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Phénomènes génétiques
Structures génétiques
Chromosomes
Chromosomes d'insecte
Chromosomes d'insecte : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
Diagnostic
5
Analyse génétique
Caryotype
Anomalies chromosomiques
Cytogénétique
Évolution
Diversité génétique
Symptômes
5
Malformations
Comportement anormal
Variations phénotypiques
Morphologie
Observation
Tests génétiques
Prévention
5
Prévention
Conditions d'élevage
Pesticides
Anomalies chromosomiques
Agriculture durable
Gestion intégrée des nuisibles
Élevage en laboratoire
Contrôle des conditions
Sensibilisation
Préservation des espèces
Traitements
5
Traitement
Sélection génétique
Modification génétique
Génie génétique
Risques écologiques
Biodiversité
Éthique
Manipulation génétique
Complications
5
Complications
Malformations
Écosystème
Interactions écologiques
Dynamique des populations
Biodiversité
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Réversibilité
Facteurs de risque
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Facteurs de risque
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 02/04/2025
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Affiliations :
Departamento de Biologia Geral e Aplicada, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, Brazil.
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Departamento de Biologia Geral e Aplicada, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, Brazil.
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Affiliations :
Ministry of Agriculture and Rural Affairs Key Laboratory of Molecular Biology of Crop Pathogens and Insects & Key Laboratory of Biology of Crop Pathogens and Insects of Zhejiang Province, Institute of Insect Sciences, Zhejiang University, Yuhangtang Rd 866, Xihu District, Hanzghou, 310058, China.
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Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Departamento de Biologia Geral e Aplicada, Rio Claro, SP, Brazil.
Universidad de Jaén, Departamento de Biología Experimental, Área de Genética, Jaén, Spain.
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Department of Entomology and MOA Key Lab of Pest Monitoring and Green Management, College of Plant Protection, China Agricultural University, Beijing 100193, China.
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Laboratory of Entomology, Wageningen University, PO Box 16, 6700 AA Wageningen, The Netherlands. Electronic address: marcel.dicke@wur.nl.
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Institute for Applied Ecology, University of Canberra, Canberra, ACT 2617, Australia. Janine.Deakin@ecanberra.edu.au.
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Research School of Biology, Australian National University, Acton, ACT 2601, Australia.
Australian Museum Research Institute, Australian Museum, 1 William St Sydney, NSW 2010, Australia.
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Department of Entomology and Fralin Life Sciences Institute, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; The Center for Emerging, Zoonotic, and Arthropod-borne Pathogens, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; The Center for Mathematics of Biosystems, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; Department of Genetics and Cell Biology, Tomsk State University, Tomsk 634050, Russia. Electronic address: igor@vt.edu.
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Department of Entomology and Fralin Life Sciences Institute, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; The Center for Emerging, Zoonotic, and Arthropod-borne Pathogens, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA 24061, USA; Laboratory of Cell Differentiation Mechanisms, Institute of Cytology and Genetics, Novosibirsk 630090, Russia.
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Russian Entomological Society, Moscow 111024, Russia.
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Department of Karyosystematics, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg 199034, Russia.
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Department of Life and Environmental Sciences, Bournemouth University, Poole, United Kingdom.
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Affiliations :
Institute of Science and Technology Austria, Klosterneuburg, Austria.
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Laboratório de Biologia Comparada e Abelhas, Departamento de Biologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP), Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, Brazil.
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Laboratório de Biologia Comparada e Abelhas, Departamento de Biologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP), Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, Brazil.
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Department of Biology, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA.
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Department of Biology, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA.
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Department of Entomology, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA.
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High-altitude illnesses (HAIs) result from acute exposure to high altitude/hypoxia. Numerous molecular mechanisms affect appropriate acclimatization to hypobaric and/or normobaric hypoxia and curtail ...
A momentary increase in cytoplasmic Ca...
Maturational differences exist in cardiopulmonary and cerebrovascular function at sea-level, but the impact of maturation on acclimatization responses to high altitude is unknown. Ten children (9.8 ± ...
Diatomaceous earth is an organic naturally occurring material rich in silicon. This silicon source can be used in organic agriculture, it also has a great potential of use in the acclimatization of cr...
The use of growth-promoting microorganisms with biostimulant characteristics is an important biological asset for the acclimatization of micropropagated seedlings. The present study aimed to evaluate ...
Individuals with Parkinson's disease walk slowly, with short strides resulting in decreased mobility. Treadmill walking assessments are utilized to understand gait impairment in persons with Parkinson...
High altitude acclimatization and disease have been the centerpiece of investigations concerning human health at high altitude. Almost all investigations have focused on either understanding and ameli...
Athletes training in heat experience physiological and perceptual symptoms that risk their safety and performance without adaptation....
We examined the changes in environmental symptoms, assessed with the Environmental Symptoms Questionnaire (ESQ), during heat acclimatization (HAz), heat acclimation (HA), and intermittent heat trainin...
Twenty-seven participants (mean ± standard deviation [M ± SD], age of 35 ± 12 y, VO...
Post-ESQ symptoms improved post-HA (3[0.40, 4.72],...
ESQ symptoms improved during HAz, HA, and HT 2x/week. ESQ symptoms were not statistically correlated with HR during exercise heat stress. TS was not sensitive to detecting adaptation and did not subje...
With acclimatization to high altitude (HA), adaptations occur throughout the nervous system and at the level of the muscle, which may affect motor unit (MU) characteristics. However, despite the impor...
Ten lowlanders and Sherpa participated in this study 7 to 14 d after arrival at HA (5050 m), with seven lowlanders repeating the experiment at sea level (SL), 6 months after the expedition. The maxima...
Compared with SL, acclimatized lowlanders had ~10% greater MUDR, ~11% longer MUP duration, as well as ~18% lower amplitude and ~6% greater duration of the first phase of the M max (all P < 0.05). No d...
Like other components of the body, MUs in lowlanders adapt with acclimatization to HA. The absence of differences between acclimatized lowlanders and Sherpa suggests that evolutionary adaptations to H...
Misalignment between the environment and one's circadian system is a common phenomenon (e.g., jet lag) which can have myriad negative effects on physical and mental health, mental and physiological pe...