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1.
Warming temperatures could expose more than 1.3 billion new people to Zika virus risk by 2050.
Glob Chang Biol;
27(1): 84-93, 2021 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33037740
2.
Thermal biology of mosquito-borne disease.
Ecol Lett;
22(10): 1690-1708, 2019 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31286630
3.
Bioenergetic theory predicts infection dynamics of human schistosomes in intermediate host snails across ecological gradients.
Ecol Lett;
21(5): 692-701, 2018 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29527787
4.
Diversity in growth patterns among strains of the lethal fungal pathogen Batrachochytrium dendrobatidis across extended thermal optima.
Oecologia;
184(2): 363-373, 2017 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28424893
5.
Hunting, food subsidies, and mesopredator release: the dynamics of crop-raiding baboons in a managed landscape.
Ecology;
97(4): 951-60, 2016 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27220211
6.
Understanding uncertainty in temperature effects on vector-borne disease: a Bayesian approach.
Ecology;
96(1): 203-13, 2015 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26236905
7.
Optimal temperature for malaria transmission is dramatically lower than previously predicted.
Ecol Lett;
16(1): 22-30, 2013 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23050931
8.
Parameter inference for an individual based model of chytridiomycosis in frogs.
J Theor Biol;
277(1): 90-8, 2011 May 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21333659
9.
Transmission of West Nile and five other temperate mosquito-borne viruses peaks at temperatures between 23°C and 26°C.
Elife;
92020 09 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32930091
10.
The Role of Vector Trait Variation in Vector-Borne Disease Dynamics.
Front Ecol Evol;
82020 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32775339
11.
Modeling Temperature Effects on Population Density of the Dengue Mosquito Aedes aegypti.
Insects;
10(11)2019 Nov 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31703421
12.
Global expansion and redistribution of Aedes-borne virus transmission risk with climate change.
PLoS Negl Trop Dis;
13(3): e0007213, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30921321
13.
How Individual Variation in Host Tolerance Affects Competence to Transmit Parasites.
Physiol Biochem Zool;
92(1): 49-57, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30481116
14.
Predicting the fundamental thermal niche of crop pests and diseases in a changing world: A case study on citrus greening.
J Appl Ecol;
56(8): 2057-2068, 2019 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32684639
15.
Plasmodium vivax readiness to transmit: implication for malaria eradication.
BMC Syst Biol;
13(1): 5, 2019 01 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30634978
16.
Linked within-host and between-host models and data for infectious diseases: a systematic review.
PeerJ;
7: e7057, 2019.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31249734
17.
Microcolony and biofilm formation as a survival strategy for bacteria.
J Theor Biol;
251(1): 24-34, 2008 Mar 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18083198
18.
Changing measurements or changing movements? Sampling scale and movement model identifiability across generations of biologging technology.
Ecol Evol;
7(22): 9257-9266, 2017 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29187966
19.
Detecting the impact of temperature on transmission of Zika, dengue, and chikungunya using mechanistic models.
PLoS Negl Trop Dis;
11(4): e0005568, 2017 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28448507
20.
Life histories and the evolution of aging in bacteria and other single-celled organisms.
Mech Ageing Dev;
127(10): 786-93, 2006 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16899276