nature, 605, 285-290. doi:10.1038/s41586-022-04664-7
    • NLM

      Cox N, Young BE, Bowles P, Martins M, Nogueira C de C. A global reptile assessment highlights shared conservation needs of tetrapods [Internet]. Nature. 2022 ; 605 285-290.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04664-7
    • Vancouver

      Cox N, Young BE, Bowles P, Martins M, Nogueira C de C. A global reptile assessment highlights shared conservation needs of tetrapods [Internet]. Nature. 2022 ; 605 285-290.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04664-7
  • Fonte: Integrative Organismal Biology. Unidade: IB

    Assuntos: ANURA, FISIOLOGIA ANIMAL, TEMPERATURA ANIMAL, ECOFISIOLOGIA ANIMAL

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    • ABNT

      GUEVARA-MOLINA, Estefany Caroline e GOMES, Fernando Ribeiro e WARKENTIN, Karen M. Heat-induced hatching of red-eyed treefrog embryos: hydration and clutch structure increase behavioral thermal tolerance. Integrative Organismal Biology, v. 4, n. 1, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/iob/obac041. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Guevara-Molina, E. C., Gomes, F. R., & Warkentin, K. M. (2022). Heat-induced hatching of red-eyed treefrog embryos: hydration and clutch structure increase behavioral thermal tolerance. Integrative Organismal Biology, 4( 1). doi:10.1093/iob/obac041
    • NLM

      Guevara-Molina EC, Gomes FR, Warkentin KM. Heat-induced hatching of red-eyed treefrog embryos: hydration and clutch structure increase behavioral thermal tolerance [Internet]. Integrative Organismal Biology. 2022 ; 4( 1):[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1093/iob/obac041
    • Vancouver

      Guevara-Molina EC, Gomes FR, Warkentin KM. Heat-induced hatching of red-eyed treefrog embryos: hydration and clutch structure increase behavioral thermal tolerance [Internet]. Integrative Organismal Biology. 2022 ; 4( 1):[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1093/iob/obac041
  • Fonte: Systematic Biology. Unidade: IB

    Assuntos: ESCORPIÕES, ANIMAIS PREDADORES, FILOLOGIA, ARTRÓPODES

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    • ABNT

      SANTIBÁÑEZ-LÓPEZ, Carlos E et al. Phylogenomics of scorpions reveal contemporaneous diversification of scorpion mammalian predators and mammal-active sodium channel toxins. Systematic Biology, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/sysbio/syac021. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Santibáñez-López, C. E., Aharon, S., Ballesteros, J. A., Gainett, G., Baker, C. M., González-Santillán, E., et al. (2022). Phylogenomics of scorpions reveal contemporaneous diversification of scorpion mammalian predators and mammal-active sodium channel toxins. Systematic Biology. doi:10.1093/sysbio/syac021
    • NLM

      Santibáñez-López CE, Aharon S, Ballesteros JA, Gainett G, Baker CM, González-Santillán E, Harvey MS, Hassan MK, Almaaty AHA, Aldeyarbi SM, Monod L, Ojanguren-Affilastro A, Pinto da Rocha R, Zvik Y, Gavish-Regev E, Sharma PP. Phylogenomics of scorpions reveal contemporaneous diversification of scorpion mammalian predators and mammal-active sodium channel toxins [Internet]. Systematic Biology. 2022 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1093/sysbio/syac021
    • Vancouver

      Santibáñez-López CE, Aharon S, Ballesteros JA, Gainett G, Baker CM, González-Santillán E, Harvey MS, Hassan MK, Almaaty AHA, Aldeyarbi SM, Monod L, Ojanguren-Affilastro A, Pinto da Rocha R, Zvik Y, Gavish-Regev E, Sharma PP. Phylogenomics of scorpions reveal contemporaneous diversification of scorpion mammalian predators and mammal-active sodium channel toxins [Internet]. Systematic Biology. 2022 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1093/sysbio/syac021
  • Fonte: Current Opinion in Cell Biology. Unidades: IB, FM

