Detalles de la búsqueda
1.
An 11-point time course midgut transcriptome across 72 h after bloodfeeding provides detailed temporal resolution of transcript expression in the arbovirus vector, Aedes aegypti.
Genome Res;
33(9): 1638-1648, 2023 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37802532
2.
RNA interference is essential to modulating the pathogenesis of mosquito-borne viruses in the yellow fever mosquito Aedes aegypti.
Proc Natl Acad Sci U S A;
120(11): e2213701120, 2023 03 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36893279
3.
Effects of circadian clock disruption on gene expression and biological processes in Aedes aegypti.
BMC Genomics;
25(1): 170, 2024 Feb 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38347446
4.
RNA Taste Is Conserved in Dipteran Insects.
J Nutr;
153(5): 1636-1645, 2023 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36907444
5.
Nix alone is sufficient to convert female Aedes aegypti into fertile males and myo-sex is needed for male flight.
Proc Natl Acad Sci U S A;
117(30): 17702-17709, 2020 07 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32661163
6.
General science-technology orientation, specific benefit-risk assessment frame, and public acceptance of gene drive biotechnology.
Risk Anal;
2023 Oct 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37882685
7.
Strategies to improve homology-based repair outcomes following CRISPR-based gene editing in mosquitoes: lessons in how to keep any repair disruptions local.
Virol J;
19(1): 128, 2022 07 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35908059
8.
Aedes aegypti SGS1 is critical for Plasmodium gallinaceum infection of both the mosquito midgut and salivary glands.
Malar J;
20(1): 11, 2021 Jan 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33407511
9.
Novel synthetic 3'-untranslated regions for controlling transgene expression in transgenic Aedes aegypti mosquitoes.
RNA Biol;
18(sup1): 223-231, 2021 10 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34464234
10.
Transcriptomic analyses of Aedes aegypti cultured cells and ex vivo midguts in response to an excess or deficiency of heme: a quest for transcriptionally-regulated heme transporters.
BMC Genomics;
21(1): 604, 2020 Aug 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32867680
11.
Yellow fever virus capsid protein is a potent suppressor of RNA silencing that binds double-stranded RNA.
Proc Natl Acad Sci U S A;
113(48): 13863-13868, 2016 11 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27849599
12.
Silencing of end-joining repair for efficient site-specific gene insertion after TALEN/CRISPR mutagenesis in Aedes aegypti.
Proc Natl Acad Sci U S A;
112(13): 4038-43, 2015 Mar 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25775608
13.
The hub protein loquacious connects the microRNA and short interfering RNA pathways in mosquitoes.
Nucleic Acids Res;
43(7): 3688-700, 2015 Apr 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25765650
14.
Understanding the DNA damage response in order to achieve desired gene editing outcomes in mosquitoes.
Chromosome Res;
23(1): 31-42, 2015 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25596822
15.
Targeted genome editing in Aedes aegypti using TALENs.
Methods;
69(1): 38-45, 2014 Aug 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24556554
16.
Production of virus-derived ping-pong-dependent piRNA-like small RNAs in the mosquito soma.
PLoS Pathog;
8(1): e1002470, 2012 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22241995
17.
Evaluating the Mating Competency of Genetically Modified Male Mosquitoes in Laboratory Conditions.
Front Trop Dis;
42023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37860147
18.
CRISPR-based gene editing of non-homologous end joining factors biases DNA repair pathway choice toward single-strand annealing in Aedes aegypti.
Curr Res Biotechnol;
52023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37475832
19.
Repeat mediated excision of gene drive elements for restoring wild-type populations.
bioRxiv;
2023 Nov 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38045402
20.
AePUb promoter length modulates gene expression in Aedes aegypti.
Sci Rep;
13(1): 20352, 2023 11 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37990055