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1.
Compartmentalized ocular lymphatic system mediates eye-brain immunity.
Nature
; 628(8006): 204-211, 2024 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38418880
2.
From darkness to discovery: evolutionary, adaptive, and translational genetic insights from cavefish.
Trends Genet
; 40(1): 24-38, 2024 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38707509
3.
Next-generation plasmids for transgenesis in zebrafish and beyond.
Development
; 150(8)2023 04 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36975217
4.
Author Correction: Insulin resistance in cavefish as an adaptation to a nutrient-limited environment.
Nature
; 588(7836): E1, 2020 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33188369
5.
Metabolic reprogramming underlies cavefish muscular endurance despite loss of muscle mass and contractility.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 120(5): e2204427120, 2023 01 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36693105
6.
Off the deep end: What can deep learning do for the gene expression field?
J Biol Chem
; 299(1): 102760, 2023 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36462664
7.
Unraveling stress resilience: Insights from adaptations to extreme environments by Astyanax mexicanus cavefish.
J Exp Zool B Mol Dev Evol
; 342(3): 178-188, 2024 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38247307
8.
3D spheroid culturing of Astyanax mexicanus liver-derived cell lines recapitulates distinct transcriptomic and metabolic states of in vivo tissue environment.
J Exp Zool B Mol Dev Evol
; 342(3): 301-312, 2024 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38192038
9.
The prevalence of copy number increase at multiallelic copy number variants associated with cave colonization.
Mol Ecol
; 33(9): e17339, 2024 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38556927
10.
Insulin resistance in cavefish as an adaptation to a nutrient-limited environment.
Nature
; 555(7698): 647-651, 2018 03 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29562229
11.
Repeated evolution of circadian clock dysregulation in cavefish populations.
PLoS Genet
; 17(7): e1009642, 2021 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34252077
12.
Phylogeographic relationships and morphological evolution between cave and surface Astyanax mexicanus populations (De Filippi 1853) (Actinopterygii, Characidae).
Mol Ecol
; 32(20): 5626-5644, 2023 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37712324
13.
The cavefish Astyanax mexicanus.
Nat Methods
; 20(7): 948-950, 2023 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37434002
14.
Dark world rises: The emergence of cavefish as a model for the study of evolution, development, behavior, and disease.
J Exp Zool B Mol Dev Evol
; 334(7-8): 397-404, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32638529
15.
Comparative transcriptome analysis of wild and lab populations of Astyanax mexicanus uncovers differential effects of environment and morphotype on gene expression.
J Exp Zool B Mol Dev Evol
; 334(7-8): 530-539, 2020 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32017448
16.
Stable transgenesis in Astyanax mexicanus using the Tol2 transposase system.
Dev Dyn
; 248(8): 679-687, 2019 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30938001
17.
CRISPR mutagenesis confirms the role of oca2 in melanin pigmentation in Astyanax mexicanus.
Dev Biol
; 441(2): 313-318, 2018 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29555241
18.
Early adipogenesis contributes to excess fat accumulation in cave populations of Astyanax mexicanus.
Dev Biol
; 441(2): 297-304, 2018 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29883659
19.
Temperature preference of cave and surface populations of Astyanax mexicanus.
Dev Biol
; 441(2): 338-344, 2018 09 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29704470
20.
The African coelacanth genome provides insights into tetrapod evolution.
Nature
; 496(7445): 311-6, 2013 Apr 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23598338