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作物多样性会导致微生物生物农药敏感性的权衡,从而延迟害虫抗性进化
Mangan R、Tinsley M、Ferrari E、Polanczyk R 和 Bussière L (2025) 作物多样性会导致微生物生物农药敏感性的权衡,从而可能延迟害虫抗性进化[环境异质性抑制针对生物农药的进化]。PLoS 病原体.
研究宿主-寄生虫系统的进化生态学教授。
我热衷于支持博士生通过 NERC-IAPETUS DTP、英联邦奖学金、卡内基信托基金等资助计划进行申请
简介:
博士学位 - 剑桥大学 (2003)
文学士 - 剑桥大学 (1999)
研究活动
我的研究主要集中在寄主-寄生虫进化生态学,它涵盖受控实验室系统,一直到自然野外生态学。我的大部分工作研究昆虫,但我也研究其他无脊椎动物以及两栖动物。我们实验室小组目前的大部分工作集中在真菌病原体和昆虫宿主之间的免疫和进化相互作用。我们关注的真菌病原体被用作环境可持续作物保护中的生物农药,而我们的大部分昆虫工作现在都集中在农业害虫上。
关键主题:
免疫系统进化,果蝇、昆虫病原真菌、病原体防御的遗传变异、宿主-寄生虫共同进化、衰老、大黄蜂生态、昆虫性别比、瓢虫、入侵物种、电离辐射的生态影响、生物农药的可持续农作物病虫害防治。
您可以在此处详细了解我们的生物农药工作:https://enhancingdiversity.wixsite.com/endorse.
我们的园艺粉虱在这里工作:https://enhancingdiversity.wixsite.com/endorse/tomato
实验室成员:
杰西·伯罗斯是一名博士生,研究电离辐射对熊蜂免疫防御的影响。 由 Nick Beresford (CEH) 和 David Copplestone 共同监督。
罗西·曼根是一名由 BBSRC 资助的博士后,研究利用昆虫病原真菌来对抗杀虫剂抗性进化的害虫防治新方法。
丹妮尔·麦肯齐:不久前在实验室获得博士学位后,Danielle 现在重返工作岗位,担任 BBSRC 资助的博士后,研究农作物害虫对真菌生物杀虫剂的抗性进化的遗传基础以及生物杀虫剂对有益昆虫的影响。
露西·内瓦尔德是一名由 AHDB-BBSRC 资助的博士后,目前正在对混合感染的影响进行荟萃分析,作为我们“评估罐混合对生物农药功效的影响”项目的一部分。
米娅·格雷厄姆2019-2020 年期间,担任 BBSRC 项目“评估英国温室园艺真菌生物农药新型耐药性管理框架的市场潜力”资助的技术人员,并于 2020 年成功获得 NERC 博士生奖学金,继续相关的粉虱生物农药工作。
罗丝·麦肯是milan米兰体育的一名本科生,在此期间,她在我们的团队中担任过多个角色,支持生物农药抗性和农民对生物农药产品的接受度的研究工作。随后,她于 2020 年获得了 NERC 博士奖学金,研究害虫对生物农药抗性的演变。由 Luc Bussiere 以及 Mike Ritchie 和 Carolin Kosiol(圣安德鲁斯)共同监督。
校友:
苏里亚·森蒂尔库玛是印度DAIC资助的访问博士后。她的工作重点是生物农药功效和进一步传播对气候变化的影响。
吉姆·尼特在 Harper Adams 获得硕士学位后,他作为技术员加入我们,参与我们的 BBSRC ENDORSE 项目,在该项目中,他维护了我们的昆虫培养物,并研究了生物农药对有益昆虫的潜在影响。他随后与牛津的 Oxitec 合作研究可持续害虫控制策略。
哈丁·穆雷在格拉斯哥获得硕士学位后与我们的团队一起工作;他作为技术人员支持我们关于生物农药毒力决定因素的工作。 他随后在苏格兰中部地带担任环境顾问。
阿里安娜·奇蒂在milan米兰体育获得理学士学位,随后在斯旺西获得研究硕士学位;她作为一名技术人员与我们一起工作,支持我们绘制真菌生物农药抗性遗传基础的工作。阿丽安娜现在已在milan米兰体育官网跟随贝基·博尔顿博士攻读寄生黄蜂进化生态学博士学位。
马塞洛·穆勒从 2020 年 12 月至 2021 年 7 月,通过从巴西借调的 BEPE FAPESP 博士后奖学金加入我们的实验室小组。他的工作调查了进食行为与生物农药抗性之间的联系棉铃虫.
