E 酒吧 6165金沙总站
这些文章仅供个人使用. 它们受版权保护,未经版权所有者许可不得复制. 请参阅 6165金沙总站dds 简历,了解完整的出版物列表, 并非所有出版物都提供电子版.
库尼亚, D., N. R. 芬克勒, M.卡尔莫·卡朱里, T. P. 科维诺, F. 特龙博尼, 和W. K. 6165金沙总站 2019 年. 简化的同质水流通道中的养分吸收:停留时间和瞬时储存的实验操作. 6165金沙总站水文学 11:UNSP e2012 6165金沙总站I:10.1002/eco.2012
6165金沙总站 WK, 布鲁克霍夫 L, 巴特泽 D, 谢赫纳A, 彭诺克 C, 雷纳 E, 特龙博尼 F, 比格姆·K, 格里格 S. 2019. 淡水生物群落梯度框架:根据纬度预测宏观特性, 海拔高度, 和降水. 生态圈 10:e02786.
拉森, D. M., W. K. 6165金沙总站, 和A. M. 每个. 2019. 河岸树木的清除极大地改变了原本未受干扰的草原流域的溪流. 6165金沙总站系统 22:64-76
库尼亚, D. G. F., W. K. 6165金沙总站, 和S. A. 洛伊赛尔. 2018. 与巴西亚热带水库水质和微囊藻毒素浓度阈值相关的因素. 内陆水域 8:368-380。
6165金沙总站, W. K. S. A. 希格斯, M. J. 亮片, J. 吉尼普, J. D. 斯科特, S. C. 赫登, B. D. 弗内特, R. 泰勒, A. E. 谢赫纳, D. J. 霍因豪斯, 和M. A. 埃文斯-怀特. 2018. 大平原河网生态系统代谢的空间异质性和控制. 6165金沙总站 13:85–102. https://6165金沙总站i.org/10.1007/s10750-018-3516-0
萨尔塔雷利, W. A., W. K. 6165金沙总站, F. 特龙博尼 M. 卡尔莫·卡朱里, V. 内雷斯-利马, C. E. 若尔当, J. C. P. 帕勒雷斯, D. G. F. 库尼亚 2018. 河流代谢沿热带环境梯度的变化. 湖沼学杂志 77:359-371 https://6165金沙总站i.org/10.4081/jlimnol.2018.1717
歌曲, C., W. K. 6165金沙总站, J. 吕格, A. 阿格里奇, C. L. 贝克, W. B. 鲍登, M. M. 道格拉斯, K. J. 法雷尔, M. B. 弗林, E. A. 加西亚, A. M. 赫尔顿, T. K. 危害, S. 贾, J. B. 琼斯, L. E. 科尼格, J. S. 科米诺斯基, W. H. 麦克道尔, D. 麦克马斯特, S. P. 帕克, A. D. 罗斯蒙德, C. M. 皱褶, K. R. 希恩, M. T. 特伦特曼, M. R. 虽然, W. M. 沃尔海姆, 和F. 巴兰坦. 2018. 气候变暖导致溪流净初级生产力出现大陆规模下降. 自然地球6165金沙总站 11:415-420。
坦克, J., 马蒂, E., 里斯, T., 冯·席勒, D., 赖辛格, A., 6165金沙总站, W., 虽然, M., 阿什肯纳斯, L., 鲍登, W., 柯林斯, S., 克伦肖, C., 鸦雀无声, T., 格里菲斯, N., 格林, N., 汉密尔顿, S., 约翰逊, S., 麦克道尔, W., 诺曼, B., 罗西, E., 西蒙, K., 托马斯, S., 和韦伯斯特, J. 2018. 划分河流中的同化氮吸收:对各大洲稳定同位素示踪剂添加的分析. 6165金沙总站专着 88:120-138. 6165金沙总站I 10.1002/ecm.1280
每个, A. M., 特罗亚, M. J., 跳跃, A. 和6165金沙总站, W. K. 2018. 放牧的自上而下的影响, 杂食性米诺鱼 (异常球虫) 直播微6165金沙总站群落. 6165金沙总站科学 37:123-133
6165金沙总站, W. K., F. 特龙博尼, W. A. 萨尔塔雷利, 和D. G. 费尔南德斯·库尼亚. 2017. 问题的根源:河岸植被对河流生态系统代谢率估算的直接影响. 湖沼学和海洋学通讯 2:9-17.
