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  • Fonte: Microbial Ecology. Unidade: IB

    Assuntos: DROSOPHILA, ECOLOGIA MICROBIANA, PROTEÇÃO AMBIENTAL

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    • ABNT

      PIMENTEL, André C et al. Wolbachia offers protection against two common natural viruses of Drosophila. Microbial Ecology, v. 88, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00248-025-02518-z. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Pimentel, A. C., Cesar, C. S., Martins, M., & Cogni, R. (2025). Wolbachia offers protection against two common natural viruses of Drosophila. Microbial Ecology, 88. doi:10.1007/s00248-025-02518-z
    • NLM

      Pimentel AC, Cesar CS, Martins M, Cogni R. Wolbachia offers protection against two common natural viruses of Drosophila [Internet]. Microbial Ecology. 2025 ; 88[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00248-025-02518-z
    • Vancouver

      Pimentel AC, Cesar CS, Martins M, Cogni R. Wolbachia offers protection against two common natural viruses of Drosophila [Internet]. Microbial Ecology. 2025 ; 88[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00248-025-02518-z
    ODS 15. Vida terrestre
  • Fonte: Genetics and Molecular Biology. Unidade: IB

    Assuntos: DROSOPHILA, SELEÇÃO NATURAL, FENÓTIPOS

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    • ABNT

      MIRANDA, Vitória H e AMARAL, Rafael Viana e COGNI, Rodrigo. Clinal variation in natural populations of Drosophila melanogaster: an old debate about natural selection and neutral processes. Genetics and Molecular Biology, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-4685-GMB-2023-0348. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Miranda, V. H., Amaral, R. V., & Cogni, R. (2024). Clinal variation in natural populations of Drosophila melanogaster: an old debate about natural selection and neutral processes. Genetics and Molecular Biology. doi:10.1590/1678-4685-GMB-2023-0348
    • NLM

      Miranda VH, Amaral RV, Cogni R. Clinal variation in natural populations of Drosophila melanogaster: an old debate about natural selection and neutral processes [Internet]. Genetics and Molecular Biology. 2024 ;[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-4685-GMB-2023-0348
    • Vancouver

      Miranda VH, Amaral RV, Cogni R. Clinal variation in natural populations of Drosophila melanogaster: an old debate about natural selection and neutral processes [Internet]. Genetics and Molecular Biology. 2024 ;[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-4685-GMB-2023-0348
  • Fonte: Jornal da USP. Unidade: IB

    Assuntos: 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: 04 dez. 2025. , 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/bacteria-funciona-como-barreira-contra-infeccao-e-reduz-carga-viral-em-moscas
  • Fonte: PNAS Nexus. Unidade: IB

    Assuntos: 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: 04 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1073/pnas.2122026119
  • Fonte: Agência FAPESP. Unidade: IB

    Assuntos: 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: 04 dez. 2025. , 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/bacteria-funciona-como-barreira-contra-infeccao-e-reduz-carga-viral-em-moscas/38604/
  • Fonte: Frontiers in Immunology. Unidade: IB

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

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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: 04 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.626329
  • Fonte: Communications Biology. Unidade: IB

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

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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: 04 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s42003-021-02838-z
  • Fonte: Frontiers in Plant Science. Unidade: IB

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

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    • 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: 04 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fgene.2021.676218
  • Fonte: Genetics and Molecular Biology. Unidade: IB

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

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    • 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: 04 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1678-4685-gmb-2020-0197
  • Fonte: Scientific Reports. Unidade: IB

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

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    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: 04 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1038/srep42766
  • Fonte: Molecular Ecology. Unidade: IB

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

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    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: 04 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1111/mec.13769
  • Fonte: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Unidade: IB

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

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    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: 04 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1098/rspb.2014.2688
  • Fonte: Molecular Biology and Evolution. Unidade: IB

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

    Acesso à fonteDOIComo citar
    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: 04 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1093/molbev/msu146
  • Fonte: Molecular Biology and Evolution. Unidade: IB

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

    Acesso à fonteDOIComo citar
    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: 04 dez. 2025.
    • 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 2025 dez. 04 ] 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 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1093/molbev/msu146
  • Fonte: Evolution. International Journal of Organic Evolution. Unidade: IB

    Assuntos: GENÉTICA DE POPULAÇÕES, SELEÇÃO NATURAL, POLIMORFISMO, DROSOPHILA, ECOLOGIA DE POPULAÇÕES, ECOLOGIA (EVOLUÇÃO)

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

      COGNI, Rodrigo et al. The intensity of selection acting on the couch potato gene—spatial–temporal variation in a diapause cline. Evolution. International Journal of Organic Evolution, v. 68, n. 2, p. 538-548, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/evo.12291. Acesso em: 04 dez. 2025.
    • APA

      Cogni, R., Kuczynski, C., Koury, S., Lavington, E., Behrman, E. L., O'Brien, K. R., et al. (2014). The intensity of selection acting on the couch potato gene—spatial–temporal variation in a diapause cline. Evolution. International Journal of Organic Evolution, 68( 2), 538-548. doi:10.1111/evo.12291
    • NLM

      Cogni R, Kuczynski C, Koury S, Lavington E, Behrman EL, O'Brien KR, Schmidt PS, Eanes WF. The intensity of selection acting on the couch potato gene—spatial–temporal variation in a diapause cline [Internet]. Evolution. International Journal of Organic Evolution. 2014 ; 68( 2): 538-548.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1111/evo.12291
    • Vancouver

      Cogni R, Kuczynski C, Koury S, Lavington E, Behrman EL, O'Brien KR, Schmidt PS, Eanes WF. The intensity of selection acting on the couch potato gene—spatial–temporal variation in a diapause cline [Internet]. Evolution. International Journal of Organic Evolution. 2014 ; 68( 2): 538-548.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1111/evo.12291

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