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Fig. 11 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 11. Micro-CT images of the lateral view of the skulls of Tropidophis cacuangoae sp. nov., ♀ (DHMECN 15893, paratype), T. taczanowskyi (Steindachner, 1880) (NMW 14858, lectotype), T. melanurus (Schlegel, 1837) (ZFMK 65041), and Trachyboa boulengeri Peracca, 1910 (ZFMK 98727). Different skull elements are digitally colored and the mandibulae are removed for better visualization. Abbreviations: BO = basioccipital; BS = basisphenoid; COL = columella; CPS = conchal process of septomaxilla; ECP = ectopterygoid; EXO = exoccipital; F = frontal; MX = maxilla; NA = nasal; P = parietal; PAL = palatine; PFR = prefrontal; PMX = premaxilla; PO = postorbital; PRO = prootic; PT = pterygoid; Q = quadrate; SO = supraoccipital; ST = supratemporal.
Fig. 13 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 13. Micro-CT images of the right mandibula of Tropidophis cacuangoae sp. nov., ♀ (DHMECN 15893, paratype), T. taczanowskyi (Steindachner, 1880) (NMW 14858, lectotype), T. melanurus (Schlegel, 1837) (ZFMK 65041), and Trachyboa boulengeri Peracca, 1910 (ZFMK 98727) in lateral, medial, dorsal, and ventral views (from top to bottom). Different bones are digitally colored for better visualization. Abbreviations: AN = angular; CO = coronoid; CP = compound bone; D = dentary; DPD = dorsal process of dentary; PCR = prearticular crest of compound bone; RP = retroarticular process of compound bone; SAC = surangular crest of compound bone; SP = splenial; VPD = ventral process of dentary.
Fig. 12 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 12. Micro-CT images of the ventral view of the skulls of Tropidophis cacuangoae sp. nov., ♀ (DHMECN 15893, paratype), T. taczanowskyi (Steindachner, 1880) (NMW 14858, lectotype), T. melanurus (Schlegel, 1837) (ZFMK 65041), and Trachyboa boulengeri Peracca, 1910 (ZFMK 98727). Different skull elements are digitally colored and the mandibulae, and right palatine, pterygoid, ectopterygoid and quadrate are removed for better visualization. Abbreviations: BO = basioccipital; BS = basisphenoid; CHP = choanal process of palatine; COL = columella; ECP = ectopterygoid; EXO = exoccipital; F = frontal; MX = maxilla; P = parietal; PAL = palatine; PFR = prefrontal; PMX = premaxilla; PO = postorbital; PRO = prootic; PSP = parasphenoid rostrum; PT = pterygoid; Q = quadrate; SMX = septomaxilla; ST = supratemporal; V = vomer.
Fig. 9 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 9. Micro-CT images of the dorsal view of the skulls of Tropidophis cacuangoae sp. nov., ♀ (DHMECN 15893, paratype), T. taczanowskyi (Steindachner, 1880) (NMW 14858, lectotype), T. melanurus (Schlegel, 1837) (ZFMK 65041), and Trachyboa boulengeri Peracca, 1910 (ZFMK 98727). Different skull elements are digitally colored and the mandibulae are removed for better visualization. Abbreviations: ECP = ectopterygoid; EXO = exoccipital; F = frontal; MX = maxilla; NA = nasal; P = parietal; PAL = palatine; PFR = prefrontal; PMX = premaxilla; PO = postorbital; PRO = prootic; PT = pterygoid; Q = quadrate; SMX = septomaxilla; SO = supraoccipital; ST = supratemporal.
Fig. 10 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 10. Micro-CT images of the anterior view of the skulls of Tropidophis cacuangoae sp. nov., ♀ (DHMECN 15893, paratype), T. taczanowskyi (Steindachner, 1880) (NMW 14858, lectotype), T. melanurus (Schlegel, 1837) (ZFMK 65041), and Trachyboa boulengeri Peracca, 1910 (ZFMK 98727). Different skull elements are digitally colored for better visualization. Abbreviations: AN = angular; CO = coronoid; CP = compound bone; D = dentary; ECP = ectopterygoid; F = frontal; MX = maxilla; NA = nasal; P = parietal; PFR = prefrontal; PMX = premaxilla; PO = postorbital; PT = pterygoid; Q = quadrate; SMX = septomaxilla; SO = supraoccipital; SP = splenial; ST = supratemporal.
Fig. 7 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 7. Head views of Tropidophis cacuangoae sp. nov. in life. A–C. ♂, holotype (DHMECN 16725). D–F. ♀, paratype (DHMECN 15893). Photograph credits: A–C = H. Mauricio Ortega-Andrade; D–F= Danilo Medina.
Fig. 6 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 6. Dorsal view of Tropidophis cacuangoae sp. nov., ♀, paratype (DHMECN 15893) in life. Photograph credits: Danilo Medina.
