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  • Source: Frontiers in Microbiology. Unidade: IB

    Subjects: FENÓTIPOS, INSETOS, TEMPERATURA

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    • ABNT

      MARTINS, Marcos e CÉSAR, Cássia Siqueira e COGNI, Rodrigo. The effects of temperature on prevalence of facultative insect heritable symbionts across spatial and seasonal scales. Frontiers in Microbiology, v. 14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1321341. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Martins, M., César, C. S., & Cogni, R. (2023). The effects of temperature on prevalence of facultative insect heritable symbionts across spatial and seasonal scales. Frontiers in Microbiology, 14. doi:10.3389/fmicb.2023.1321341
    • NLM

      Martins M, César CS, Cogni R. The effects of temperature on prevalence of facultative insect heritable symbionts across spatial and seasonal scales [Internet]. Frontiers in Microbiology. 2023 ; 14[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1321341
    • Vancouver

      Martins M, César CS, Cogni R. The effects of temperature on prevalence of facultative insect heritable symbionts across spatial and seasonal scales [Internet]. Frontiers in Microbiology. 2023 ; 14[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1321341
  • Source: Jornal da USP. Unidade: IB

    Subjects: DROSOPHILA, ECOLOGIA MICROBIANA

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    • ABNT

      COGNI, Rodrigo. Bactéria funciona como barreira contra infecção e reduz carga viral em moscas [Depoimento]. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/bacteria-funciona-como-barreira-contra-infeccao-e-reduz-carga-viral-em-moscas. Acesso em: 03 nov. 2024. , 2022
    • APA

      Cogni, R. (2022). Bactéria funciona como barreira contra infecção e reduz carga viral em moscas [Depoimento]. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/ciencias/bacteria-funciona-como-barreira-contra-infeccao-e-reduz-carga-viral-em-moscas
    • NLM

      Cogni R. Bactéria funciona como barreira contra infecção e reduz carga viral em moscas [Depoimento] [Internet]. Jornal da USP. 2022 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/bacteria-funciona-como-barreira-contra-infeccao-e-reduz-carga-viral-em-moscas
    • Vancouver

      Cogni R. Bactéria funciona como barreira contra infecção e reduz carga viral em moscas [Depoimento] [Internet]. Jornal da USP. 2022 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/bacteria-funciona-como-barreira-contra-infeccao-e-reduz-carga-viral-em-moscas
  • Source: PNAS Nexus. Unidade: IB

    Subjects: DROSOPHILA, ZOOLOGIA (CLASSIFICAÇÃO), VIRULÊNCIA

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    • ABNT

      BROSH, Osama et al. A novel transposable element-mediated mechanism causes antiviral resistance in Drosophila through truncating the Veneno protein. PNAS Nexus, v. 119, n. 29, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1073/pnas.2122026119. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Brosh, O., Fabian, D. K., Cogni, R., Tolosana, I., Day, J. P., Olivieri, F., et al. (2022). A novel transposable element-mediated mechanism causes antiviral resistance in Drosophila through truncating the Veneno protein. PNAS Nexus, 119( 29). doi:10.1073/pnas.2122026119
    • NLM

      Brosh O, Fabian DK, Cogni R, Tolosana I, Day JP, Olivieri F, Merckx M, Akilli N, Szkuta P, Jiggins FM. A novel transposable element-mediated mechanism causes antiviral resistance in Drosophila through truncating the Veneno protein [Internet]. PNAS Nexus. 2022 ; 119( 29):[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1073/pnas.2122026119
    • Vancouver

      Brosh O, Fabian DK, Cogni R, Tolosana I, Day JP, Olivieri F, Merckx M, Akilli N, Szkuta P, Jiggins FM. A novel transposable element-mediated mechanism causes antiviral resistance in Drosophila through truncating the Veneno protein [Internet]. PNAS Nexus. 2022 ; 119( 29):[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1073/pnas.2122026119
  • Source: Evolution (Online). Unidade: IB

