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  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: IQ

    Assuntos: EXPRESSÃO GÊNICA, ENZIMAS, COLEOPTERA

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    • ABNT

      SILVA, Carlos P et al. Recruitment of lysosomal cathepsins B, L and D as digestive enzymes in Coleoptera. Insect Molecular Biology, v. 31, n. 2, p. 225-240, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/imb.12753. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Silva, C. P., Dias, R. O., Bernardes, V., Barroso, I. G., Cardoso, C., Ferreira, C., & Terra, W. R. (2022). Recruitment of lysosomal cathepsins B, L and D as digestive enzymes in Coleoptera. Insect Molecular Biology, 31( 2), 225-240. doi:10.1111/imb.12753
    • NLM

      Silva CP, Dias RO, Bernardes V, Barroso IG, Cardoso C, Ferreira C, Terra WR. Recruitment of lysosomal cathepsins B, L and D as digestive enzymes in Coleoptera [Internet]. Insect Molecular Biology. 2022 ;31( 2): 225-240.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12753
    • Vancouver

      Silva CP, Dias RO, Bernardes V, Barroso IG, Cardoso C, Ferreira C, Terra WR. Recruitment of lysosomal cathepsins B, L and D as digestive enzymes in Coleoptera [Internet]. Insect Molecular Biology. 2022 ;31( 2): 225-240.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12753
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: EXPRESSÃO GÊNICA, ABELHAS, INSETOS, BIOLOGIA MOLECULAR

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    • ABNT

      PAULA JUNIOR, D. E. de et al. Caste‐specific gene expression underlying the differential adult brain development in the honeybee Apis mellifera. Insect Molecular Biology, v. 30, n. 1, p. 42-56, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/imb.12671. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Paula Junior, D. E. de, Oliveira, M. T. de, Bruscadin, J. J., Pinheiro, D. G., Bomtorin, A. D., Coelho Júnior, V. G., et al. (2021). Caste‐specific gene expression underlying the differential adult brain development in the honeybee Apis mellifera. Insect Molecular Biology, 30( 1), 42-56. doi:10.1111/imb.12671
    • NLM

      Paula Junior DE de, Oliveira MT de, Bruscadin JJ, Pinheiro DG, Bomtorin AD, Coelho Júnior VG, Moda LMR, Simões ZLP, Barchuk AR. Caste‐specific gene expression underlying the differential adult brain development in the honeybee Apis mellifera [Internet]. Insect Molecular Biology. 2021 ; 30( 1): 42-56.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12671
    • Vancouver

      Paula Junior DE de, Oliveira MT de, Bruscadin JJ, Pinheiro DG, Bomtorin AD, Coelho Júnior VG, Moda LMR, Simões ZLP, Barchuk AR. Caste‐specific gene expression underlying the differential adult brain development in the honeybee Apis mellifera [Internet]. Insect Molecular Biology. 2021 ; 30( 1): 42-56.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12671
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidades: FFCLRP, ESALQ

    Assuntos: ANIMAIS, ABELHAS, EXPRESSÃO GÊNICA, PROTEÍNAS, INSETOS, LARVA

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    • ABNT

      PAULA JUNIOR, D. E. de et al. Caste‐specific gene expression underlying the differential adult brain development in the honeybee Apis mellifera. Insect Molecular Biology, v. 30, n. 1, p. 42-56, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/imb.12671. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Paula Junior, D. E. de, Oliveira, M. T. de, Bruscadin, J. J., Pinheiro, D. G., Bomtorin, A. D., Coelho Júnior, V. G., et al. (2020). Caste‐specific gene expression underlying the differential adult brain development in the honeybee Apis mellifera. Insect Molecular Biology, 30( 1), 42-56. doi:10.1111/imb.12671
    • NLM

      Paula Junior DE de, Oliveira MT de, Bruscadin JJ, Pinheiro DG, Bomtorin AD, Coelho Júnior VG, Moda LMR, Simões ZPL, Barchuk AR. Caste‐specific gene expression underlying the differential adult brain development in the honeybee Apis mellifera [Internet]. Insect Molecular Biology. 2020 ; 30( 1): 42-56.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12671
    • Vancouver

      Paula Junior DE de, Oliveira MT de, Bruscadin JJ, Pinheiro DG, Bomtorin AD, Coelho Júnior VG, Moda LMR, Simões ZPL, Barchuk AR. Caste‐specific gene expression underlying the differential adult brain development in the honeybee Apis mellifera [Internet]. Insect Molecular Biology. 2020 ; 30( 1): 42-56.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12671
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: IQ

