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1.
Identification of common predisposing loci to hematopoietic cancers in four dog breeds.
PLoS Genet
; 17(4): e1009395, 2021 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33793571
2.
Evolutionary consequences of loss of sexual reproduction on male-related traits in parthenogenetic lineages of the pea aphid.
Mol Ecol
; 32(13): 3672-3685, 2023 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37143321
3.
Analysis of large versus small dogs reveals three genes on the canine X chromosome associated with body weight, muscling and back fat thickness.
PLoS Genet
; 13(3): e1006661, 2017 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28257443
4.
Comparison against 186 canid whole-genome sequences reveals survival strategies of an ancient clonally transmissible canine tumor.
Genome Res
; 25(11): 1646-55, 2015 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26232412
5.
Derived variants at six genes explain nearly half of size reduction in dog breeds.
Genome Res
; 23(12): 1985-95, 2013 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24026177
6.
Variation of BMP3 contributes to dog breed skull diversity.
PLoS Genet
; 8(8): e1002849, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22876193
7.
So many doggone traits: mapping genetics of multiple phenotypes in the domestic dog.
Hum Mol Genet
; 21(R1): R52-7, 2012 Oct 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22878052
8.
Contrasting Evolutionary Patterns Between Sexual and Asexual Lineages in a Genomic Region Linked to Reproductive Mode Variation in the pea aphid.
Genome Biol Evol
; 15(9)2023 Sep 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37717171
9.
Genetics of canine olfaction and receptor diversity.
Mamm Genome
; 23(1-2): 132-43, 2012 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22080304
10.
The insulin-like growth factor 1 receptor (IGF1R) contributes to reduced size in dogs.
Mamm Genome
; 23(11-12): 780-90, 2012 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22903739
11.
Breed-specific ancestry studies and genome-wide association analysis highlight an association between the MYH9 gene and heat tolerance in Alaskan sprint racing sled dogs.
Mamm Genome
; 23(1-2): 178-94, 2012 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22105876
12.
cAMP and IP3 signaling pathways in HEK293 cells transfected with canine olfactory receptor genes.
J Hered
; 102 Suppl 1: S47-61, 2011.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21846747
13.
Donskoy cats as a new model of oculocutaneous albinism with the identification of a splice-site variant in Hermansky-Pudlak Syndrome 5 gene.
Pigment Cell Melanoma Res
; 33(6): 814-825, 2020 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32558164
14.
RNA profiles of rat olfactory epithelia: individual and age related variations.
BMC Genomics
; 10: 572, 2009 Dec 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19954510
15.
Genetic diversity of canine olfactory receptors.
BMC Genomics
; 10: 21, 2009 Jan 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19144169
16.
Identification of a Missense Variant in MFSD12 Involved in Dilution of Phaeomelanin Leading to White or Cream Coat Color in Dogs.
Genes (Basel)
; 10(5)2019 05 21.
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| MEDLINE | ID: mdl-31117290
17.
Genomic Analyses Reveal the Influence of Geographic Origin, Migration, and Hybridization on Modern Dog Breed Development.
Cell Rep
; 19(4): 697-708, 2017 04 25.
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| MEDLINE | ID: mdl-28445722
18.
Whole-genome sequence, SNP chips and pedigree structure: building demographic profiles in domestic dog breeds to optimize genetic-trait mapping.
Dis Model Mech
; 9(12): 1445-1460, 2016 12 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-27874836
19.
The MTAP-CDKN2A locus confers susceptibility to a naturally occurring canine cancer.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
; 21(7): 1019-27, 2012 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22623710
20.
Olfactory receptor sequence polymorphism within and between breeds of dogs.
J Hered
; 96(7): 812-6, 2005.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16251519