Fig. 4 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 4. Lateral view of Tropidophis cacuangoae sp. nov., ♂, holotype (DHMECN 16725). Scale bar = 10 mm.
Fig. 1 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 1. Geographic distribution of mainland species of Tropidophis Bibron, 1840 in South America. Note the disjunct distribution pattern, with two allopatric groups: Andes mountain range (Tropidophis cacuangoae sp. nov, T. taczanowskyi (Steindachner, 1880)) and Atlantic Forest range (T. grapiuna Curcio et al., 2012, T. preciosus Curcio et al., 2012, T. paucisquamis (Müller in Schenkel, 1901)). Inset photograph: T. cacuangoae sp. nov. (not to scale).
Fig. 3 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 3. Morphological phylogeny of Squamata, inferred under Maximum Parsimony. A. Overview of full topology (Amerophidia, red; Extant Serpentes, purple; Other Squamates, black). B. Ophidia topology (Amerophidia, red; node support is Bremer Support).
Fig. 5 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 5. Lateral view of Tropidophis cauangoae sp. nov., ♀, paratype (DHMECN 15893). Scale bar = 10 mm.
Fig. 2 in A time relic: a new species of dwarf boa, Tropidophis Bibron, 1840 (Serpentes: Amerophidia), from the Upper Amazon Basin
Fig. 2. Phylogenetic relationships of amerophid snakes, based on nuclear data. A. Maximum likelihood topology (lnL = -2175.559394), based on neurotrophin-3 gene fragments, scale bar of substitution rates, bars indicate Amerophidia clade, Poisson Tree Process (PTP) and Bayesian Poisson Tree Process (bPTP) coalescent-based species delimitation analyses. B. Uncorrected p-distances. C. Patristic distances as inferred for maximum likelihood tree.
Data and code from: Spatial ecology of the Turks & Caicos boa, Chilabothrus c. chrysogaster Cope, 1871 (Serpentes: Boidae)
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- *4K* Video - Rainbow Boa (Epicrates cenchria) High Definition head and brain 3D rendering
<p>4K movie displaying the 3D rendering of the head and both the morphological features and spatial organization of the major brain subdivisions of the Rainbow Boa snake. The brain reconstruction was obtained from a microCT scan of a iodine-stained specimen through manual segmentation using the software Amira 5.5.0.</p> <p>Other videos can be found <strong><a href="https://zenodo.org/search?page=1&size=20&q=keywords:%22squamate%20brain%22">here</a></strong>.</p> <p><em>If you are interested in reptile brain evolution and behavior, please, have a look to our recent publication:</em></p> <p><a href="https://www.nature.com/articles/s41467-019-13405-w"><em><strong>"Comparative analysis of squamate brains unveils multi-level variation in cerebellar architecture associated with locomotor specialization"</strong></em></a></p> <p><strong>Simone Macrì, Yoland Savriama, Imran Khan & Nicolas Di-Poï</strong></p> <p><em>Nature Communications</em> <strong>10, </strong>5560 (2019)</p> <p> </p> <p>For any inquiries or additional information, please, refer to the contacts provided in the <strong><a href="https://www.nature.com/articles/s41467-019-13405-w">article</a></strong>.</p>
Pythons in the Eocene of Europe reveal a much older divergence of the group in sympatry with boas
<p class="BodyA">Extant large constrictors, pythons and boas, have a wholly allopatric distribution that has been interpreted largely in terms of vicariance in Gondwana. Here we describe a stem pythonid based on complete skeletons from the early-middle Eocene of Messel, Germany. The new species is close in age to the divergence of Pythonidae from North American <i>Loxocemus </i>and corroborates a Laurasian origin and dispersal of pythons. Remarkably, it existed in sympatry with the stem boid <i>Eoconstrictor</i>. These occurrences demonstrate that neither dispersal limitation nor strong competitive interactions were decisive in structuring biogeographic patterns early in the history of large, hyper-macrostomatan constrictors and exemplify the synergy between phylogenomic and paleontological approaches in reconstructing past distributions.</p>
Chafariz de Cauda da Boa Morte - Cidade de Goiás
O Chafariz de Cauda da Boa Morte se encontra na Cidade de Goiás, Goiás, Brasil. Este é uma construção do século XVIII, sendo considerada um dos principais exemplares desta tipologia no Brasil. O mesmo foi criado com a finalidade de dividir o fornecimento de água da cidade com o já existente Chafariz da Carioca, minimizando assim os problemas de abastecimento agravados na época pela seca que atingiu Goiás. A edificação está situada "onde outrora se localizava a primitiva Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte", por isso do nome. Já o termo 'Chafariz de Cauda' é usado em virtude do aqueduto que o abastecia se assemelhar a uma enorme cauda, em sua parte posterior. Esse é um dos resultados a dissertação do PPG Projeto e Cidade da Universidade Federal de Goiás, desenvolvida pela discente Ana Paula Nishimoto Ito, orientada pelo Prof. Dr. Fàbio F. de Lima e coorientada pelo Prof. Dr. Pedro H. Gonçalves. O mesmo também está inserido no Grupo de pesquisa LabAm (www.labam.dev). Source: Objaverse 1.0 / Sketchfab
