Detalhe da pesquisa
1.
Multimodal integration of carbon dioxide and other sensory cues drives mosquito attraction to humans.
Cell
; 156(5): 1060-71, 2014 Feb 27.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-24581501
2.
The Perfect Appetizer: A Pharmacological Strategy for a Non-biting Mosquito.
Cell
; 176(4): 679-681, 2019 02 07.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-30735629
3.
Travel Surveillance and Genomics Uncover a Hidden Zika Outbreak during the Waning Epidemic.
Cell
; 178(5): 1057-1071.e11, 2019 08 22.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-31442400
4.
Small-Molecule Agonists of Ae. aegypti Neuropeptide Y Receptor Block Mosquito Biting.
Cell
; 176(4): 687-701.e5, 2019 02 07.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-30735632
5.
Vaccine Mediated Protection Against Zika Virus-Induced Congenital Disease.
Cell
; 170(2): 273-283.e12, 2017 Jul 13.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-28708997
6.
Salivary factor LTRIN from Aedes aegypti facilitates the transmission of Zika virus by interfering with the lymphotoxin-ß receptor.
Nat Immunol
; 19(4): 342-353, 2018 04.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-29507355
7.
Targeting a dual detector of skin and CO2 to modify mosquito host seeking.
Cell
; 155(6): 1365-79, 2013 Dec 05.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-24315103
8.
A satellite repeat-derived piRNA controls embryonic development of Aedes.
Nature
; 580(7802): 274-277, 2020 04.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-32269344
9.
Global distribution and environmental suitability for chikungunya virus, 1952 to 2015.
Euro Surveill
; 21(20)2016 May 19.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-27239817
10.
A C-type lectin collaborates with a CD45 phosphatase homolog to facilitate West Nile virus infection of mosquitoes.
Cell
; 142(5): 714-25, 2010 Sep 03.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-20797779
11.
Incompatible and sterile insect techniques combined eliminate mosquitoes.
Nature
; 572(7767): 56-61, 2019 08.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-31316207
12.
Evaluation of Household Bleach as an Ovicide for the Control of Aedes aegypti.
J Am Mosq Control Assoc
; 31(1): 77-84, 2015 Mar.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-25843179
13.
A Wolbachia symbiont in Aedes aegypti limits infection with dengue, Chikungunya, and Plasmodium.
Cell
; 139(7): 1268-78, 2009 Dec 24.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-20064373
14.
Use of the CDC autocidal gravid ovitrap to control and prevent outbreaks of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae).
J Med Entomol
; 51(1): 145-54, 2014 Jan.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-24605464
15.
Improved reference genome of Aedes aegypti informs arbovirus vector control.
Nature
; 563(7732): 501-507, 2018 11.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-30429615
16.
A road map for integrating eco-evolutionary processes into biodiversity models.
Ecol Lett
; 16 Suppl 1: 94-105, 2013 May.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-23679011
17.
Genomic epidemiology reveals multiple introductions of Zika virus into the United States.
Nature
; 546(7658): 401-405, 2017 06 15.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-28538723
18.
Evolutionary enhancement of Zika virus infectivity in Aedes aegypti mosquitoes.
Nature
; 545(7655): 482-486, 2017 05 25.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-28514450
19.
Activation of mosquito immunity blocks the development of transmission-stage filarial nematodes.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(7): 3711-3717, 2020 02 18.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-32015105
20.
Exome-wide association study reveals largely distinct gene sets underlying specific resistance to dengue virus types 1 and 3 in Aedes aegypti.
PLoS Genet
; 16(5): e1008794, 2020 05.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-32463828