    Assuntos: RITMOS BIOLÓGICOS EM PLANTAS, BIOLOGIA VEGETAL, BIOLOGIA CELULAR

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      DAMINELI, Daniel S. C e PORTES, Maria Teresa e FEIJÓ, José A. Electrifying rhythms in plant cells. Current Opinion in Cell Biology, v. 177, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceb.2022.102113. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Damineli, D. S. C., Portes, M. T., & Feijó, J. A. (2022). Electrifying rhythms in plant cells. Current Opinion in Cell Biology, 177. doi:10.1016/j.ceb.2022.102113
    • NLM

      Damineli DSC, Portes MT, Feijó JA. Electrifying rhythms in plant cells [Internet]. Current Opinion in Cell Biology. 2022 ; 177[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceb.2022.102113
    • Vancouver

      Damineli DSC, Portes MT, Feijó JA. Electrifying rhythms in plant cells [Internet]. Current Opinion in Cell Biology. 2022 ; 177[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceb.2022.102113
  • Fonte: Journal of Biogeography. Unidades: IB, IEE

    Assuntos: BIODIVERSIDADE, FLORESTAS, FILOGENIA, BOTÂNICA (CLASSIFICAÇÃO), ZOOLOGIA (CLASSIFICAÇÃO), MATA ATLÂNTICA

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    • ABNT

      PAZ, Andrea et al. Environmental correlates of taxonomic and phylogenetic diversity in the Atlantic Forest. Journal of Biogeography, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jbi.14083. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Paz, A., Brown, J. L., Cordeiro, C. L. O., Aguirre-Santoro, J., Assis, C., Amaro, R. C., et al. (2021). Environmental correlates of taxonomic and phylogenetic diversity in the Atlantic Forest. Journal of Biogeography. doi:10.1111/jbi.14083
    • NLM

      Paz A, Brown JL, Cordeiro CLO, Aguirre-Santoro J, Assis C, Amaro RC, Amaral FR do, Bochorny T, Bacci LF, Caddah MK, d’Horta F, Kaehler M, Lyra M, Grohmann CH, Reginato M, Silva-Brandão KL, Freitas AVL, Goldenberg R, Lohmann LG, Michelangeli FA, Miyaki CY, Rodrigues MT, Silva TS, Carnaval AC. Environmental correlates of taxonomic and phylogenetic diversity in the Atlantic Forest [Internet]. Journal of Biogeography. 2021 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jbi.14083
    • Vancouver

      Paz A, Brown JL, Cordeiro CLO, Aguirre-Santoro J, Assis C, Amaro RC, Amaral FR do, Bochorny T, Bacci LF, Caddah MK, d’Horta F, Kaehler M, Lyra M, Grohmann CH, Reginato M, Silva-Brandão KL, Freitas AVL, Goldenberg R, Lohmann LG, Michelangeli FA, Miyaki CY, Rodrigues MT, Silva TS, Carnaval AC. Environmental correlates of taxonomic and phylogenetic diversity in the Atlantic Forest [Internet]. Journal of Biogeography. 2021 ;[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jbi.14083
  • Fonte: ZooKeys. Unidade: IB

    Assuntos: ZOOLOGIA (CLASSIFICAÇÃO), ARACHNIDA, ESCORPIÕES, ANIMAIS DE CAVERNAS, FILOGENIA, ANÁLISE MORFOLÓGICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      MORENO-GONZÁLEZ, Jairo A e PINTO DA ROCHA, Ricardo e GALLÃO, Jonas E. Bringing order to a complex system: phenotypic and genotypic evidence contribute to the taxonomy of Tityus (Scorpiones, Buthidae) and support the description of a new species. ZooKeys, n. 1057, p. 33–75, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3897/zookeys.1075.67459. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Moreno-González, J. A., Pinto da Rocha, R., & Gallão, J. E. (2021). Bringing order to a complex system: phenotypic and genotypic evidence contribute to the taxonomy of Tityus (Scorpiones, Buthidae) and support the description of a new species. ZooKeys, ( 1057), 33–75. doi:10.3897/zookeys.1075.67459
    • NLM

