Detalles de la búsqueda
1.
Multi-species comparisons of snakes identify coordinated signalling networks underlying post-feeding intestinal regeneration.
Proc Biol Sci;
286(1906): 20190910, 2019 07 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31288694
2.
Growth and stress response mechanisms underlying post-feeding regenerative organ growth in the Burmese python.
BMC Genomics;
18(1): 338, 2017 05 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28464824
3.
The Burmese python genome reveals the molecular basis for extreme adaptation in snakes.
Proc Natl Acad Sci U S A;
110(51): 20645-50, 2013 Dec 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24297902
4.
Rapid changes in gene expression direct rapid shifts in intestinal form and function in the Burmese python after feeding.
Physiol Genomics;
47(5): 147-57, 2015 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25670730
5.
Determinants and repeatability of the specific dynamic response of the corn snake, Pantherophis guttatus.
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol;
169: 60-9, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24361263
6.
Selected regulation of gastrointestinal acid-base secretion and tissue metabolism for the diamondback water snake and Burmese python.
J Exp Biol;
215(Pt 1): 185-96, 2012 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22162867
7.
Morphological plasticity of vertebrate aestivation.
Prog Mol Subcell Biol;
49: 183-208, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20069410
8.
Prioritizing blood flow: cardiovascular performance in response to the competing demands of locomotion and digestion for the Burmese python, Python molurus.
J Exp Biol;
213(1): 78-88, 2010 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20008365
9.
Modest Regulation of Digestive Performance Is Maintained through Early Ontogeny for the American Alligator, Alligator mississippiensis.
Physiol Biochem Zool;
93(4): 320-338, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32492358
10.
Defensive Venoms: Is Pain Sufficient for Predator Deterrence?
Toxins (Basel);
12(4)2020 04 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32316477
11.
Functional changes with feeding in the gastro-intestinal epithelia of the Burmese python (Python molurus).
Zoolog Sci;
26(9): 632-8, 2009 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19799514
12.
Seasonal Shifts in Reproduction Depend on Prey Availability for an Income Breeder.
Physiol Biochem Zool;
91(6): 1129-1147, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30320532
13.
Effects of meal size, clutch, and metabolism on the energy efficiencies of juvenile Burmese pythons, Python molurus.
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol;
148(4): 861-8, 2007 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17913527
14.
Physiological Responses to Fasting and Estivation for the Three-Toed Amphiuma (Amphiuma tridactylum).
Physiol Biochem Zool;
90(2): 240-256, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28277954
15.
Specific dynamic action of ambystomatid salamanders and the effects of meal size, meal type, and body temperature.
Physiol Biochem Zool;
79(4): 720-35, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16826498
16.
New insights into the physiology of natural foraging.
Physiol Biochem Zool;
79(2): 242-9, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16555184
17.
Integrative Physiology of Fasting.
Compr Physiol;
6(2): 773-825, 2016 Mar 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27065168
18.
Ontogenetic shifts and spatial associations in organ positions for snakes.
Zoology (Jena);
118(6): 403-12, 2015 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26358987
19.
Physiological responses to short-term fasting among herbivorous, omnivorous, and carnivorous fishes.
J Comp Physiol B;
184(4): 497-512, 2014 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24604291
20.
Effects of meal size, meal type, body temperature, and body size on the specific dynamic action of the marine toad, Bufo marinus.
Physiol Biochem Zool;
75(6): 557-71, 2002.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12601612