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1.
An Fgf-Shh positive feedback loop drives growth in developing unpaired fins.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 119(10): e2120150119, 2022 03 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35238632
2.
Differences in developmental potential predict the contrasting patterns of dental diversification in characiform and cypriniform fishes.
Proc Biol Sci
; 288(1944): 20202205, 2021 02 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33563123
3.
Selection and constraint underlie irreversibility of tooth loss in cypriniform fishes.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 111(21): 7707-12, 2014 May 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24821783
4.
Manipulation of Fgf and Bmp signaling in teleost fishes suggests potential pathways for the evolutionary origin of multicuspid teeth.
Evol Dev
; 15(2): 107-18, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25098636
5.
Formation of oral and pharyngeal dentition in teleosts depends on differential recruitment of retinoic acid signaling.
FASEB J
; 24(9): 3298-309, 2010 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20445074
6.
bmp2b and bmp4 are dispensable for zebrafish tooth development.
Dev Dyn
; 239(10): 2534-46, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21038444
7.
Hedgehog signaling is required at multiple stages of zebrafish tooth development.
BMC Dev Biol
; 10: 119, 2010 Nov 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21118524
8.
Hedgehog signalling controls eye degeneration in blind cavefish.
Nature
; 431(7010): 844-7, 2004 Oct 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15483612
9.
Early life-history features associated with brood parasitism in the cuckoo catfish, Synodontis multipunctatus (Siluriformes: Mochokidae).
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci
; 374(1769): 20180205, 2019 04 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30967083
10.
The Dlx gene complement of the leopard shark, Triakis semifasciata, resembles that of mammals: implications for genomic and morphological evolution of jawed vertebrates.
Genetics
; 169(2): 807-17, 2005 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15489533
11.
Zebrafish dentition in comparative context.
J Exp Zool B Mol Dev Evol
; 308(5): 523-49, 2007 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17607704
12.
Transgenic analysis of Dlx regulation in fish tooth development reveals evolutionary retention of enhancer function despite organ loss.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 103(51): 19390-5, 2006 Dec 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17146045
13.
Conservation and divergence of Bmp2a, Bmp2b, and Bmp4 expression patterns within and between dentitions of teleost fishes.
Evol Dev
; 8(6): 511-23, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17073935
14.
Developmental genetic mechanisms of evolutionary tooth loss in cypriniform fishes.
Development
; 133(16): 3127-37, 2006 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16831836
15.
Zebrafish furin mutants reveal intricacies in regulating Endothelin1 signaling in craniofacial patterning.
Dev Biol
; 295(1): 194-205, 2006 Jul 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16678149
16.
Zebrafish fgf24 functions with fgf8 to promote posterior mesodermal development.
Development
; 130(19): 4639-54, 2003 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12925590
17.
Fgf signaling is required for zebrafish tooth development.
Dev Biol
; 274(1): 139-57, 2004 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15355794
18.
Development and evolution of craniofacial patterning is mediated by eye-dependent and -independent processes in the cavefish Astyanax.
Evol Dev
; 5(5): 435-46, 2003.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12950623
19.
Genomic structure and functional control of the Dlx3-7 bigene cluster.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 99(2): 780-5, 2002 Jan 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11792834
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