FATORES ASSOCIADOS À UMA BOA CONDUTA EM EMERGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS
<p><strong>Introdução: </strong>Os manejos executados em pacientes que apresentam emergências cardiológicas são muito importantes para o desfecho e prognóstico. Para isso, é importante a implantação de protocolos de transferência e transporte para agilizar o atendimento, além do início rápido e uma conduta adequada, que são os pilares para uma boa recuperação do indivíduo. <strong>Objetivo: </strong>Compreender como se dá a incidência e as melhores escolhas e condutas no manejo de pacientes em emergências cardiológicas. <strong>Metodologia: </strong>O presente estudo trata- se de um artigo de revisão bibliográfica relacionada à emergência cardíaca, realizado entre junho e setembro de 2023, foram selecionados 13 artigos, no qual a revisão dos artigos foi realizada na base de dados SciELO e Sciencedirect, Journal of the American College of Cardiology. Definiu-se os seguintes critérios de seleção: textos completos, livros, análise e revisões sistemáticas, entre os anos de 2002 e 2022, no idioma português e inglês. <strong>Resultados:</strong>As descrições referentes a sintomatologia das emergências cardíacas são descritas como dores de origem torácica com característica de queimação, fraqueza, dispneia, síncope ou até mesmo desmaio. Além de muitas queixas referentes a sintomas que indicam doenças isquêmicas do coração, paradas cardiorrespiratórias e acidentes vasculares cerebrais. É importante ressaltar que as estatísticas comprovam que uma comunidade devidamente treinada aumenta em 50% as chances de sobrevivência das vítimas de acidentes cardiovasculares. <strong>Conclusões: </strong>Conclui-se, dentre as doenças que mais incidem, as principais são: Arritmias cardíacas, doenças isquêmicas do coração, acidentes vasculares cerebrais e paradas cardiorrespiratórias.</p>
Curso CIPI | Módulo 07 - Aula 01 | Ingredientes para uma boa introdução (Parte 1)
<p>Esse vídeo faz parte do "CURSO DE INTRODUÇÃO À PESQUISA EM INFORMÁTICA" (CIPI) desenvolvido por alunos de Ciência da Computação do Instituto Federal do Ceará (IFCE) - campus Tianguá, no contexto da disciplina de Tópicos Especiais em Informática Educativa (TEIE) em 2022.2, lecionada pela professora Cynthia Pinheiro Santiago.</p>
Curso CIPI - Módulo 07 - Aula 02 - Ingredientes para uma boa introdução (Parte 2)
<p>Esse vídeo faz parte do "CURSO DE INTRODUÇÃO À PESQUISA EM INFORMÁTICA" (CIPI) desenvolvido por alunos de Ciência da Computação do Instituto Federal do Ceará (IFCE) - campus Tianguá, no contexto da disciplina de Tópicos Especiais em Informática Educativa (TEIE) em 2022.2, lecionada pela professora Cynthia Pinheiro Santiago.</p>
Curso CIPI | Módulo 05 - Aula 01 - Como encontrar boas referências
<p>Esse vídeo faz parte do "CURSO DE INTRODUÇÃO À PESQUISA EM INFORMÁTICA" (CIPI) desenvolvido por alunos de Ciência da Computação do Instituto Federal do Ceará (IFCE) - campus Tianguá, no contexto da disciplina de Tópicos Especiais em Informática Educativa (TEIE) em 2022.2, lecionada pela professora Cynthia Pinheiro Santiago.</p>
ScienceDex guides
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These curated guides explain access requirements, typical timelines, costs, and reuse considerations for widely used research datasets.
Allen Brain Atlas
Allen Brain Atlas is an Allen Institute collection of brain map atlases, datasets, APIs, and analysis tools covering mouse, human, and non-human primate brain resources.
Annotated Behaviour and Observability Dataset (ABODe)
ABODe is a University of Edinburgh DataShare dataset for behavior classification in group-housed mice using home-cage video, identities, bounding boxes, ground-plate positions, and annotator labels.
DANDI Archive for NWB datasets
DANDI is a BRAIN Initiative archive for publishing and sharing neurophysiology data, including electrophysiology, optophysiology, and behavioral data packaged as NWB and related standards.
International Brain Laboratory public data
The International Brain Laboratory public data releases expose standardized mouse decision-making experiments, including Neuropixels recordings, widefield calcium imaging, behavior, and session metadata accessed through the ONE API.
OpenNeuro
OpenNeuro is a free, open platform for sharing neuroimaging datasets, with public search, dataset pages, and download paths for web, S3, DataLad, and the OpenNeuro CLI.