    Assuntos: MUCO, MEMBRANA PERITRÓFICA DE ANIMAL, DIGESTÃO ANIMAL

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    • ABNT

      DIAS, R. O et al. The roles of mucus-forming mucins, peritrophins and peritrophins with mucin domains in the insect midgut. Insect Molecular Biology, v. 27, n. 1, p. 46-60, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/imb.12340. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Dias, R. O., Cardoso, C., Pimentel, A. C., Damasceno, T. F., Ferreira, C., & Terra, W. R. (2018). The roles of mucus-forming mucins, peritrophins and peritrophins with mucin domains in the insect midgut. Insect Molecular Biology, 27( 1), 46-60. doi:10.1111/imb.12340
    • NLM

      Dias RO, Cardoso C, Pimentel AC, Damasceno TF, Ferreira C, Terra WR. The roles of mucus-forming mucins, peritrophins and peritrophins with mucin domains in the insect midgut [Internet]. Insect Molecular Biology. 2018 ; 27( 1): 46-60.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12340
    • Vancouver

      Dias RO, Cardoso C, Pimentel AC, Damasceno TF, Ferreira C, Terra WR. The roles of mucus-forming mucins, peritrophins and peritrophins with mucin domains in the insect midgut [Internet]. Insect Molecular Biology. 2018 ; 27( 1): 46-60.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12340
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: ESALQ

    Assuntos: ARROZ, COMPOSTOS VOLÁTEIS, FEROMÔNIOS SEXUAIS, GENES DE INSETOS, LAGARTAS, OLFATO, PROTEÍNAS, RNA

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    • ABNT

      ZENG, F.-F et al. Three chemosensory proteins from the rice leaf folder Cnaphalocrocis medinalis involved in host volatile and sex pheromone reception. Insect Molecular Biology, v. 27, n. 6, p. 710-723, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/imb.12503. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Zeng, F. -F., Liu, H., Zhang, A. , Lu, Z. -X., Leal, W. S., Abdelnabby, H., & Wang, M. -Q. (2018). Three chemosensory proteins from the rice leaf folder Cnaphalocrocis medinalis involved in host volatile and sex pheromone reception. Insect Molecular Biology, 27( 6), 710-723. doi:10.1111/imb.12503
    • NLM

      Zeng F-F, Liu H, Zhang A, Lu Z-X, Leal WS, Abdelnabby H, Wang M-Q. Three chemosensory proteins from the rice leaf folder Cnaphalocrocis medinalis involved in host volatile and sex pheromone reception [Internet]. Insect Molecular Biology. 2018 ; 27( 6): 710-723.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12503
    • Vancouver

      Zeng F-F, Liu H, Zhang A, Lu Z-X, Leal WS, Abdelnabby H, Wang M-Q. Three chemosensory proteins from the rice leaf folder Cnaphalocrocis medinalis involved in host volatile and sex pheromone reception [Internet]. Insect Molecular Biology. 2018 ; 27( 6): 710-723.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12503
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidades: IB, IQ

    Assuntos: INSETOS, DIGESTÃO ANIMAL, INTESTINO DE ANIMAL, PROTEÍNAS, ENZIMAS, SECREÇÃO ANIMAL, BIOQUÍMICA, BIOLOGIA MOLECULAR

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    • ABNT

      SILVA, W et al. Gelsolin role in microapocrine secretion. Insect Molecular Biology, v. 25, n. 6, p. 810-820, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/imb.12265. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Silva, W., Ribeiro, A. de F., Silva, M. C. P., Terra, W. R., & Ferreira, C. (2016). Gelsolin role in microapocrine secretion. Insect Molecular Biology, 25( 6), 810-820. doi:10.1111/imb.12265
    • NLM

      Silva W, Ribeiro A de F, Silva MCP, Terra WR, Ferreira C. Gelsolin role in microapocrine secretion [Internet]. Insect Molecular Biology. 2016 ; 25( 6): 810-820.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12265
    • Vancouver

      Silva W, Ribeiro A de F, Silva MCP, Terra WR, Ferreira C. Gelsolin role in microapocrine secretion [Internet]. Insect Molecular Biology. 2016 ; 25( 6): 810-820.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12265
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: ABELHAS, OVÁRIO, REPRODUÇÃO ANIMAL, APIDAE, ONTOGENIA, RNA

