Detalles de la búsqueda
1.
Taking the 'I' out of LLINs: using insecticides in vector control tools other than long-lasting nets to fight malaria.
Malar J;
19(1): 73, 2020 Feb 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32059675
2.
'We spray and walk away': wall modifications decrease the impact of indoor residual spray campaigns through reductions in post-spray coverage.
Malar J;
19(1): 30, 2020 Jan 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31952538
3.
Mosquitoes as a feasible sentinel group for anti-malarial resistance surveillance by Next Generation Sequencing of Plasmodium falciparum.
Malar J;
18(1): 351, 2019 Oct 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31623623
4.
The impact of temperature on insecticide toxicity against the malaria vectors Anopheles arabiensis and Anopheles funestus.
Malar J;
17(1): 131, 2018 Apr 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29606123
5.
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
6.
Long-lasting insecticidal nets no longer effectively kill the highly resistant Anopheles funestus of southern Mozambique.
Malar J;
14: 298, 2015 Aug 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26242977
7.
Environmental temperatures significantly change the impact of insecticides measured using WHOPES protocols.
Malar J;
13: 350, 2014 Sep 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25187231
8.
Impact of daily temperature fluctuations on dengue virus transmission by Aedes aegypti.
Proc Natl Acad Sci U S A;
108(18): 7460-5, 2011 May 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21502510
9.
Optimal temperature for malaria transmission is dramatically lower than previously predicted.
Ecol Lett;
16(1): 22-30, 2013 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23050931
10.
Characterizing microclimate in urban malaria transmission settings: a case study from Chennai, India.
Malar J;
12: 84, 2013 Mar 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23452620
11.
Influence of climate on malaria transmission depends on daily temperature variation.
Proc Natl Acad Sci U S A;
107(34): 15135-9, 2010 Aug 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20696913
12.
Complex effects of temperature on mosquito immune function.
Proc Biol Sci;
279(1741): 3357-66, 2012 Aug 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22593107
13.
Virulence, drug sensitivity and transmission success in the rodent malaria, Plasmodium chabaudi.
Proc Biol Sci;
279(1747): 4677-85, 2012 Nov 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23015626
14.
Warmer temperatures reduce the vectorial capacity of malaria mosquitoes.
Biol Lett;
8(3): 465-8, 2012 Jun 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22188673
15.
Understanding the link between malaria risk and climate.
Proc Natl Acad Sci U S A;
106(33): 13844-9, 2009 Aug 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19666598
16.
The influence of mosquito resting behaviour and associated microclimate for malaria risk.
Malar J;
10: 183, 2011 Jul 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21736735
17.
A longitudinal study on Anopheles mosquito larval abundance in distinct geographical and environmental settings in western Kenya.
Malar J;
10: 81, 2011 Apr 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21477340
18.
Comparative growth kinetics and virulence of four different isolates of entomopathogenic fungi in the house fly (Muscadomestica L.).
J Invertebr Pathol;
107(3): 179-84, 2011 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21530533
19.
Chemicals, climate, and control: increasing the effectiveness of malaria vector control tools by considering relevant temperatures.
PLoS Pathog;
9(10): e1003602, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24098111
20.
Relevant microclimate for determining the development rate of malaria mosquitoes and possible implications of climate change.
Malar J;
9: 196, 2010 Jul 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20618930