    Subjects: BIOLOGIA, EVOLUÇÃO, BORBOLETAS, PLANTAS

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      COGNI, Rodrigo e QUENTAL, Tiago e GUIMARÃES JUNIOR, Paulo R. Ehrlich and Raven escape and radiate coevolution hypothesis at different levels of organization: past and future perspectives. Evolution (Online), 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/evo.14456. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Cogni, R., Quental, T., & Guimarães Junior, P. R. (2022). Ehrlich and Raven escape and radiate coevolution hypothesis at different levels of organization: past and future perspectives. Evolution (Online). doi:10.1111/evo.14456
    • NLM

      Cogni R, Quental T, Guimarães Junior PR. Ehrlich and Raven escape and radiate coevolution hypothesis at different levels of organization: past and future perspectives [Internet]. Evolution (Online). 2022 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/evo.14456
    • Vancouver

      Cogni R, Quental T, Guimarães Junior PR. Ehrlich and Raven escape and radiate coevolution hypothesis at different levels of organization: past and future perspectives [Internet]. Evolution (Online). 2022 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/evo.14456
  • Source: Agência FAPESP. Unidade: IB

    Subjects: DROSOPHILA, ECOLOGIA MICROBIANA

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    • ABNT

      COGNI, Rodrigo. Bactéria funciona como barreira contra infecção e reduz carga viral em moscas. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/bacteria-funciona-como-barreira-contra-infeccao-e-reduz-carga-viral-em-moscas/38604/. Acesso em: 03 nov. 2024. , 2022
    • APA

      Cogni, R. (2022). Bactéria funciona como barreira contra infecção e reduz carga viral em moscas. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/bacteria-funciona-como-barreira-contra-infeccao-e-reduz-carga-viral-em-moscas/38604/
    • NLM

      Cogni R. Bactéria funciona como barreira contra infecção e reduz carga viral em moscas [Internet]. Agência FAPESP. 2022 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/bacteria-funciona-como-barreira-contra-infeccao-e-reduz-carga-viral-em-moscas/38604/
    • Vancouver

      Cogni R. Bactéria funciona como barreira contra infecção e reduz carga viral em moscas [Internet]. Agência FAPESP. 2022 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/bacteria-funciona-como-barreira-contra-infeccao-e-reduz-carga-viral-em-moscas/38604/
  • Unidade: IB

    Subjects: CONTROLE BIOLÓGICO, MOSCA-DAS-FRUTAS, DROSOPHILA, BACTÉRIAS, INSETOS, MATA ATLÂNTICA

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Marcos Aurélio Martins Oliveira da. Prevalência da bactéria endossimbionte Wolbachia em comunidades de drosofilídeos neotropicais. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-30092021-131343/. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Silva, M. A. M. O. da. (2021). Prevalência da bactéria endossimbionte Wolbachia em comunidades de drosofilídeos neotropicais (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-30092021-131343/
    • NLM

      Silva MAMO da. Prevalência da bactéria endossimbionte Wolbachia em comunidades de drosofilídeos neotropicais [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-30092021-131343/
    • Vancouver

      Silva MAMO da. Prevalência da bactéria endossimbionte Wolbachia em comunidades de drosofilídeos neotropicais [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-30092021-131343/
  • Source: Frontiers in Immunology. Unidade: IB

    Subjects: DROSOPHILA, GENÉTICA DE POPULAÇÕES, ECOLOGIA DE INTERAÇÕES, VIRULÊNCIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PIMENTEL, André C et al. The antiviral effects of the symbiont bacteria Wolbachia in insects. Frontiers in Immunology, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.626329. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Pimentel, A. C., Cesar, C. S., Martins, M., & Cogni, R. (2021). The antiviral effects of the symbiont bacteria Wolbachia in insects. Frontiers in Immunology. doi:10.3389/fimmu.2020.626329
    • NLM

      Pimentel AC, Cesar CS, Martins M, Cogni R. The antiviral effects of the symbiont bacteria Wolbachia in insects [Internet]. Frontiers in Immunology. 2021 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.626329
    • Vancouver

      Pimentel AC, Cesar CS, Martins M, Cogni R. The antiviral effects of the symbiont bacteria Wolbachia in insects [Internet]. Frontiers in Immunology. 2021 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.626329
  • Source: Communications Biology. Unidade: IB