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    • ABNT

      MACEDO, L. M. F. et al. MicroRNA signatures characterizing caste-independent ovarian activity in queen and worker honeybees (Apis melliferaL.). Insect Molecular Biology, v. 25, n. 3, p. 216-226, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/imb.12214. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Macedo, L. M. F., Nunes, F. M. F., Freitas, F. C. P., Pires, C. V., Tanaka, E. D., Martins, J. R., et al. (2016). MicroRNA signatures characterizing caste-independent ovarian activity in queen and worker honeybees (Apis melliferaL.). Insect Molecular Biology, 25( 3), 216-226. doi:10.1111/imb.12214
    • NLM

      Macedo LMF, Nunes FMF, Freitas FCP, Pires CV, Tanaka ED, Martins JR, Piulachs M-D, Cristino AS, Pinheiro DG, Simões ZLP. MicroRNA signatures characterizing caste-independent ovarian activity in queen and worker honeybees (Apis melliferaL.) [Internet]. Insect Molecular Biology. 2016 ; 25( 3): 216-226.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12214
    • Vancouver

      Macedo LMF, Nunes FMF, Freitas FCP, Pires CV, Tanaka ED, Martins JR, Piulachs M-D, Cristino AS, Pinheiro DG, Simões ZLP. MicroRNA signatures characterizing caste-independent ovarian activity in queen and worker honeybees (Apis melliferaL.) [Internet]. Insect Molecular Biology. 2016 ; 25( 3): 216-226.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12214
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidades: IQ, IB

    Assuntos: ENZIMAS, BIOQUÍMICA, INSETOS, INTESTINO DE ANIMAL, SISTEMA DIGESTÓRIO, LEPIDOPTERA, BIOLOGIA MOLECULAR

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    • ABNT

      FERREIRA, Clélia et al. Insect midgut carboxypeptidases with emphasis on S10 hemipteran and M14 lepidopteran carboxypeptidases. Insect Molecular Biology, v. 24, n. 2, p. 222-239, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/imb.12151. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Ferreira, C., Rebola, K. G. O., Cardoso, C., Bragatto, I., Ribeiro, A. de F., & Terra, W. R. (2015). Insect midgut carboxypeptidases with emphasis on S10 hemipteran and M14 lepidopteran carboxypeptidases. Insect Molecular Biology, 24( 2), 222-239. doi:10.1111/imb.12151
    • NLM

      Ferreira C, Rebola KGO, Cardoso C, Bragatto I, Ribeiro A de F, Terra WR. Insect midgut carboxypeptidases with emphasis on S10 hemipteran and M14 lepidopteran carboxypeptidases [Internet]. Insect Molecular Biology. 2015 ; 24( 2): 222-239.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12151
    • Vancouver

      Ferreira C, Rebola KGO, Cardoso C, Bragatto I, Ribeiro A de F, Terra WR. Insect midgut carboxypeptidases with emphasis on S10 hemipteran and M14 lepidopteran carboxypeptidases [Internet]. Insect Molecular Biology. 2015 ; 24( 2): 222-239.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/imb.12151
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: ESALQ

    Assuntos: MOSCAS, PIGMENTOS VISUAIS EM ANIMAL, MAPEAMENTO GENÉTICO, MARCADOR MOLECULAR

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    • ABNT

      LABORDA, P. R et al. A molecular linkage map for Drosophila mediopunctata confirms synteny with Drosophila melanogaster and suggests a region that controls the variation in the number of abdominal spots. Insect Molecular Biology, v. 21, n. 1, p. 89-95, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2011.01117.x. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Laborda, P. R., Gazaffi, R., Garcia, A. A. F., & Souza, A. P. (2012). A molecular linkage map for Drosophila mediopunctata confirms synteny with Drosophila melanogaster and suggests a region that controls the variation in the number of abdominal spots. Insect Molecular Biology, 21( 1), 89-95. doi:10.1111/j.1365-2583.2011.01117.x
    • NLM

      Laborda PR, Gazaffi R, Garcia AAF, Souza AP. A molecular linkage map for Drosophila mediopunctata confirms synteny with Drosophila melanogaster and suggests a region that controls the variation in the number of abdominal spots [Internet]. Insect Molecular Biology. 2012 ; 21( 1): 89-95.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2011.01117.x
    • Vancouver