埃斯特·法拉利2019 年至 2021 年期间,一名技术人员与我们一起参与 BBSRC 资助的 ENDORSE 项目。她现在已调任爱尔兰 TEAGASC(农业和食品发展局园艺发展部)的永久职位。
凯特·雷恩斯2018 年完成了博士学位,研究放射性污染对大黄蜂的影响,工作重点是切尔诺贝利核反应堆。 Kat 随后在milan米兰体育官网担任 NERC 知识交流研究员,然后继续从事放射性废物管理方面的相关工作。
凯蒂·穆雷2018 年完成了博士学位。她研究了入侵性丑角瓢虫的寄生生态学。她现在是苏格兰政府统计学家。
克雷格·安德森是一名博士后,研究切尔诺贝利禁区内的长期辐射暴露对进化的影响黑腹果蝇。他现在是爱丁堡大学 MRC 人类遗传学中心的研究员。
马可·库比亚克2017 年完成了研究免疫衰老的哲学硕士学位论文果蝇。 2020年成功获得卡迪夫大学博士研究生奖学金
杰西·斯克里文2016 年完成了博士学位,研究密切相关的神秘大黄蜂物种的比较生态学,她现在是苏格兰政府的统计学家。
苏马亚·巴希尔 2014 年完成了博士学位。她使用果蝇研究免疫防御、新陈代谢和线粒体功能之间的相互作用。
丹妮尔·麦肯齐 2014 年完成了博士学位,研究免疫衰老的机制果蝇.
佩内洛普·怀特霍恩2011 年完成了她的博士学位,研究重点是近亲繁殖对大黄蜂的影响,我是她的共同导师。佩内洛普在milan米兰体育官网担任博士后研究员一段时间,研究杀虫剂对非目标昆虫的负面影响,目前正在德国卡尔斯鲁厄理工学院开展这项工作。
安迪·多布森是一名博士后,作为独立研究员与我的团队一起工作了多年。除其他主题外,他还研究蜱虫种群作为莱姆病以及人类和野生动物其他感染媒介的生态学;他现在在爱丁堡大学工作。
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 –
BIOMIX:评估罐混合对生物农药功效的影响 PI:马修·汀斯利教授资助方:农业和园艺发展委员会 (AHDB) –
评估英国温室园艺行业真菌生物农药新型耐药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 –
免疫系统和衰老:我们为什么会衰老? PI:马修·廷斯利教授资助者:英国皇家学会 –
北极昆虫的生殖生态 PI:马修·汀斯利教授资助方:卡内基信托基金 –
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作物多样性会导致微生物生物农药敏感性的权衡,从而延迟害虫抗性进化
Mangan R、Tinsley M、Ferrari E、Polanczyk R 和 Bussière L (2025) 作物多样性会导致微生物生物农药敏感性的权衡,从而可能延迟害虫抗性进化[环境异质性抑制针对生物农药的进化]。PLoS 病原体.
