Detalles de la búsqueda
1.
Asymmetrical gait kinematics of free-ranging callitrichine primates in response to changes in substrate diameter and orientation.
J Exp Biol
; 223(Pt 12)2020 06 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32414871
2.
In memoriam: William Lee Jungers, Jr.
J Hum Evol
; 189: 103515, 2024 Feb 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38422880
3.
My branch is your branch: Talar morphology correlates with relative substrate size in platyrrhines at Tiputini Biodiversity Station, Ecuador.
J Hum Evol
; 133: 23-31, 2019 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31358182
4.
Functional and developmental influences on intraspecific variation in catarrhine vertebrae.
Am J Phys Anthropol
; 168(1): 131-144, 2019 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30408150
5.
Effects of substrate and phylogeny on quadrupedal gait in free-ranging platyrrhines.
Am J Phys Anthropol
; 170(4): 565-578, 2019 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31625141
6.
The effects of natural substrate discontinuities on the quadrupedal gait kinematics of free-ranging Saimiri sciureus.
Am J Primatol
; 81(9): e23055, 2019 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31578748
7.
Developments in development: What have we learned from primate locomotor ontogeny?
Am J Phys Anthropol
; 165 Suppl 65: 37-71, 2018 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29380887
8.
A user's guide for the quantitative analysis of substrate characteristics and locomotor kinematics in free-ranging primates.
Am J Phys Anthropol
; 167(3): 569-584, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30129217
9.
Ontogenetic changes in limb postures and their impact on effective limb length in baboons (Papio cynocephalus).
Am J Phys Anthropol
; 163(2): 231-241, 2017 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28299784
10.
Body size and the small branch niche: using marsupial ontogeny to model primate locomotor evolution.
J Hum Evol
; 68: 14-31, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24508352
11.
From such great heights: The effects of substrate height and the perception of risk on lemur locomotor mechanics.
Am J Biol Anthropol
; 184(3): e24917, 2024 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38411385
12.
Pump and sway: Wild primates use compliant supports as a tool to augment leaping in the canopy.
Am J Biol Anthropol
; 184(2): e24914, 2024 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38515235
13.
Reevaluation of the lumbosacral region of Oreopithecus bambolii.
J Hum Evol
; 65(3): 253-65, 2013 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23891006
14.
Fetal load and the evolution of lumbar lordosis in bipedal hominins.
Nature
; 450(7172): 1075-8, 2007 Dec 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18075592
15.
Kinematics of quadrupedal locomotion in sugar gliders (Petaurus breviceps): effects of age and substrate size.
J Exp Biol
; 215(Pt 3): 480-96, 2012 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22246257
16.
Morphological correlates of tail length in the catarrhine sacrum.
J Hum Evol
; 61(3): 223-32, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21621245
17.
The Stabilizing Function of the Tail During Arboreal Quadrupedalism.
Integr Comp Biol
; 61(2): 491-505, 2021 09 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34022040
18.
Is primate-like quadrupedalism necessary for fine-branch locomotion? A test using sugar gliders (Petaurus breviceps).
J Hum Evol
; 58(4): 309-19, 2010 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20153016
19.
Understanding hind limb weight support in chimpanzees with implications for the evolution of primate locomotion.
Am J Phys Anthropol
; 138(4): 395-402, 2009 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19003921
20.
Locomotor kinematics of tree squirrels (Sciurus carolinensis) in free-ranging and laboratory environments: Implications for primate locomotion and evolution.
J Exp Zool A Ecol Integr Physiol
; 331(2): 103-119, 2019 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30369092