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  1. 281
    “…Surprisingly, the fatty acids present in dietary lipids directly influence tissue phospholipid composition throughout the animal. Furthermore, Drosophila differentially regulates uptake, mobilization and tissue accumulation of specific sterols, and undergoes unsuspected shifts in fat metabolism during larval and pupal development. …”
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  2. 282
    “…Telomere length in Drosophila is maintained by targeted transposition of three non-LTR retrotransposons: HeT-A, TART and TAHRE (HTT), but understanding the regulation of this process is hindered by our poor knowledge of HTT associated proteins. …”
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  3. 283
  4. 284
    “…Here we explore how sexual dimorphism is regulated in the Drosophila gonad, focusing on recent discoveries relating to testis development. …”
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  5. 285
    por Lim, Cindy, Tarayrah, Lama, Chen, Xin
    Publicado 2012
    “…Drosophila spermatogenesis has become a paradigmatic system for the study of mechanisms that regulate adult stem cell maintenance, proliferation and differentiation. …”
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  6. 286
    “…We characterized the products of 5,860 female meioses in Drosophila melanogaster by genotyping a total of 139 million informative SNPs and mapped 106,964 recombination events at a resolution down to 2 kilobases. …”
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  7. 287
    “…Like many other organs in Drosophila, ChOs develop twice during the life cycle of the fly. …”
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  8. 288
    por Pilátová, Martina, Dionne, Marc S.
    Publicado 2012
    “…B. thailandensis has not previously been used to infect Drosophila melanogaster. We examined the effect of B. thailandensis infection on fly survival, on antimicrobial peptide expression, and on phagocytic cells. …”
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  9. 289
    por Assis, Raquel, Zhou, Qi, Bachtrog, Doris
    Publicado 2012
    “…Here, we use RNA-seq data from multiple tissues of Drosophila melanogaster and D. pseudoobscura, a species with a recently evolved X chromosome, to explore the evolution of sex-biased genes in Drosophila. …”
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  10. 290
    “…An appreciable fraction of the Drosophila melanogaster genome is dedicated to male fertility. …”
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  11. 291
  12. 292
  13. 293
    por Kumar, Vinay, Gupta, Gagan D.
    Publicado 2012
    “…Crystals of native Drosophila melanogaster translin diffracted to 7 Å resolution. …”
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  14. 294
  15. 295
    “…We review here recent progress on the genetic basis of neuronal plasticity in developing and functioning neural circuits focusing on the simple visual system of the Drosophila larva.…”
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  16. 296
    “…Transcription start site (TSS) evolution remains largely undescribed in Drosophila, likely due to limited annotations in non-melanogaster species. …”
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  17. 297
    “…In contrast, little is known about how juvenile hormone affects adult Drosophila melanogaster. Previous work suggests that insulin signaling may modulate Drosophila aging in part through its impact on juvenile hormone titer, but no data yet address whether reduction of juvenile hormone is sufficient to control Drosophila life span. …”
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  18. 298
    “…Our data indicate that nutritional programming mechanisms could be highly conserved and support the use of Drosophila as a model for evaluating the underlying genetic and epigenetic contributions to this phenomenon.…”
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  19. 299
    “…Nearly all cell division mutants in Drosophila were recovered in late larval/pupal lethal screens, with less than 10 embryonic lethal mutants identified, because larval development occurs without a requirement for cell division. …”
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  20. 300
    por Bangi, Erdem
    Publicado 2013
    “…The absence of adaptive immunity in Drosophila provides a unique opportunity to study the interactions between innate immune system and cancer in different genetic contexts. …”
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