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1.
Antarctic notothenioid fish: what are the future consequences of 'losses' and 'gains' acquired during long-term evolution at cold and stable temperatures?
J Exp Biol
; 218(Pt 12): 1834-45, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26085661
2.
Exposure to critical thermal maxima increases oxidative stress in hearts of white- but not red-blooded Antarctic notothenioid fishes.
J Exp Biol
; 215(Pt 20): 3655-64, 2012 Oct 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22811244
3.
Inter-relationship between mitochondrial function and susceptibility to oxidative stress in red- and white-blooded Antarctic notothenioid fishes.
J Exp Biol
; 214(Pt 22): 3732-41, 2011 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22031737
4.
Phenylhydrazine-induced anemia causes nitric-oxide-mediated upregulation of the angiogenic pathway in Notothenia coriiceps.
J Exp Biol
; 213(Pt 16): 2865-72, 2010 Aug 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20675556
5.
Relationship among circulating hemoglobin, nitric oxide synthase activities and angiogenic poise in red- and white-blooded Antarctic notothenioid fishes.
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol
; 156(4): 422-9, 2010 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20362691
6.
Vascular Expression of Hemoglobin Alpha in Antarctic Icefish Supports Iron Limitation as Novel Evolutionary Driver.
Front Physiol
; 10: 1389, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31780954
7.
Hydraulic control of tuna fins: A role for the lymphatic system in vertebrate locomotion.
Science
; 357(6348): 310-314, 2017 07 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28729512
8.
Thermal tolerance of Antarctic notothenioid fishes correlates with level of circulating hemoglobin.
Physiol Biochem Zool
; 84(4): 353-62, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21743249
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