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1.
Transcriptomic and functional genetic evidence for distinct ecophysiological responses across complex life cycle stages.
J Exp Biol
; 225(11)2022 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35578907
2.
Stage-specific genotype-by-environment interactions for cold and heat hardiness in Drosophila melanogaster.
Heredity (Edinb)
; 123(4): 479-491, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31164731
3.
Constraints, independence, and evolution of thermal plasticity: probing genetic architecture of long- and short-term thermal acclimation.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(14): 4399-404, 2015 Apr 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25805817
4.
Speed of exposure to rapid cold hardening and genotype drive the level of acclimation response in Drosophila melanogaster.
J Therm Biol
; 76: 21-28, 2018 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30143293
5.
Cold adaptation increases rates of nutrient flow and metabolic plasticity during cold exposure in Drosophila melanogaster.
Proc Biol Sci
; 283(1838)2016 Sep 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27605506
6.
Artificial selection on chill-coma recovery time in Drosophila melanogaster: Direct and correlated responses to selection.
J Therm Biol
; 59: 77-85, 2016 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27264892
7.
Pleiotropic fitness effects of the Tre1-Gr5a region in Drosophila melanogaster.
Nat Genet
; 38(7): 824-9, 2006 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16783380
8.
Ecotypes of an ecologically dominant prairie grass (Andropogon gerardii) exhibit genetic divergence across the U.S. Midwest grasslands' environmental gradient.
Mol Ecol
; 23(24): 6011-28, 2014 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25370460
9.
Ecological Genomics: genes in ecology and ecology in genes.
Genome
; 61(4): v-vii, 2018 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29608122
10.
Natural selection drives clinal life history patterns in the perennial sunflower species, Helianthus maximiliani.
Mol Ecol
; 20(11): 2318-28, 2011 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21521394
11.
Genetic variation in heat-stress tolerance among South American Drosophila populations.
Genetica
; 139(10): 1331-7, 2011 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22350564
12.
Genetic variation in senescence marker protein-30 is associated with natural variation in cold tolerance in Drosophila.
Genet Res (Camb)
; 92(2): 103-13, 2010 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20515514
13.
Quantitative genetics of pigmentation development in 2 populations of the common garter snake, Thamnophis sirtalis.
J Hered
; 101(5): 573-80, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20453034
14.
Phenotypic variation and natural selection at catsup, a pleiotropic quantitative trait gene in Drosophila.
Curr Biol
; 16(9): 912-9, 2006 May 09.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16682353
15.
Quantitative genomics of aggressive behavior in Drosophila melanogaster.
PLoS Genet
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Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17044737
16.
Phenology of Drosophila species across a temperate growing season and implications for behavior.
PLoS One
; 14(5): e0216601, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31095588
17.
Antagonistic pleiotropy and mutation accumulation contribute to age-related decline in stress response.
Evolution
; 72(2): 303-317, 2018 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29214647
18.
Costs of cold acclimation on survival and reproductive behavior in Drosophila melanogaster.
PLoS One
; 13(5): e0197822, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29791517
19.
Cold adaptation does not alter ATP homeostasis during cold exposure in Drosophila melanogaster.
Integr Zool
; 13(4): 471-481, 2018 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29722155
20.
Quantitative trait loci for locomotor behavior in Drosophila melanogaster.
Genetics
; 174(1): 271-84, 2006 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16783013