Detalles de la búsqueda
1.
The expanded inhibitor of apoptosis gene family in oysters possesses novel domain architectures and may play diverse roles in apoptosis following immune challenge.
BMC Genomics
; 23(1): 201, 2022 Mar 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35279090
2.
Variation in global transcriptomic response to Perkinsus marinus infection among eastern oyster families highlights potential mechanisms of disease resistance.
Fish Shellfish Immunol
; 96: 141-151, 2020 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31809834
3.
Aquaculture genomics, genetics and breeding in the United States: current status, challenges, and priorities for future research.
BMC Genomics
; 18(1): 191, 2017 02 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28219347
4.
Genetic basis for rapidly evolved tolerance in the wild: adaptation to toxic pollutants by an estuarine fish species.
Mol Ecol
; 25(21): 5467-5482, 2016 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27662639
5.
Developing tools for the study of molluscan immunity: The sequencing of the genome of the eastern oyster, Crassostrea virginica.
Fish Shellfish Immunol
; 46(1): 2-4, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25982405
6.
The use of -omic tools in the study of disease processes in marine bivalve mollusks.
J Invertebr Pathol
; 131: 137-54, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26021714
7.
Targeted approach to identify genetic loci associated with evolved dioxin tolerance in Atlantic killifish (Fundulus heteroclitus).
BMC Evol Biol
; 14(1): 7, 2014 Jan 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24422627
8.
A second unveiling: Haplotig masking of the eastern oyster genome improves population-level inference.
Mol Ecol Resour
; 24(1): e13801, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37186213
9.
Understanding Crassostrea virginica tolerance of Perkinsus marinus through global gene expression analysis.
Front Genet
; 14: 1054558, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36741318
10.
Development and Evaluation of High-Density SNP Arrays for the Eastern Oyster Crassostrea virginica.
Mar Biotechnol (NY)
; 25(1): 174-191, 2023 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36622459
11.
Erratum to: Aquaculture genomics, genetics and breeding in the United States: current status, challenges, and priorities for future research.
BMC Genomics
; 18(1): 235, 2017 03 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28302067
12.
Perkinsus marinus suppresses in vitro eastern oyster apoptosis via IAP-dependent and caspase-independent pathways involving TNFR, NF-kB, and oxidative pathway crosstalk.
Dev Comp Immunol
; 129: 104339, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34998862
13.
Extensive genome-wide duplications in the eastern oyster (Crassostrea virginica).
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci
; 376(1825): 20200164, 2021 05 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33813893
14.
Construction and sequence sampling of deep-coverage, large-insert BAC libraries for three model lepidopteran species.
BMC Genomics
; 10: 283, 2009 Jun 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19558662
15.
Patterns of male reproductive success in Crepidula fornicata provide new insight for sex allocation and optimal sex change.
Biol Bull
; 214(2): 194-202, 2008 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18401001
16.
The genomic landscape of rapid repeated evolutionary adaptation to toxic pollution in wild fish.
Science
; 354(6317): 1305-1308, 2016 Dec 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27940876
17.
A molecular-based approach for examining responses of eukaryotes in microcosms to contaminant-spiked estuarine sediments.
Environ Toxicol Chem
; 33(2): 359-69, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24399368
18.
Use of a novel sediment exposure to determine the effects of triclosan on estuarine benthic communities.
Environ Toxicol Chem
; 32(2): 384-92, 2013 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23161706
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