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1.
Taxonomy and nomenclature of Oophila amblystomatis (Chlorophyceae, Chlamydomonadales).
J Phycol
; 60(2): 380-386, 2024 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38224483
2.
Bacterial Diversity in Egg Capsular Fluid of the Spotted Salamander Ambystoma maculatum Decreases with Embryonic Development.
Microb Ecol
; 86(3): 1789-1798, 2023 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37148310
3.
(Epi)genomic adaptation driven by fine geographical scale environmental heterogeneity after recent biological invasions.
Ecol Appl
; : e2772, 2022 Oct 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36316814
4.
Physiological benefits and latent effects of an algal-salamander symbiosis.
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol
; 246: 110715, 2020 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32320756
5.
Neural development in Eucidaris tribuloides and the evolutionary history of the echinoid larval nervous system.
Dev Biol
; 377(1): 236-44, 2013 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23506838
6.
One rhinophore probably provides sufficient sensory input for odour-based navigation by the nudibranch mollusc Tritonia diomedea.
J Exp Biol
; 217(Pt 23): 4149-58, 2014 Dec 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25324338
7.
Intracellular invasion of green algae in a salamander host.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 108(16): 6497-502, 2011 Apr 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21464324
8.
Sniffing out new data and hypotheses on the form, function, and evolution of the echinopluteus post-oral vibratile lobe.
Biol Bull
; 216(3): 307-21, 2009 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19556596
9.
Analysis of nitric oxide-cyclic guanosine monophosphate signaling during metamorphosis of the nudibranch Phestilla sibogae Bergh (Gastropoda: Opisthobranchia).
Evol Dev
; 10(3): 288-99, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18460091
10.
Differences in Larval Arm Movements Correlate with the Complexity of Musculature in Two Phylogenetically Distant Echinoids, Eucidaris tribuloides (Cidaroidea) and Lytechinus variegatus (Euechinoidea).
Biol Bull
; 233(2): 111-122, 2017 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29373065
11.
Fouling-release and chemical activity effects of a siloxane-based material on tunicates.
Mar Environ Res
; 116: 41-50, 2016 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26986763
12.
In Situ Confocal Raman Microscopy of Hydrated Early Stages of Bacterial Biofilm Formation on Various Surfaces in a Flow Cell.
Appl Spectrosc
; 70(2): 289-301, 2016 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26903564
13.
HSP90 expression in two migratory cell types during ascidian development: test cells deposit HSP90 on the larval tunic.
Int J Dev Biol
; 54(8-9): 1337-46, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20712006
14.
Development of nitric oxide synthase-defined neurons in the sea urchin larval ciliary band and evidence for a chemosensory function during metamorphosis.
Dev Dyn
; 236(6): 1535-46, 2007 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17474125
15.
Ontogeny of the holothurian larval nervous system: evolution of larval forms.
Dev Genes Evol
; 217(8): 585-92, 2007 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17622554
16.
Interspecific variation in metamorphic competence in marine invertebrates: the significance for comparative investigations into the timing of metamorphosis.
Integr Comp Biol
; 46(6): 662-82, 2006 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21672777
17.
On nitric oxide signaling, metamorphosis, and the evolution of biphasic life cycles.
Evol Dev
; 5(5): 542-50, 2003.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12950632
18.
HSP90 function is required for morphogenesis in ascidian and echinoid embryos.
Dev Genes Evol
; 212(2): 70-80, 2002 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11914938
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