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Valero DE, McKeon CR, Bussière L, Corniani N, Colmenarez YC, Hodgson I, Mangan R, Polanczyk R, Tinsley M & Bunnefeld N (2025) 开发和使用在线游戏进行复杂社会生态系统跨学科研究的实用方法。社会与自然资源,38 (5),第 516-539 页。 https://doi.org/10.1080/08941920.2025.2456938
工作文件
Paplauskas S、Duthie B 和 Tinsley M (2024)宿主群体遗传多样性对寄生虫成功指标变化的影响。 BioRxiv。 https://doi.org/10.1101/2024.05.28.596150
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resevol:一个 R 包,用于针对不断进化的害虫基因组的农药抗性空间明确模型
Duthie AB、Mangan R、McKeon CR、Tinsley MC 和 Bussière LF (2023) resevol:针对不断进化的害虫基因组的农药抗性空间明确模型的 R 包。诺布尔·R(编辑)PLOS 计算生物学,19(12),艺术。编号:e1011691。 https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011691
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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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Burrows J、Copplestone D、Beresford N、Raines K 和 Tinsley M (2022) 生态相关的辐射暴露会引发大黄蜂代谢率和花蜜消耗的升高。功能生态学。 https://doi.org/10.1111/1365-2435.14067
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Pascall DJ、Tinsley MC、Clark BL、Obbard DJ 和 Wilfert L (2021) 野生大黄蜂群落中的病毒流行率和遗传多样性。微生物学前沿,12,艺术。编号:650747。https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.650747
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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) 解决科学争议 - 电离辐射的影响 关于环境。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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Kubiak M 和 Tinsley MC (2017) 果蝇免疫衰老的性别特异性途径。科学报告,7,艺术。编号:10417。https://doi.org/10.1038/s41598-017-11021-6
文章
Tinsley RC 和 Tinsley MC (2016) 追踪寄生虫的古代进化分歧。寄生虫学,143 (14),第 1902-1916 页。 https://doi.org/10.1017/S0031182016001347
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Auld SKJR、Tinkler SK 和 Tinsley MC (2016) 性作为对抗快速进化寄生虫的策略 [性作为对抗寄生的武器]。英国皇家学会会刊 B:生物科学,283 (1845),艺术。编号:20162226。https://doi.org/10.1098/rspb.2016.2226
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伯格曼的体型规则适用于兼性吸热昆虫:来自隐秘熊蜂物种复合体的证据
Scriven JJ、Whitehorn PR、Goulson D 和 Tinsley MC (2016) 伯格曼的体型规则在兼性吸热昆虫中发挥作用:来自隐秘熊蜂物种复合体的证据。公共图书馆一号,11(10),艺术。编号:e0163307。 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163307
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Murray KM、Brown PMJ、Adriaens T、Berkvens N、Borges I、Clusella-Trullas S、Comont RF、De Clercq P、Eschen R、Estoup A、Evans EW、Facon B、Gardiner MM、Roy HE 和 Tinsley MC (2016) 丑角瓢虫、异色瓢虫:全球对入侵历史的看法 和生态学。生物入侵,18 (4),第 977-1044 页。 https://doi.org/10.1007/s10530-016-1077-6
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Scriven JJ、Whitehorn PR、Goulson D 和 Tinsley MC (2016) 同域神秘物种复合体中的生态位划分。生态与进化,6 (5),第 1328-1339 页。 https://doi.org/10.1002/ece3.1965
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Tinsley RC、Stott LC、Viney M、Mabel B 和 Tinsley MC (2015) 引进的温暖气候外来物种非洲爪蟾因极端天气事件而灭绝。生物入侵,17 (11),第 3183-3195 页。 https://doi.org/10.1007/s10530-015-0944-x
评论
甜菜夜蛾感染诱导趋光行为的证据不足:对 van Houte 等人的评论(2014)
Dobson A、Auld S 和 Tinsley MC (2015) 甜菜夜蛾感染诱导趋光行为的证据不足:对 van Houte 等人的评论。 (2014)。评论:van Houte S、van Oers MM、Han Y、Vlak JM、Ros VID。 2014 杆状病毒感染引发毛毛虫积极的趋光反应,诱发“树顶”病。生物。莱特。 10, 20140680。(doi:10.1098/rsbl.2014.0680)。生物学快报,11,艺术。编号:20150132。http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/11/10/20150132; https://doi.org/10.1098/rsbl.2015.0132
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Houslay T、Hunt J、Tinsley MC 和 Bussiere L (2015) 青少年和成人饮食对年龄依赖性生殖努力影响的性别差异。进化生物学杂志,28 (5),第 1067-1079 页。 https://doi.org/10.1111/jeb.12630
