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低剂量 γ 辐射对蜡蛾(Galleria mellonella)幼虫的影响
Copplestone D、Coates CJ 和 Lim J (2023) 低剂量 γ 辐射对蜡蛾 (Galleria mellonella) 幼虫的影响。整体环境科学,876,艺术。编号:162742。https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162742
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低剂量 γ 辐射对蜡蛾(Galleria mellonella)幼虫的影响
Copplestone D、Coates CJ 和 Lim J (2023) 低剂量 γ 辐射对蜡蛾 (Galleria mellonella) 幼虫的影响。整体环境科学,876,艺术。编号:162742。https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162742
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Mangan R、Bussière LF、Polanczyk RA 和 Tinsley MC (2023) 生态异质性的增加会限制生物农药抗性的进化。生态与进化趋势。 https://doi.org/10.1016/j.tree.2023.01.012
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Sabockyte A、McAllister S、Coates CJ 和 Lim J (2023) 急性紫外线辐射对大蜡螟健康和免疫力的影响。无脊椎动物病理学杂志,第 17 页107899。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022201123000162; https://doi.org/10.1016/j.jip.2023.107899
书籍章节
Beresford N 和 Copplestone D (2022) 环境辐射防护。见:Campbell PGC、Hodson PV、Welbourn PM 和 Wright DA(编辑)生态毒理学。剑桥:剑桥大学出版社,第 399-402 页。 https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/earth-and-environmental-science/geochemistry-and-environmental-chemistry/eco毒理学?format=HB
会议论文(已发布)
Raines K、Goodman J、Copplestone D 和 Lim J (2022) 无脊椎动物环境放射性的生物标志物和生态指标。见:Wood MD、Mothersill CE、Tsakanova G、Cresswell T 和 Woloschak GE(编辑)环境中辐射的生物标志物。 北约科学促进和平与安全系列 A:化学和生物学。北约高级研究研讨会“环境中的辐射生物标志物:风险评估的强大工具(BRITE)”,亚美尼亚埃里温,2017年11月28日至2017年11月30日。荷兰多德雷赫特:Springer,第 245-270 页。 https://doi.org/10.1007/978-94-024-2101-9_15
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从退役的海上石油和天然气管道暴露于 NORM 对海洋生物群的放射性风险评估
MacIntosh A、Koppel DJ、Johansen MP、Beresford NA、Copplestone D、Penrose B 和 Cresswell T (2022) 对退役海上石油和天然气管道暴露于 NORM 后对海洋生物群的辐射风险评估。环境放射性杂志,251-252,艺术。编号:106979。https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2022.106979
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全氟烷基/多氟烷基物质 (PFAS) 对单细胞真核生物梨形四膜虫的广泛毒理学影响
Lim J (2022) 全/多氟烷基物质 (PFAS) 对单细胞真核生物梨形四膜虫的广泛毒理学影响。环境毒理学和药理学,95,艺术。编号:103954。https://doi.org/10.1016/j.etap.2022.103954
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干预还是等待?评估不确定性下保护冲突适应性管理干预时机的模型
Bach A、Minderman J、Bunnefeld N、Mill A 和 Duthie A (2022) 干预还是等待?评估不确定性下保护冲突适应性管理干预时机的模型。生态与社会,27 (3),艺术。编号:3。https://doi.org/10.5751/ES-13341-270303
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Querns A、Wooliver R、Vallejo-Marín M 和 Sheth SN (2022) 本地和入侵的酸浆菌种群热性能的演变。进化信件,6 (2),第 136-148 页。 https://doi.org/10.1002/evl3.275
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辐射介导的遗传变异供应超过了切尔诺贝利水蚤种群中选择和漂变的影响
Goodman J、Brand J、Laptev G 和 Auld SKJR (2022) 辐射介导的遗传变异供应超过了切尔诺贝利水蚤种群中选择和漂变的影响。进化生物学杂志,35 (3),第 413-422 页。 https://doi.org/10.1111/jeb.13983
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Vallejo-Marín M 和 Vallejo GC (2021) 食蚜蝇和嗡嗡传粉蜜蜂的防御嗡嗡声比较。动物学杂志,313 (4),第 237-249 页。 https://doi.org/10.1111/jzo.12857