      Laborda PR, Gazaffi R, Garcia AAF, Souza AP. A molecular linkage map for Drosophila mediopunctata confirms synteny with Drosophila melanogaster and suggests a region that controls the variation in the number of abdominal spots [Internet]. Insect Molecular Biology. 2012 ; 21( 1): 89-95.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2011.01117.x
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: ABELHAS, PROTEÍNAS, VESPAS, EXPRESSÃO GÊNICA, FILOGENIA

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

      CRISTINO, A. S. et al. Organization, evolution and transcriptional profile of hexamerin genes of the parasitic wasp Nasonia vitripennis (Hymenoptera: Pteromalidae). Insect Molecular Biology, v. 19, p. 137-146, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2009.00970.x. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Cristino, A. S., Nunest, F. M. F., Barchuk, A. R., Aguiar-Coelho, V. M., Simoes, Z. L. P., & Bitondi, M. M. G. (2010). Organization, evolution and transcriptional profile of hexamerin genes of the parasitic wasp Nasonia vitripennis (Hymenoptera: Pteromalidae). Insect Molecular Biology, 19, 137-146. doi:10.1111/j.1365-2583.2009.00970.x
    • NLM

      Cristino AS, Nunest FMF, Barchuk AR, Aguiar-Coelho VM, Simoes ZLP, Bitondi MMG. Organization, evolution and transcriptional profile of hexamerin genes of the parasitic wasp Nasonia vitripennis (Hymenoptera: Pteromalidae) [Internet]. Insect Molecular Biology. 2010 ; 19 137-146.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2009.00970.x
    • Vancouver

      Cristino AS, Nunest FMF, Barchuk AR, Aguiar-Coelho VM, Simoes ZLP, Bitondi MMG. Organization, evolution and transcriptional profile of hexamerin genes of the parasitic wasp Nasonia vitripennis (Hymenoptera: Pteromalidae) [Internet]. Insect Molecular Biology. 2010 ; 19 137-146.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2009.00970.x
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: IQ

    Assuntos: AEDES, GENOMAS, DROSOPHILA

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

      VENANCIO, Thiago Motta et al. The Aedes aegypti larval transcriptome: a comparative perspective with emphasis on trypsins and the domain structure of peritrophins. Insect Molecular Biology, v. 18, n. 1, p. 33-44, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2008.00845.x. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Venancio, T. M., Cristofoletti, P. T., Ferreira, C., Verjovski-Almeida, S., & Terra, W. R. (2009). The Aedes aegypti larval transcriptome: a comparative perspective with emphasis on trypsins and the domain structure of peritrophins. Insect Molecular Biology, 18( 1), 33-44. doi:10.1111/j.1365-2583.2008.00845.x
    • NLM

      Venancio TM, Cristofoletti PT, Ferreira C, Verjovski-Almeida S, Terra WR. The Aedes aegypti larval transcriptome: a comparative perspective with emphasis on trypsins and the domain structure of peritrophins [Internet]. Insect Molecular Biology. 2009 ; 18( 1): 33-44.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2008.00845.x
    • Vancouver

      Venancio TM, Cristofoletti PT, Ferreira C, Verjovski-Almeida S, Terra WR. The Aedes aegypti larval transcriptome: a comparative perspective with emphasis on trypsins and the domain structure of peritrophins [Internet]. Insect Molecular Biology. 2009 ; 18( 1): 33-44.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2008.00845.x
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidades: IB, IQ

    Assunto: ENZIMAS

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

      SILVA, M. C. P. e RIBEIRO, Alberto de Freitas e TERRA, Walter Ribeiro. Sequencing of Spodoptera frugiperda midgut trehalases and demonstration of secretion of soluble trehalase by midgut columnar cells. Insect Molecular Biology, v. 18, n. 6, p. 769-784, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2009.00920.x. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Silva, M. C. P., Ribeiro, A. de F., & Terra, W. R. (2009). Sequencing of Spodoptera frugiperda midgut trehalases and demonstration of secretion of soluble trehalase by midgut columnar cells. Insect Molecular Biology, 18( 6), 769-784. doi:10.1111/j.1365-2583.2009.00920.x
    • NLM

      Silva MCP, Ribeiro A de F, Terra WR. Sequencing of Spodoptera frugiperda midgut trehalases and demonstration of secretion of soluble trehalase by midgut columnar cells [Internet]. Insect Molecular Biology. 2009 ; 18( 6): 769-784.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2009.00920.x
    • Vancouver

