Lederschildkröte, Dermochelys coriacea, auf Grenada nistend – © Kate Charles, Ocean Spirits Inc.
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Kynoch - 2024 - 01

Kynoch, C., F. V. Paladino, J. R. Spotila & P. S. Tomillo (2024): Variability in thermal tolerance of clutches from different mothers indicates adaptation potential to climate warming in sea turtles. – Global Change Biology 30(8): e17447.

Die Variabilität bezüglich der Wärmetoleranz von Gelegen verschiedener Muttertiere verweist auf ein Anpassungspotenzial an die Klimaerwärmung bei Meeresschildkröten hin.

Geierschildkröte, Macrochelys temminckii, – © Brad M. Glorioso

Kessler - 2023 - 01

Kessler, E. J. & M. Dreslik (2023): Movement behavior and passive dispersal of a reintroduced population of alligator snapping turtles. – Journal of Wildlife Management 88(1): e22511.

Das Bewegungsverhalten und die passive Verbreitung von wieder eingeführten Populationen von Geierschildkröten.

Strahlen-Dreikielschildkröte, Geoclemys hamiltonii, – © Hans-Jürgen Bidmon

Kundu - 2023 - 01

Kundu, S., T. Mukherjee, M. Kamalakannan, G. Barhadiya, C. Ghosh & H.-W. Kim (2023): Matrilineal phylogeny and habitat suitability of the endangered spotted pond turtle (Geoclemys hamiltonii; Testudines: Geoemydidae): a two-dimensional approach to forecasting future conservation consequences. – PeerJ 11(2): e15975.

Die Phylogenie anhand der mütterlichen Linie und die geeigneten Habitate für die gefährdete Strahlendreikielschildkröte (Geoclemys hamiltonii; Testudines: Geoemydidae): Ein zweifacher Ansatz zur Vorhersage für die zukünftigen Erhaltungskonsequenzen.

Maurische Landschildkröte, Testudo graeca, – © Hans-Jürgen Bidmon

Khademi - 2023 - 01

Khademi, P., A. Tukmechi, A. Ownagh, A. Enferadi & M. Hadian (2023): Molecular detection of Coxiella burnetii in blood samples of turtles (Testudo graeca) and their associated ticks. – European Journal of Wildlife Research 69(6): 116.

Der molekulare Nachweis von Coxiella burnetii in den Blutproben von Maurischen Landschildkröten (Testudo graeca) und in den assoziierten Zecken.