      Moreno-González JA, Pinto da Rocha R, Gallão JE. Bringing order to a complex system: phenotypic and genotypic evidence contribute to the taxonomy of Tityus (Scorpiones, Buthidae) and support the description of a new species [Internet]. ZooKeys. 2021 ;( 1057): 33–75.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.3897/zookeys.1075.67459
    • Vancouver

      Moreno-González JA, Pinto da Rocha R, Gallão JE. Bringing order to a complex system: phenotypic and genotypic evidence contribute to the taxonomy of Tityus (Scorpiones, Buthidae) and support the description of a new species [Internet]. ZooKeys. 2021 ;( 1057): 33–75.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.3897/zookeys.1075.67459
  • Fonte: Organisms Diversity & Evolution volume. Unidade: IB

    Assuntos: ZOOLOGIA (CLASSIFICAÇÃO), BIVALVIA, MOLLUSCA, ANATOMIA ANIMAL

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    • ABNT

      AUDINO, Jorge A e SERB, Jeanne M e MARIAN, José Eduardo A. R. Untangling the diversity and evolution of tentacles in scallops, oysters, and their relatives (Bivalvia: Pteriomorphia). Organisms Diversity & Evolution volume, v. 21, p. 145–160, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13127-021-00482-3. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Audino, J. A., Serb, J. M., & Marian, J. E. A. R. (2021). Untangling the diversity and evolution of tentacles in scallops, oysters, and their relatives (Bivalvia: Pteriomorphia). Organisms Diversity & Evolution volume, 21, 145–160. doi:10.1007/s13127-021-00482-3
    • NLM

      Audino JA, Serb JM, Marian JEAR. Untangling the diversity and evolution of tentacles in scallops, oysters, and their relatives (Bivalvia: Pteriomorphia) [Internet]. Organisms Diversity & Evolution volume. 2021 ; 21 145–160.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13127-021-00482-3
    • Vancouver

      Audino JA, Serb JM, Marian JEAR. Untangling the diversity and evolution of tentacles in scallops, oysters, and their relatives (Bivalvia: Pteriomorphia) [Internet]. Organisms Diversity & Evolution volume. 2021 ; 21 145–160.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13127-021-00482-3
  • Fonte: American Journal of Botany. Unidade: IB

    Assuntos: BOTÂNICA (CLASSIFICAÇÃO), FILOGENIA, CUCURBITALES, DICOTILEDÔNEAS, FANERÓGAMAS

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    • ABNT

      TEIXEIRA-COSTA, Luiza e DAVIS, Charles C e CECCANTINI, Gregorio. Striking developmental convergence in angiosperm endoparasites. American Journal of Botany, v. 108, n. 5, p. 756-768, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ajb2.1658. Acesso em: 31 maio 2024.
    • APA

      Teixeira-Costa, L., Davis, C. C., & Ceccantini, G. (2021). Striking developmental convergence in angiosperm endoparasites. American Journal of Botany, 108( 5), 756-768. doi:10.1002/ajb2.1658
    • NLM

      Teixeira-Costa L, Davis CC, Ceccantini G. Striking developmental convergence in angiosperm endoparasites [Internet]. American Journal of Botany. 2021 ; 108( 5): 756-768.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ajb2.1658
    • Vancouver

      Teixeira-Costa L, Davis CC, Ceccantini G. Striking developmental convergence in angiosperm endoparasites [Internet]. American Journal of Botany. 2021 ; 108( 5): 756-768.[citado 2024 maio 31 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ajb2.1658

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