      Silva MCP, Ribeiro A de F, Terra WR. Sequencing of Spodoptera frugiperda midgut trehalases and demonstration of secretion of soluble trehalase by midgut columnar cells [Internet]. Insect Molecular Biology. 2009 ; 18( 6): 769-784.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2009.00920.x
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: ICB

    Assunto: MICROBIOLOGIA

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

      CARPES, M. P. et al. Molecular analysis of a mutant Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus (AgMNPV) shows an interruption of an inhibitor of apoptosis gene (iap-3) by a new class-II piggyBac-related insect transposon. Insect Molecular Biology, v. 18, n. 6, p. 747-57, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2009.00917.x. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Carpes, M. P., Nunes, J. F., Sampaio, T. L., Castro, M. E. B., Zanotto, P. M. de A., & Ribeiro, B. M. (2009). Molecular analysis of a mutant Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus (AgMNPV) shows an interruption of an inhibitor of apoptosis gene (iap-3) by a new class-II piggyBac-related insect transposon. Insect Molecular Biology, 18( 6), 747-57. doi:10.1111/j.1365-2583.2009.00917.x
    • NLM

      Carpes MP, Nunes JF, Sampaio TL, Castro MEB, Zanotto PM de A, Ribeiro BM. Molecular analysis of a mutant Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus (AgMNPV) shows an interruption of an inhibitor of apoptosis gene (iap-3) by a new class-II piggyBac-related insect transposon [Internet]. Insect Molecular Biology. 2009 ; 18( 6): 747-57.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2009.00917.x
    • Vancouver

      Carpes MP, Nunes JF, Sampaio TL, Castro MEB, Zanotto PM de A, Ribeiro BM. Molecular analysis of a mutant Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus (AgMNPV) shows an interruption of an inhibitor of apoptosis gene (iap-3) by a new class-II piggyBac-related insect transposon [Internet]. Insect Molecular Biology. 2009 ; 18( 6): 747-57.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2009.00917.x
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: ICB

    Assunto: HISTOLOGIA

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

      SIVIERO, Fábio et al. Analysis of expressed sequence tags from Rhynchosciara americana salivary glands. Insect Molecular Biology, v. 15, n. 2, p. 109-118, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2006.00616.x. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Siviero, F., Rezende-Teixeira, P., Andrade, A., Machado-Santelli, G. M., & Santelli, R. V. (2006). Analysis of expressed sequence tags from Rhynchosciara americana salivary glands. Insect Molecular Biology, 15( 2), 109-118. doi:10.1111/j.1365-2583.2006.00616.x
    • NLM

      Siviero F, Rezende-Teixeira P, Andrade A, Machado-Santelli GM, Santelli RV. Analysis of expressed sequence tags from Rhynchosciara americana salivary glands [Internet]. Insect Molecular Biology. 2006 ; 15( 2): 109-118.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2006.00616.x
    • Vancouver

      Siviero F, Rezende-Teixeira P, Andrade A, Machado-Santelli GM, Santelli RV. Analysis of expressed sequence tags from Rhynchosciara americana salivary glands [Internet]. Insect Molecular Biology. 2006 ; 15( 2): 109-118.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2006.00616.x
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: ICB

    Assunto: PARASITOLOGIA

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    • ABNT

      CALVO, E. et al. The transcriptome of adult female Anopheles darlingi salivary glands. Insect Molecular Biology, v. 13, n. 1, p. 73-88, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2004.00463.x. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Calvo, E., Andersen, J., Francischetti, I. M., Capurro, M. de L., deBianchi, A. G., James, A. A., et al. (2004). The transcriptome of adult female Anopheles darlingi salivary glands. Insect Molecular Biology, 13( 1), 73-88. doi:10.1111/j.1365-2583.2004.00463.x
    • NLM

      Calvo E, Andersen J, Francischetti IM, Capurro M de L, deBianchi AG, James AA, Ribeiro JMC, Marinotti O. The transcriptome of adult female Anopheles darlingi salivary glands [Internet]. Insect Molecular Biology. 2004 ; 13( 1): 73-88.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2004.00463.x
    • Vancouver

      Calvo E, Andersen J, Francischetti IM, Capurro M de L, deBianchi AG, James AA, Ribeiro JMC, Marinotti O. The transcriptome of adult female Anopheles darlingi salivary glands [Internet]. Insect Molecular Biology. 2004 ; 13( 1): 73-88.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1111/j.1365-2583.2004.00463.x
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidade: IQ