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Duthie AB (2020) 组件响应率变化是高度复杂的有限系统稳定性的基础。科学报告,10,艺术。编号:8296。https://doi.org/10.1038/s41598-020-64401-w
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i Batlle JV、Sazykina T、Kryshev A、Wood MD、Smith K、Copplestone D 和 Biermans G (2020) 在生态环境中模拟电离辐射对切尔诺贝利红森林田鼠种群的影响。生态建模,438,艺术。编号:109306。https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109306
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Raines KE、Whitehorn PR、Copplestone D 和 Tinsley MC (2020) 切尔诺贝利级辐射暴露损害大黄蜂繁殖:实验室实验。英国皇家学会会刊 B:生物科学,287 (1937),艺术。编号:20201638。https://doi.org/10.1098/rspb.2020.1638
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Beresford NA、Horemans N、Copplestone D、Raines KE、Orizaola G、Wood MD、Laanen P、Whitehead HC、Burrows JE、Tinsley MC、Smith JT、Bonzom J、Gagnaire B、Adam-Guillermin C 和 Gashchak S (2020) 致力于解决科学争议 - 电离辐射对人体的影响 环境。环境放射性杂志,211,艺术。编号:106033。https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2019.106033
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Coates CJ、Lim J、Harman K、Rowley AF、Griffiths DJ、Emery H 和 Layton W (2019) 大蜡螈昆虫是评估冈田酸毒理学的兼容模型。细胞生物学和毒理学,35 (3),第 219-232 页。 https://doi.org/10.1007/s10565-018-09448-2
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De Luca PA、Buchmann S、Galen C、Mason AC 和 Vallejo‐Marín M (2019) 体型能否预测蜜蜂使用的蜂鸣授粉频率?。生态与进化,9 (8),第 4875-4887 页。 https://doi.org/10.1002/ece3.5092
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Duthie AB、Cusack JJ、Jones IL、Minderman J、Nilsen EB、Pozo RA、Rakotonarivo OS、Van Moorter B 和 Bunnefeld N (2018) GMSE:用于广义管理策略评估的 R 软件包。生态学和进化方法,9 (12),第 2396-2401 页。 https://doi.org/10.1111/2041-210x.13091
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Pantoja PO、Paine CET 和 Vallejo-Marín M (2018) 自然选择和远交抑制表明克隆植物在入侵范围内的适应性分化。英国皇家学会会刊 B:生物科学,285 (1882),艺术。编号:20181091。https://doi.org/10.1098/rspb.2018.1091
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Paine CET、Deasey A 和 Duthie AB (2018) 走向群落动态的一般机制预测。功能生态学,32 (7),第 1681-1692 页。 https://doi.org/10.1111/1365-2435.13096
女性交配系统的演变:追溯起源并追踪后果 PI:丽贝卡·博尔顿博士资助者:生物技术和生物科学研究委员会 –
澳大利亚嗡嗡巴士:探索为什么有些蜜蜂(而不是其他蜜蜂)可以嗡嗡授粉 个人信息:资助方:国家地理学会 –
摄入途径放射学评估影响工具的筛选许可 PI:大卫·科普尔斯通教授资助方:食品标准局 –
增强多样性以克服阻力演变 PI:马修·汀斯利教授资助者:生物技术和生物科学研究委员会 –
评估长期暴露于低剂量电离辐射对免疫力的影响 PI:Jenson Lim 博士资助方:卡内基信托基金 –
蜂鸣授粉的进化和功能:使用荧光纳米颗粒的实验测试 个人信息:资助者:英国皇家学会 –
国际博士培训合作伙伴:南非 - 英国 个人信息:资助方:英国文化协会 –
短暂斑块中的生物多样性和生态系统功能:基于性状的方法 PI:Brad Duthie 博士资助方:Leverhulme Trust –
评估英国温室园艺行业真菌生物农药新型抗性管理框架的市场潜力 PI:马修·汀斯利教授资助者:生物技术和生物科学研究委员会 –
转移曝光效果 PI:大卫·科普尔斯通教授资助者:自然环境研究委员会 –
阿留申群岛之旅:利用基因组分析揭示北欧及其他地区入侵植物的起源 个人信息:资助方:国家地理学会 –
沿海能源供应的适应和弹性 PI:大卫·科普尔斯通教授资助单位:工程与物理科学研究委员会 –
克隆群体与有性群体的表型变异和局部适应:使用引入的猴花群体进行的测试 个人信息:资助方:苏黎世-巴塞尔植物科学中心 –
Mimulus peregrinus:短暂的植物好奇心还是具有进化潜力的新物种? 个人信息:资助者:英国和爱尔兰植物学会 –
免疫系统与衰老:我们为什么会衰老? PI:马修·汀斯利教授资助者:英国皇家学会 –
北极昆虫的繁殖生态学 PI:马修·汀斯利教授资助方:卡内基信托基金 –