    Subjects: ZOOLOGIA (CLASSIFICAÇÃO), ECOLOGIA DE INTERAÇÕES, GENÉTICA DE POPULAÇÕES, VIRULÊNCIA, DROSOPHILA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      COGNI, Rodrigo et al. Wolbachia reduces virus infection in a natural population of Drosophila. Communications Biology, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s42003-021-02838-z. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Cogni, R., Ding, S. D., Pimentel, A. C., Day, J. P., & Jiggins, F. M. (2021). Wolbachia reduces virus infection in a natural population of Drosophila. Communications Biology. doi:10.1038/s42003-021-02838-z
    • NLM

      Cogni R, Ding SD, Pimentel AC, Day JP, Jiggins FM. Wolbachia reduces virus infection in a natural population of Drosophila [Internet]. Communications Biology. 2021 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s42003-021-02838-z
    • Vancouver

      Cogni R, Ding SD, Pimentel AC, Day JP, Jiggins FM. Wolbachia reduces virus infection in a natural population of Drosophila [Internet]. Communications Biology. 2021 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s42003-021-02838-z
  • Source: Frontiers in Plant Science. Unidade: IB

    Subjects: ECOLOGIA DE POPULAÇÕES, ECOLOGIA DE INTERAÇÕES, DROSOPHILA, GENOMAS, MUDANÇA CLIMÁTICA, FENÓTIPOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RODRIGUES, Murillo F e COGNI, Rodrigo. Genomic responses to climate change: making the most of the Drosophila model. Frontiers in Plant Science, v. 12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fgene.2021.676218. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Rodrigues, M. F., & Cogni, R. (2021). Genomic responses to climate change: making the most of the Drosophila model. Frontiers in Plant Science, 12. doi:10.3389/fgene.2021.676218
    • NLM

      Rodrigues MF, Cogni R. Genomic responses to climate change: making the most of the Drosophila model [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fgene.2021.676218
    • Vancouver

      Rodrigues MF, Cogni R. Genomic responses to climate change: making the most of the Drosophila model [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fgene.2021.676218
  • Source: bioRxiv. Unidade: IB

    Subjects: GENÔMICA, SELEÇÃO NATURAL, GENÉTICA DE POPULAÇÕES, VARIAÇÕES SAZONAIS

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    • ABNT

      RODRIGUES, Murillo F e VIBRANOVSKI, Maria e COGNI, Rodrigo. Clinal and seasonal change are correlated in Drosophila melanogaster natural populations. bioRxiv, n. Ju 2021, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1101/2020.03.19.999011. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Rodrigues, M. F., Vibranovski, M., & Cogni, R. (2021). Clinal and seasonal change are correlated in Drosophila melanogaster natural populations. bioRxiv, ( Ju 2021). doi:10.1101/2020.03.19.999011
    • NLM

      Rodrigues MF, Vibranovski M, Cogni R. Clinal and seasonal change are correlated in Drosophila melanogaster natural populations [Internet]. bioRxiv. 2021 ;( Ju 2021):[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1101/2020.03.19.999011
    • Vancouver

      Rodrigues MF, Vibranovski M, Cogni R. Clinal and seasonal change are correlated in Drosophila melanogaster natural populations [Internet]. bioRxiv. 2021 ;( Ju 2021):[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1101/2020.03.19.999011
  • Source: Genetics and Molecular Biology. Unidade: IB

    Subjects: DROSOPHILA, DOENÇAS INFECCIOSAS, GENÉTICA DE POPULAÇÕES, VIRULÊNCIA, ECOLOGIA DE INTERAÇÕES

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PIMENTEL, André C e BERALDO, Camila S e COGNI, Rodrigo. Host-shift as the cause of emerging infectious diseases: experimental approaches using Drosophila-virus interactions. Genetics and Molecular Biology, v. 44, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-4685-gmb-2020-0197. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Pimentel, A. C., Beraldo, C. S., & Cogni, R. (2021). Host-shift as the cause of emerging infectious diseases: experimental approaches using Drosophila-virus interactions. Genetics and Molecular Biology, 44( 1). doi:10.1590/1678-4685-gmb-2020-0197
    • NLM

      Pimentel AC, Beraldo CS, Cogni R. Host-shift as the cause of emerging infectious diseases: experimental approaches using Drosophila-virus interactions [Internet]. Genetics and Molecular Biology. 2021 ; 44( 1):[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-4685-gmb-2020-0197
    • Vancouver

