Detalles de la búsqueda
1.
Considerations for first field trials of low-threshold gene drive for malaria vector control.
Malar J
; 23(1): 156, 2024 May 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38773487
2.
Effect of Ivermectin® on survivorship and fertility of Anopheles arabiensis in Ethiopia: an in vitro study.
Malar J
; 22(1): 12, 2023 Jan 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36624480
3.
Anopheles arabiensis hotspots along intermittent rivers drive malaria dynamics in semi-arid areas of Central Ethiopia.
Malar J
; 20(1): 154, 2021 Mar 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33731115
4.
Ugandan stakeholder hopes and concerns about gene drive mosquitoes for malaria control: new directions for gene drive risk governance.
Malar J
; 20(1): 149, 2021 Mar 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33726763
5.
Streamlined SMFA and mosquito dark-feeding regime significantly improve malaria transmission-blocking assay robustness and sensitivity.
Malar J
; 18(1): 24, 2019 Jan 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30683107
6.
A chromosomal reference genome sequence for the malaria mosquito, Anopheles gambiae, Giles, 1902, Ifakara strain.
Wellcome Open Res
; 8: 74, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37424773
7.
The circadian clock modulates Anopheles gambiae infection with Plasmodium falciparum.
PLoS One
; 17(12): e0278484, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36454885
8.
Gene drive mosquitoes can aid malaria elimination by retarding Plasmodium sporogonic development.
Sci Adv
; 8(38): eabo1733, 2022 09 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36129981
9.
Plasmodium oocysts respond with dormancy to crowding and nutritional stress.
Sci Rep
; 11(1): 3090, 2021 02 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33542254
10.
Converting endogenous genes of the malaria mosquito into simple non-autonomous gene drives for population replacement.
Elife
; 102021 04 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33845943
11.
Transmission blocking immunity in the malaria non-vector mosquito Anopheles quadriannulatus species A.
PLoS Pathog
; 4(5): e1000070, 2008 May 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18497855
12.
Stability of the effect of silencing fibronectin type III domain-protein 1 (FN3D1) gene on Anopheles arabiensis reared under different breeding site conditions.
Parasit Vectors
; 13(1): 202, 2020 Apr 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32307003
13.
The effect of silencing immunity related genes on longevity in a naturally occurring Anopheles arabiensis mosquito population from southwest Ethiopia.
Parasit Vectors
; 12(1): 174, 2019 Apr 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30992084
14.
Immune resistance and tolerance strategies in malaria vector and non-vector mosquitoes.
Parasit Vectors
; 10(1): 186, 2017 Apr 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28420446
15.
Flow cytometry analysis of the microbiota associated with the midguts of vector mosquitoes.
Parasit Vectors
; 9: 167, 2016 Mar 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27004717
16.
Detection of viable plasmodium ookinetes in the midguts of anopheles coluzzi using PMA-qrtPCR.
Parasit Vectors
; 8: 455, 2015 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26373633
17.
Spatial distribution of Glossina sp. and Trypanosoma sp. in south-western Ethiopia.
Parasit Vectors
; 8: 430, 2015 Aug 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26286484
18.
Melanotic pathology and vertical transmission of the gut commensal Elizabethkingia meningoseptica in the major malaria vector Anopheles gambiae.
PLoS One
; 8(10): e77619, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24098592
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