Detalles de la búsqueda
1.
Age × stage-classified demographic analysis: a comprehensive approach.
Ecol Monogr;
88(4): 560-584, 2018 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30555177
2.
Stochasticity, heterogeneity, and variance in longevity in human populations.
Theor Popul Biol;
114: 107-116, 2017 04.
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| MEDLINE | ID: mdl-28110065
3.
High Resolution Spatial Analysis of Habitat Preference of Aedes Albopictus (Diptera: Culicidae) in an Urban Environment.
J Med Entomol;
52(3): 329-35, 2015 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-26334806
4.
Modelling the potential spatial distribution of mosquito species using three different techniques.
Int J Health Geogr;
14: 10, 2015 Feb 27.
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| MEDLINE | ID: mdl-25888755
5.
Exploring the influence of host community composition on the outbreak potential of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi s.l.
Ticks Tick Borne Dis;
15(1): 102275, 2024 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-37922668
6.
Using mechanistic models to highlight research priorities for tick-borne zoonotic diseases: Improving our understanding of the ecology and maintenance of Kyasanur Forest Disease in India.
PLoS Negl Trop Dis;
17(5): e0011300, 2023 05.
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| MEDLINE | ID: mdl-37126514
7.
Inferring bovine tuberculosis transmission between cattle and badgers via the environment and risk mapping.
Front Vet Sci;
10: 1233173, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37841461
8.
9.
Trends in tick population dynamics and pathogen transmission in emerging tick-borne pathogens in Europe: an introduction.
Exp Appl Acarol;
68(3): 269-78, 2016 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26782278
10.
Seasonal patterns and spatial variation of Borrelia burgdorferi (sensu lato) infections in Ixodes ricinus in the Netherlands.
Parasit Vectors;
14(1): 121, 2021 Feb 24.
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| MEDLINE | ID: mdl-33627166
11.
Why Hantavirus Prevalence Does Not Always Increase With Host Density: Modeling the Role of Host Spatial Behavior and Maternal Antibodies.
Front Cell Infect Microbiol;
10: 536660, 2020.
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| MEDLINE | ID: mdl-33134187
12.
Elasticity analysis in epidemiology: an application to tick-borne infections.
Ecol Lett;
12(12): 1298-305, 2009 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19740112
13.
Temporal-Spatial Variation in Questing Tick Activity in the Netherlands: The Effect of Climatic and Habitat Factors.
Vector Borne Zoonotic Dis;
19(7): 494-505, 2019 07.
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| MEDLINE | ID: mdl-30810501
14.
Variance in animal longevity: contributions of heterogeneity and stochasticity.
Popul Ecol;
60(1): 89-99, 2018.
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| MEDLINE | ID: mdl-30996674
15.
Modelling West Nile virus transmission risk in Europe: effect of temperature and mosquito biotypes on the basic reproduction number.
Sci Rep;
7(1): 5022, 2017 07 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28694450
16.
Acarological Risk of Borrelia burgdorferi Sensu Lato Infections Across Space and Time in The Netherlands.
Vector Borne Zoonotic Dis;
17(2): 99-107, 2017 02.
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| MEDLINE | ID: mdl-27893309
17.
R0 for vector-borne diseases: impact of the assumption for the duration of the extrinsic incubation period.
Vector Borne Zoonotic Dis;
15(3): 215-7, 2015 Mar.
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| MEDLINE | ID: mdl-25793478
18.
Towards a resource-based habitat approach for spatial modelling of vector-borne disease risks.
Biol Rev Camb Philos Soc;
90(4): 1151-62, 2015 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-25335785
19.
Consequences of landscape fragmentation on Lyme disease risk: a cellular automata approach.
PLoS One;
7(6): e39612, 2012.
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| MEDLINE | ID: mdl-22761842
20.
Outbreaks of H5N1 in poultry in Thailand: the relative role of poultry production types in sustaining transmission and the impact of active surveillance in control.
J R Soc Interface;
9(73): 1836-45, 2012 Aug 07.
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| MEDLINE | ID: mdl-22356818