Detalles de la búsqueda
1.
Predator- and competitor-induced responses in amphibian populations that evolved different levels of pesticide tolerance.
Ecol Appl
; 31(4): e02305, 2021 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33587795
2.
Effect of Simultaneous Amphibian Exposure to Pesticides and an Emerging Fungal Pathogen, Batrachochytrium dendrobatidis.
Environ Sci Technol
; 51(1): 671-679, 2017 01 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28001054
3.
Sex-specific nutrient use and preferential allocation of resources to a sexually selected trait in Hyalella amphipods.
J Exp Biol
; 219(Pt 5): 649-57, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26747910
4.
Differences in sensitivity to the fungal pathogen Batrachochytrium dendrobatidis among amphibian populations.
Conserv Biol
; 29(5): 1347-56, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26219571
5.
An empirical test of stable species coexistence in an amphipod species complex.
Oecologia
; 178(3): 819-31, 2015 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25680335
6.
No evidence that a common pesticide impairs female mate choice in a freshwater amphipod.
Environ Toxicol
; 25(3): 310-4, 2010 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19434694
7.
Local adaptation of the MHC class IIß gene in populations of wood frogs (Lithobates sylvaticus) correlates with proximity to agriculture.
Infect Genet Evol
; 73: 197-204, 2019 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31051273
8.
Direct and indirect fitness consequences of female choice in a crustacean.
Evolution
; 62(7): 1666-1675, 2008 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18410531
9.
Evolved pesticide tolerance influences susceptibility to parasites in amphibians.
Evol Appl
; 10(8): 802-812, 2017 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29151872
10.
Evolved pesticide tolerance in amphibians: Predicting mechanisms based on pesticide novelty and mode of action.
Environ Pollut
; 206: 56-63, 2015 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26142751
11.
The contribution of phenotypic plasticity to the evolution of insecticide tolerance in amphibian populations.
Evol Appl
; 8(6): 586-96, 2015 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26136824
12.
Carotenoids and amphibians: effects on life history and susceptibility to the infectious pathogen, Batrachochytrium dendrobatidis.
Conserv Physiol
; 3(1): cov005, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27293690
13.
Testing the ecological consequences of evolutionary change using elements.
Ecol Evol
; 4(4): 528-38, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24634736
14.
Proximity to agriculture is correlated with pesticide tolerance: evidence for the evolution of amphibian resistance to modern pesticides.
Evol Appl
; 6(5): 832-841, 2013 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29387169
15.
Eutrophication and predation risk interact to affect sexual trait expression and mating success.
Evolution
; 66(3): 708-719, 2012 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22380434
16.
Condition dependence of a sexually selected trait in a crustacean species complex: importance of the ecological context.
Evolution
; 64(9): 2535-46, 2010 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20394653
17.
Niche diversity in crustacean cryptic species: complementarity in spatial distribution and predation risk.
Oecologia
; 154(1): 175-83, 2007 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17684770
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