边线, A. C., D. M. 拉森, J. 吕格, 和W. K. 6165金沙总站. 2017. 探索全流代谢:空间异质性对速率估计的影响. 6165金沙总站 62:711-723。
库尼亚, D. G. F., W. K. 6165金沙总站, 和L. P. 萨博加尔-帕斯. 2016. 土地利用对圣保罗州(巴西)饮用水供应处理成本和原地表水质量的影响. 生态工程94:516-524 http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2016.06.063
6165金沙总站, W.K. 和 V. H. 史密斯. 2016. 氮气, 磷, 和溪流中的富营养化. 内陆水域 6:155-164
皮萨尼, O., W. K. 6165金沙总站, R. 贾菲. 2016.表征小型沉积物中的有机质输入, 间歇性, 草原溪流:分子标记和稳定同位素方法. 6165金沙总站科学,78(2), 343-354. 6165金沙总站I:10.1007/s00027-015-0435-2
吕格, J., W. 6165金沙总站, M. 丹尼尔斯, K. 希恩, C. 贝克, W. 鲍登, K. 法雷尔, M. 弗林, T. 危害, J. 琼斯, L. 科尼格, J. 科米诺斯基, W. 麦克道尔, S. 帕克, A. 罗斯蒙德, M. 特伦特曼, M. 虽然, 和W. 沃尔海姆. 2016. 跨不同生物群落的河流网络中的基流物理特征在多个空间尺度上有所不同. 景观6165金沙总站学 31:119-136
歌曲, C., W. K. 6165金沙总站, M. T. 特伦特曼, J. 吕格, 和F. 巴兰坦. 2016. 近似方法影响水生生态系统代谢估计. 湖泊学和海洋学:方法, 不适用-不适用. 6165金沙总站i:10.1002/lom3.10112
每个, A.M., J.C. 斯特根, S. P. 棕色, W. K. 6165金沙总站, 和A. 跳跃. 2016. 草原溪流生态系统中微生物生物膜群落的时空和演替动态. 分子6165金沙总站学 25:4674–4688
科斯蒂根, K. H., M. D. 丹尼尔斯, 和W. K. 6165金沙总站. 2015. 间歇性草原水源网络水文学中基本的时空脱节. 水文学杂志 522:305-316
6165金沙总站, W. K., K. 基多, M. R. 虽然, M. D. 丹尼尔斯, 和 B. P. 格鲁津斯基. 2015. 溪流生物群落梯度概念:在广泛的生物地理尺度上控制流域系统的因素. 6165金沙总站科学 34:1-19 6165金沙总站I:10.1086/679756
杰克逊, K. E., M. R. 虽然, W. K. 6165金沙总站, J. D. 里夫, J. M. 范德米德, 和H. M. 兰塔拉. 2015. 斑片烧毁放牧对高草草原溪流生态完整性的影响. 6165金沙总站质量杂志 44:1148-1159 6165金沙总站i:10.2134/jeq2014.10.0437
特伦特曼, M. T., W. K. 6165金沙总站, J. S. Fencl, K. 格柏, J. 瓜内里, S. 希奇曼, Z. 彼得森, J.吕格. 2015. 量化环境养分吸收以及吸收与溪流中浓度的函数关系:稳定同位素的比较, 脉冲, 并接近稳定期. 6165金沙总站地球化学 125:75-79
每个, A. M., W. K. 6165金沙总站, 和A. 跳跃. 2015. 木本植物侵占, 及其删除, 影响高草草原生态系统中溪流和陆地栖息地的细菌和真菌群落. FEMS 微6165金沙总站学生态学 10.1093/femsec/fiv109