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实验室中的壶菌感染和引进的非洲爪蟾种群:评估英国本土两栖动物的风险
Tinsley RC、Coxhead PG、Stott LC、Tinsley MC、Piccinni MZ 和 Guille MJ (2015) 实验室壶菌感染和引入的非洲爪蟾种群:评估英国本土两栖动物的风险。生物保护,184,第 380-388 页。 https://doi.org/10.1016/j.biocon.2015.01.034
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Scriven JJ、Woodall L、Tinsley MC、Knight ME、Williams PH、Carolan J、Brown MJF 和 Goulson D (2015) 揭示英国神秘大黄蜂的隐藏生态位:对保护的影响。生物保护,182,第 126-133 页。 https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.11.027
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Auld S 和 Tinsley MC (2015) 复杂生命周期寄生虫的进化生态学:将现象与机制联系起来。遗传,114 (2),第 125-132 页。 https://doi.org/10.1038/hdy.2014.84
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Ariani C、Juneja P、Smith S、Tinsley MC 和 Jiggins FM (2015) 埃及伊蚊对丝虫线虫的媒介能力受到年龄和营养限制的影响。实验老年学,61,第 47-53 页。 https://doi.org/10.1016/j.exger.2014.11.001
文章
Whitehorn PR、Tinsley MC、Brown MJF、Darvill B 和 Goulson D (2014) 两种熊蜂的遗传多样性和寄生虫流行率。昆虫保护杂志,18 (4),第 667-673 页。 https://doi.org/10.1007/s10841-014-9673-1
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Bashir-Tanoli S 和 Tinsley MC (2014) 免疫反应成本与资源获取的变化相关,而不是与资源重新分配相关。功能生态学,28 (4),第 1011-1019 页。 https://doi.org/10.1111/1365-2435.12236
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Whitehorn PR、Tinsley MC、Brown MJF 和 Goulson D (2013) 调查使用商业熊蜂进行作物授粉对野生熊蜂病原体动态的影响。养蜂研究杂志,52 (3),第 149-157 页。 https://doi.org/10.3896/IBRA.1.52.3.06
文章
Goulson D、Park K、Tinsley MC、Bussiere L 和 Vallejo-Marín M (2013) 社会学习驱动抢夺花蜜的大黄蜂的用手习惯。行为生态学和社会生物学,67 (7),第 1141-1150 页。 https://doi.org/10.1007/s00265-013-1539-0
评论
女性对面部阳刚之气的偏好可能并不是为了获得良好的免疫能力基因而进行的适应
Bussiere L、Tinsley MC 和 Laugen A (2013) 女性对面部男性气质的偏好可能并不是为了确保良好的免疫能力基因而进行的适应。评论:Scott IML、Clark AP、Boothroyd LG、Penton-Voak IS。 2012. 男性的面孔真的预示着可遗传的免疫能力吗?行为生态学。 24:579–589..行为生态学,24 (3),第 593-594 页。 https://doi.org/10.1093/beheco/ars097
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获得性免疫力可防止自然宿主群体中的蠕虫感染:长期现场和实验室证据
Tinsley RC、Stott LC、York JE、Everard ALE、Chapple SJ、Jackson J、Viney M 和 Tinsley MC (2012) 获得性免疫力可防止自然宿主群体中的蠕虫感染:长期现场和实验室证据。国际寄生虫学杂志,42 (10),第 931-938 页。 https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2012.07.006
文章
Mackenzie DK、Bussiere L 和 Tinsley MC (2011) 果蝇细胞免疫反应的衰老。实验老年学,46 (11),第 853-859 页。 http://www.sciencedirect.com/science/journal/05315565; https://doi.org/10.1016/j.exger.2011.07.004
文章
影响北温带栖息地非洲寄生虫生存的环境限制:温度对卵发育的影响
Tinsley RC、York JE、Everard ALE、Stott LC、Chapple SJ 和 Tinsley MC (2011) 影响北温带栖息地非洲寄生虫生存的环境限制:温度对卵发育的影响。寄生虫学,138 (8),第 1029-1038 页。 https://doi.org/10.1017/S0031182011000461
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影响北温带栖息地非洲寄生虫生存的环境限制:温度对宿主体内发育的影响
Tinsley RC、York JE、Stott LC、Everard ALE、Chapple SJ 和 Tinsley MC (2011) 影响北温带栖息地非洲寄生虫生存的环境限制:温度对宿主体内发育的影响。寄生虫学,138 (8),第 1039-1052 页。 https://doi.org/10.1017/S0031182011000424
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Whitehorn PR、Tinsley MC、Brown MJF、Darvill B 和 Goulson D (2011) 野生大黄蜂的遗传多样性、寄生虫流行率和免疫力。英国皇家学会会刊 B:生物科学,278 (1709),第 1195-1202 页。 https://doi.org/10.1098/rspb.2010.1550
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Whitehorn PR、Tinsley MC 和 Goulson D (2009) 熊蜂的亲属识别和近交不情愿 [Reconnaissance de la Parentèle et mécanismes pour éviter la consanguinité chez les bourdons; Verwandtschaftserkennung und Inzuchtvermeidung bei Hummeln].蜜蜂学,40 (6),第 627-633 页。 https://doi.org/10.1051/apido/2009050
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Daucus carota (Apiaceae) L. 深色中央小花的功能意义;它是昆虫模仿品吗?