      Pimentel AC, Beraldo CS, Cogni R. Host-shift as the cause of emerging infectious diseases: experimental approaches using Drosophila-virus interactions [Internet]. Genetics and Molecular Biology. 2021 ; 44( 1):[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-4685-gmb-2020-0197
  • Source: Journal of Ecology. Unidades: IQ, IB

    Subjects: FITOQUÍMICA, ECOLOGIA QUÍMICA, BIODIVERSIDADE, PLANTAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      COSMO, Leandro Giacobelli et al. From the leaf to the community: distinct dimensions of phytochemical diversity shape insect plant interactions within and among individual plants. Journal of Ecology, v. 109, p. 2475–2487, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/1365-2745.13659. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Cosmo, L. G., Yamaguchi, L. F., Felix, G. M. F., Kato, M. J., Cogni, R., & Pareja, M. (2021). From the leaf to the community: distinct dimensions of phytochemical diversity shape insect plant interactions within and among individual plants. Journal of Ecology, 109, 2475–2487. doi:10.1111/1365-2745.13659
    • NLM

      Cosmo LG, Yamaguchi LF, Felix GMF, Kato MJ, Cogni R, Pareja M. From the leaf to the community: distinct dimensions of phytochemical diversity shape insect plant interactions within and among individual plants [Internet]. Journal of Ecology. 2021 ; 109 2475–2487.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/1365-2745.13659
    • Vancouver

      Cosmo LG, Yamaguchi LF, Felix GMF, Kato MJ, Cogni R, Pareja M. From the leaf to the community: distinct dimensions of phytochemical diversity shape insect plant interactions within and among individual plants [Internet]. Journal of Ecology. 2021 ; 109 2475–2487.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/1365-2745.13659
  • Unidade: IB

    Subjects: DROSOPHILA, SELEÇÃO NATURAL, ADAPTAÇÃO, EVOLUÇÃO MOLECULAR

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RODRIGUES, Murillo Fernando. Adaptive or neutral clines? Integrating genome-wide clinal and seasonal variation to infer natural selection in Drosophila melanogaster. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41131/tde-26112018-153816/. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Rodrigues, M. F. (2018). Adaptive or neutral clines? Integrating genome-wide clinal and seasonal variation to infer natural selection in Drosophila melanogaster (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41131/tde-26112018-153816/
    • NLM

      Rodrigues MF. Adaptive or neutral clines? Integrating genome-wide clinal and seasonal variation to infer natural selection in Drosophila melanogaster [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41131/tde-26112018-153816/
    • Vancouver

      Rodrigues MF. Adaptive or neutral clines? Integrating genome-wide clinal and seasonal variation to infer natural selection in Drosophila melanogaster [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41131/tde-26112018-153816/
  • Unidade: IB

    Subjects: GENÉTICA DE POPULAÇÕES, DROSOPHILA, VIRULÊNCIA, ECOLOGIA DE INTERAÇÕES, GENÉTICA ANIMAL

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BERALDO, Camila Souza. Variation in host susceptibility to different pathogens: an experimental and phylogenetic study of Drosophila-viruses. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-27112018-090916/. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Beraldo, C. S. (2018). Variation in host susceptibility to different pathogens: an experimental and phylogenetic study of Drosophila-viruses (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-27112018-090916/
    • NLM

      Beraldo CS. Variation in host susceptibility to different pathogens: an experimental and phylogenetic study of Drosophila-viruses [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-27112018-090916/
    • Vancouver

      Beraldo CS. Variation in host susceptibility to different pathogens: an experimental and phylogenetic study of Drosophila-viruses [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-27112018-090916/
  • Source: Scientific Reports. Unidade: IB

    Subjects: DROSOPHILA, VARIAÇÃO GENÉTICA, GENÉTICA DE POPULAÇÕES, POLIMORFISMO, SELEÇÃO NATURAL

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      COGNI, Rodrigo et al. On the Long-term stability of clines in some metabolic genes in Drosophila melanogaster. Scientific Reports, v. 7, n. , p. 42766, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/srep42766. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Cogni, R., Kuczynski, K., Koury, S., Lavington, E., Behrman, E. L., O’Brien, K. R., et al. (2017). On the Long-term stability of clines in some metabolic genes in Drosophila melanogaster. Scientific Reports, 7( ), 42766. doi:10.1038/srep42766
    • NLM

