Detalles de la búsqueda
1.
Reinterpreting the work of Charles Breder: Sensory neuromasts and orbital skeleton variation in eyeless Astyanax cavefish.
Dev Biol
; 493: 13-16, 2023 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36347313
2.
Phylogeographic relationships and morphological evolution between cave and surface Astyanax mexicanus populations (De Filippi 1853) (Actinopterygii, Characidae).
Mol Ecol
; 32(20): 5626-5644, 2023 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37712324
3.
Sensory evolution in a cavefish radiation: patterns of neuromast distribution and associated behaviour in Sinocyclocheilus (Cypriniformes: Cyprinidae).
Proc Biol Sci
; 289(1984): 20221641, 2022 Oct 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36476002
4.
Dark-rearing uncovers novel gene expression patterns in an obligate cave-dwelling fish.
J Exp Zool B Mol Dev Evol
; 334(7-8): 518-529, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32372488
5.
Parallel evolution of regressive and constructive craniofacial traits across distinct populations of Astyanax mexicanus cavefish.
J Exp Zool B Mol Dev Evol
; 334(7-8): 450-462, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32030873
6.
Dark world rises: The emergence of cavefish as a model for the study of evolution, development, behavior, and disease.
J Exp Zool B Mol Dev Evol
; 334(7-8): 397-404, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32638529
7.
Canal neuromast position prefigures developmental patterning of the suborbital bone series in Astyanax cave- and surface-dwelling fish.
Dev Biol
; 441(2): 252-261, 2018 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29630866
8.
The role of gene flow in rapid and repeated evolution of cave-related traits in Mexican tetra, Astyanax mexicanus.
Mol Ecol
; 27(22): 4397-4416, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30252986
9.
A local duplication of the Melanocortin receptor 1 locus in Astyanax.
Genome
; 61(4): 254-265, 2018 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28738163
10.
A Comparative Transcriptomic Analysis of Development in Two Astyanax Cavefish Populations.
J Exp Zool B Mol Dev Evol
; 328(6): 515-532, 2017 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28612405
11.
A pleiotropic interaction between vision loss and hypermelanism in Astyanax mexicanus cave x surface hybrids.
BMC Evol Biol
; 16(1): 145, 2016 Jun 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27363593
12.
Natural bone fragmentation in the blind cave-dwelling fish, Astyanax mexicanus: candidate gene identification through integrative comparative genomics.
Evol Dev
; 18(1): 7-18, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26153732
13.
The rise of Astyanax cavefish.
Dev Dyn
; 244(9): 1031-1038, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25601346
14.
Alterations in Mc1r gene expression are associated with regressive pigmentation in Astyanax cavefish.
Dev Genes Evol
; 225(6): 367-75, 2015 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26462499
15.
An analysis of lateralized neural crest marker expression across development in the Mexican tetra, Astyanax mexicanus.
Front Cell Dev Biol
; 11: 1074616, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36875772
16.
Selection-driven trait loss in independently evolved cavefish populations.
Nat Commun
; 14(1): 2557, 2023 05 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37137902
17.
Genetic mapping of craniofacial traits in the Mexican tetra reveals loci associated with bite differences between cave and surface fish.
BMC Ecol Evol
; 23(1): 41, 2023 08 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37626324
18.
The complex origin of Astyanax cavefish.
BMC Evol Biol
; 12: 105, 2012 Jun 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22747496
19.
A novel role for Mc1r in the parallel evolution of depigmentation in independent populations of the cavefish Astyanax mexicanus.
PLoS Genet
; 5(1): e1000326, 2009 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19119422
20.
Alterations to cavefish red blood cells provide evidence of adaptation to reduced subterranean oxygen.
Sci Rep
; 12(1): 3735, 2022 03 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35260642