    Assuntos: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA MOLECULAR, BACULOVIRIDAE

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    • ABNT

      EFFIO, Pedro Chimoy et al. Expression of functional Anopheles merus alpha-amylase in the baculovirus/Spodoptera frugiperda system. Insect Molecular Biology, v. 12, n. 5, p. 415-425, 2003Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1046/j.1365-2583.2003.00423.x. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Effio, P. C., Folgueras-Flatschart, Á. V., Montor, W. R., Pernasetti, F. M., Pueyo, M. T., & Sogayar, M. C. (2003). Expression of functional Anopheles merus alpha-amylase in the baculovirus/Spodoptera frugiperda system. Insect Molecular Biology, 12( 5), 415-425. doi:10.1046/j.1365-2583.2003.00423.x
    • NLM

      Effio PC, Folgueras-Flatschart ÁV, Montor WR, Pernasetti FM, Pueyo MT, Sogayar MC. Expression of functional Anopheles merus alpha-amylase in the baculovirus/Spodoptera frugiperda system [Internet]. Insect Molecular Biology. 2003 ; 12( 5): 415-425.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1046/j.1365-2583.2003.00423.x
    • Vancouver

      Effio PC, Folgueras-Flatschart ÁV, Montor WR, Pernasetti FM, Pueyo MT, Sogayar MC. Expression of functional Anopheles merus alpha-amylase in the baculovirus/Spodoptera frugiperda system [Internet]. Insect Molecular Biology. 2003 ; 12( 5): 415-425.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1046/j.1365-2583.2003.00423.x
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidades: ICB, IQ

    Assunto: BIOQUÍMICA

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    • ABNT

      CAPURRO, Margareth de Lara et al. Expression patterns of the larval and adult hexamerin genes of Musca domestica. Insect Molecular Biology, v. 9, n. 2, p. 169-177, 2000Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1046/j.1365-2583.2000.00173.x. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Capurro, M. de L., Moreira-Ferro, C. K., Marinotti, O., James, A. A., & Bianchi, A. G. de. (2000). Expression patterns of the larval and adult hexamerin genes of Musca domestica. Insect Molecular Biology, 9( 2), 169-177. doi:10.1046/j.1365-2583.2000.00173.x
    • NLM

      Capurro M de L, Moreira-Ferro CK, Marinotti O, James AA, Bianchi AG de. Expression patterns of the larval and adult hexamerin genes of Musca domestica [Internet]. Insect Molecular Biology. 2000 ; 9( 2): 169-177.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1046/j.1365-2583.2000.00173.x
    • Vancouver

      Capurro M de L, Moreira-Ferro CK, Marinotti O, James AA, Bianchi AG de. Expression patterns of the larval and adult hexamerin genes of Musca domestica [Internet]. Insect Molecular Biology. 2000 ; 9( 2): 169-177.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1046/j.1365-2583.2000.00173.x
  • Fonte: Insect Molecular Biology. Unidades: ICB, IQ

    Assuntos: PARASITOLOGIA, BIOQUÍMICA

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

      CAPURRO, Margareth de Lara et al. The nonvitellogenic female protein of Musca domestica is an adult-specific hexamerin. Insect Molecular Biology, v. 6, n. 1, p. 97-104, 1997Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1046/j.1365-2583.1997.00162.x. Acesso em: 01 out. 2024.
    • APA

      Capurro, M. de L., Marinotti, O., Farah, C. S., James, A. A., & Bianchi, A. G. de. (1997). The nonvitellogenic female protein of Musca domestica is an adult-specific hexamerin. Insect Molecular Biology, 6( 1), 97-104. doi:10.1046/j.1365-2583.1997.00162.x
    • NLM

      Capurro M de L, Marinotti O, Farah CS, James AA, Bianchi AG de. The nonvitellogenic female protein of Musca domestica is an adult-specific hexamerin [Internet]. Insect Molecular Biology. 1997 ; 6( 1): 97-104.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1046/j.1365-2583.1997.00162.x
    • Vancouver

      Capurro M de L, Marinotti O, Farah CS, James AA, Bianchi AG de. The nonvitellogenic female protein of Musca domestica is an adult-specific hexamerin [Internet]. Insect Molecular Biology. 1997 ; 6( 1): 97-104.[citado 2024 out. 01 ] Available from: https://doi.org/10.1046/j.1365-2583.1997.00162.x

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