      Cogni R, Kuczynski K, Koury S, Lavington E, Behrman EL, O’Brien KR, Schmidt PS, Eanes WF. On the Long-term stability of clines in some metabolic genes in Drosophila melanogaster [Internet]. Scientific Reports. 2017 ;7( ): 42766.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/srep42766
    • Vancouver

      Cogni R, Kuczynski K, Koury S, Lavington E, Behrman EL, O’Brien KR, Schmidt PS, Eanes WF. On the Long-term stability of clines in some metabolic genes in Drosophila melanogaster [Internet]. Scientific Reports. 2017 ;7( ): 42766.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/srep42766
  • Source: Molecular Ecology. Unidade: IB

    Subjects: GENÉTICA QUANTITATIVA, VARIAÇÃO GENÉTICA, ECOLOGIA DE INTERAÇÕES, INSETOS, DROSOPHILA, PARASITOLOGIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      COGNI, Rodrigo et al. The genetic architecture of resistance to virus infectionin Drosophila. Molecular Ecology, p. 1-14, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/mec.13769. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Cogni, R., Cao, C., Day, J. P., Bridson, C., & Jiggins, F. M. (2016). The genetic architecture of resistance to virus infectionin Drosophila. Molecular Ecology, 1-14. doi:10.1111/mec.13769
    • NLM

      Cogni R, Cao C, Day JP, Bridson C, Jiggins FM. The genetic architecture of resistance to virus infectionin Drosophila [Internet]. Molecular Ecology. 2016 ; 1-14.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/mec.13769
    • Vancouver

      Cogni R, Cao C, Day JP, Bridson C, Jiggins FM. The genetic architecture of resistance to virus infectionin Drosophila [Internet]. Molecular Ecology. 2016 ; 1-14.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/mec.13769
  • Source: PLOS Pathogens. Unidade: IB

    Subjects: VIRULÊNCIA, DOENÇAS INFECCIOSAS, VÍRUS, DROSOPHILIDAE, GENÉTICA ANIMAL

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LONGDON, Ben et al. The Causes and Consequences of Changes in Virulence following Pathogen Host Shifts. PLOS Pathogens, v. 11, n. 3, p. 1-18, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004728. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Longdon, B., Hadfield, J. D., Day, J. P., Smith, S. C. L., McGonigle, J. E., Cogni, R., et al. (2015). The Causes and Consequences of Changes in Virulence following Pathogen Host Shifts. PLOS Pathogens, 11( 3), 1-18. doi:10.1371/journal.ppat.1004728
    • NLM

      Longdon B, Hadfield JD, Day JP, Smith SCL, McGonigle JE, Cogni R, Cao C, Jiggins FM. The Causes and Consequences of Changes in Virulence following Pathogen Host Shifts [Internet]. PLOS Pathogens. 2015 ; 11( 3): 1-18.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004728
    • Vancouver

      Longdon B, Hadfield JD, Day JP, Smith SCL, McGonigle JE, Cogni R, Cao C, Jiggins FM. The Causes and Consequences of Changes in Virulence following Pathogen Host Shifts [Internet]. PLOS Pathogens. 2015 ; 11( 3): 1-18.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004728
  • Source: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Unidade: IB

    Subjects: SELEÇÃO NATURAL, DROSOPHILA, ECOLOGIA DE POPULAÇÕES, ECOLOGIA DE INTERAÇÕES, EXPRESSÃO GÊNICA, METABOLISMO (GENÉTICA)

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      COGNI, Rodrigo et al. Variation in Drosophila melanogaster central metabolic genes appears driven by natural selection both within and between populations. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, v. 282, n. 1800, p. 1-7, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1098/rspb.2014.2688. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Cogni, R., Kuczynski, K., Lavington, E., Koury, S., Behrman, E. L., O'Brien, K. R., et al. (2015). Variation in Drosophila melanogaster central metabolic genes appears driven by natural selection both within and between populations. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 282( 1800), 1-7. doi:10.1098/rspb.2014.2688
    • NLM