Goulson D、McGuire K、Munro EE、Adamson S、Colliar L、Park K、Tinsley MC 和 Gilburn A (2009) Daucus carota (Apiaceae) L. 深色中央小花的功能意义;它是昆虫模仿品吗?.植物物种生物学,24 (2),第 77-82 页。 https://doi.org/10.1111/j.1442-1984.2009.00240.x
文章
Whitehorn PR、Tinsley MC、Brown MJF、Darvill B 和 Goulson D (2009) 近亲繁殖对田间条件下熊蜂群适应性的影响。BMC 进化生物学,9 (1),第 11 页。 152.http://www.biomedcentral.com/1471-2148/9/152; https://doi.org/10.1186/1471-2148-9-152
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Weinert LA、Tinsley MC、Temperley M 和 Jiggins FM (2007) 我们是否低估了昆虫细菌共生体的多样性和发生率?瓢虫甲虫的案例研究。生物学快报,3 (6),第 678-681 页。 https://doi.org/10.1098/rsbl.2007.0373
文章
男性杀手的小进步还是巨大的飞跃?雄性杀手宿主转变的系统发育限制
Tinsley MC & Majerus MEN (2007) 男性杀手的小进步还是巨大的飞跃?雄性杀手宿主转变的系统发育限制。BMC 进化生物学,7(1),第。 238.http://www.biomedcentral.com/1471-2148/7/238; https://doi.org/10.1186/1471-2148-7-238
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Goulson D、Cruise JL、Sparrow KR、Harris AJ、Park K、Tinsley MC 和 Gilburn A (2007) 选择奖励鲜花;感知限制和先天偏好会影响大黄蜂和蜜蜂的决策。行为生态学和社会生物学,61 (10),第 1523-1529 页。 https://doi.org/10.1007/s00265-007-0384-4
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瓢虫性传播寄生虫 Adalia bipunctata(鞘翅目:瓢虫科)发生率的空间差异
Webberley M、Tinsley MC、Sloggett J、Majerus MEN 和 Hurst G (2006) 瓢虫甲虫 Adalia bipunctata(鞘翅目:瓢虫科)性传播寄生虫发病率的空间变异。欧洲昆虫学杂志,103 (4),第 793-797 页。 https://doi.org/10.14411/eje.2006.108
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一种新的雄性致死性寄生现象:螺原体细菌感染瓢虫甲虫 Anisosticta novemdecimpunctata(鞘翅目:瓢虫科)
Tinsley MC & Majerus MEN (2006) 一种新的雄性致死性寄生现象:螺原体细菌感染瓢虫甲虫 Anisosticta novemdecimpunctata(鞘翅目:瓢虫科)。寄生虫学,132 (6),第 757-765 页。 https://doi.org/10.1017/S0031182005009789
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Tinsley MC、Blanford S 和 Jiggins FM (2006) 果蝇病原体易感性的遗传变异。寄生虫学,132 (6),第 767-773 页。 https://doi.org/10.1017/S0031182006009929
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Adalia bipunctata 中古老的线粒体多态性与性别比例扭曲细菌有关
Jiggins FM & Tinsley MC (2005) Adalia bipunctata 中古老的线粒体多态性与性别比例扭曲细菌有关。遗传学,171 (3),第 1115-1124 页。 https://doi.org/10.1534/ Genetics.105.046342
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Linskens HF 和 Tinsley MC (2002) 格陵兰岛东北部苔藓植物中的花粉沉积 [Linskens, H. F. 和 Tinsley, M.C.]。绕极日记,17,第 17-24 页。
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生活在盐沼的海洋外寄生虫 Paragnathia forica(甲壳纲:等足类)的生殖生态
Tinsley MC & Reilly S (2002) 盐沼海洋外寄生虫 Paragnathia forica(甲壳纲:等足类)的生殖生态学。英国海洋生物学协会杂志,82 (1),第 79-84 页。 https://doi.org/10.1017/S0025315402005192