      Cogni R, Kuczynski K, Lavington E, Koury S, Behrman EL, O'Brien KR, Schmidt PS, Eanes WF. Variation in Drosophila melanogaster central metabolic genes appears driven by natural selection both within and between populations [Internet]. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2015 ; 282( 1800): 1-7.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rspb.2014.2688
    • Vancouver

      Cogni R, Kuczynski K, Lavington E, Koury S, Behrman EL, O'Brien KR, Schmidt PS, Eanes WF. Variation in Drosophila melanogaster central metabolic genes appears driven by natural selection both within and between populations [Internet]. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2015 ; 282( 1800): 1-7.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rspb.2014.2688
  • Source: Molecular Biology and Evolution. Unidade: IB

    Subjects: DROSOPHILA, METABOLISMO, EXPRESSÃO GÊNICA, POLIMORFISMO, CLIMA (VARIAÇÃO), ECOLOGIA (EVOLUÇÃO)

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LAVINGTON, Erik et al. A small system—high-resolution study of metabolic adaptation in the central metabolic pathway to temperate climates in Drosophila melanogaster. Molecular Biology and Evolution, v. 31, n. 8, p. 2032-2041, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/molbev/msu146. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Lavington, E., Cogni, R., Kuczynski, C., Koury, S., Behrman, E. L., O'Brien, K. R., et al. (2014). A small system—high-resolution study of metabolic adaptation in the central metabolic pathway to temperate climates in Drosophila melanogaster. Molecular Biology and Evolution, 31( 8), 2032-2041. doi:10.1093/molbev/msu146
    • NLM

      Lavington E, Cogni R, Kuczynski C, Koury S, Behrman EL, O'Brien KR, Schmidt PS, Eanes WF. A small system—high-resolution study of metabolic adaptation in the central metabolic pathway to temperate climates in Drosophila melanogaster [Internet]. Molecular Biology and Evolution. 2014 ; 31( 8): 2032-2041.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1093/molbev/msu146
    • Vancouver

      Lavington E, Cogni R, Kuczynski C, Koury S, Behrman EL, O'Brien KR, Schmidt PS, Eanes WF. A small system—high-resolution study of metabolic adaptation in the central metabolic pathway to temperate climates in Drosophila melanogaster [Internet]. Molecular Biology and Evolution. 2014 ; 31( 8): 2032-2041.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1093/molbev/msu146
  • Source: Molecular Biology and Evolution. Unidade: IB

    Subjects: DROSOPHILA, EXPRESSÃO GÊNICA, POLIMORFISMO, METABOLISMO, CLIMA, ECOLOGIA DE INTERAÇÕES

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LAVINGTON, Erik et al. A Small System—High: resolution Study of Metabolic Adaptation in the Central Metabolic Pathway to Temperate Climates in Drosophila melanogaster. Molecular Biology and Evolution, v. 31, n. 8, p. 2032-2041, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/molbev/msu146. Acesso em: 03 nov. 2024.
    • APA

      Lavington, E., Cogni, R., Kuczynski, C., Koury, S., Behrman, E. L., O’Brien, K. R., et al. (2014). A Small System—High: resolution Study of Metabolic Adaptation in the Central Metabolic Pathway to Temperate Climates in Drosophila melanogaster. Molecular Biology and Evolution, 31( 8), 2032-2041. doi:10.1093/molbev/msu146
    • NLM

      Lavington E, Cogni R, Kuczynski C, Koury S, Behrman EL, O’Brien KR, Schmidt PS, Eanes WF. A Small System—High: resolution Study of Metabolic Adaptation in the Central Metabolic Pathway to Temperate Climates in Drosophila melanogaster [Internet]. Molecular Biology and Evolution. 2014 ; 31( 8): 2032-2041.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1093/molbev/msu146
    • Vancouver

      Lavington E, Cogni R, Kuczynski C, Koury S, Behrman EL, O’Brien KR, Schmidt PS, Eanes WF. A Small System—High: resolution Study of Metabolic Adaptation in the Central Metabolic Pathway to Temperate Climates in Drosophila melanogaster [Internet]. Molecular Biology and Evolution. 2014 ; 31( 8): 2032-2041.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1093/molbev/msu146

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