库尼亚, D.G.F., W.K. 6165金沙总站, 和MD.C. 卡朱里. 2014. 大平原水库养分和沉积物滞留趋势(美国) 6165金沙总站监测与评估. 186:1143-115510.1007/s10661-013-3445-3
6165金沙总站, W. K., S.M. 柯林斯, S.K. 汉密尔顿, J. L. 坦克, S. 约翰逊, J. R. 韦伯斯特, K. S. 西蒙, M. R. 虽然, H. M. 兰塔拉, W. H. 麦克道尔, S.D. 彼得森, T. 里斯, C. L. 克伦肖, S. A. 托马斯, P. B. 克里斯滕森, B. M. 契弗, A. S. 斑点, N.A. 格里菲斯, T. 鸦雀无声, E. J. 罗西-马歇尔, R. 萨巴维, E. 马蒂. 2014. 你并不总是我们认为你吃的那样:多项全流同位素示踪研究的选择性同化. 6165金沙总站 95:2757–2767
戈林, S., K. C. 天气, W. K. 6165金沙总站, P. A. 索兰诺, L. C. 甜蜜, K. S. 切鲁维利尔, J. S. 科米诺斯基, J. 吕格, A. M. 荆棘, 和 R. M. 乌兹. 2014. 通过扩大成功衡量标准来改善生态学跨学科合作文化. 6165金沙总站与环境前沿 12(1):39–47
LINX 合作者:W. K. 6165金沙总站, J. R. 韦伯斯特, C. L. 克伦肖, A. M. 赫尔顿, J. M. 奥布莱恩, E. 马蒂, A. E. 好时, J. L. 坦克, A. J. 布尔金, N. B. 格林, S. K. 汉密尔顿, D. J. 索博塔, G. C. 普尔, J. J. 蟠龙, L. T. 约翰逊, L. R. 阿什肯纳斯, R. O. 大厅, 初级., S. L. 约翰逊, W. M. 沃尔海姆, W. B. 鲍登, 2014 Lotic 位点间氮实验:生态研究合作成功的例子. 6165金沙总站科学 33:700-710
史密斯, V. H., W. K. 6165金沙总站, K. E. 避风港, D. R. 恩斯特罗姆, H. W. 帕尔, B. 苔藓和G. E. 喜欢. 2014. 评论:美国天然湖泊的文化富营养化是真实且普遍的. 湖沼学和海洋学 59:2217-2225
每个, A.M., W. K. 6165金沙总站, 和A. 斯基比. 2014 火灾和放牧对草原溪流沿岸木本植物扩张速度的影响 PLOS ONE 10.1371/期刊.电话.0030527
库尼亚, D.G.F., W.K. 6165金沙总站, 和MD.C. 卡朱里 2014 年. 大平原水库养分和沉积物滞留趋势(美国)环境监测和评估. 186:1143-115510.1007/s10661-013-3445-3
戈林·S, K. C. 天气, W. K. 6165金沙总站, P. A. 索兰诺, L. C. 甜蜜, K. S. 切鲁维利尔, J. S. 科米诺斯基, J. 吕格, A. M. 荆棘, 和 R. M. 乌兹. 2014. 通过扩大成功衡量标准来改善生态学跨学科合作文化. 6165金沙总站与环境前沿 12(1):39–47
拉森, D.M., B. P. 格鲁津斯基, W. K. 6165金沙总站, M. D. 丹尼尔斯, A. 斯基贝, 和A. 乔恩. 2013 燃烧和放牧:火灾和野牛对高草草原溪流水质的影响. 淡水科学32:779-791
赖辛格, A.J., J.M. 布莱尔, C.W. 大米和W.K. 6165金沙总站. 2013. 木本植被的去除刺激高草6165金沙总站的河岸和底栖反硝化. 6165金沙总站系统。 16:545-560
拉森, D.M., W.K. 6165金沙总站, K.E. 杰克逊, M.R. 虽然, 和K.R. 卷绕器. 2013. 残余物的生态系统特征, 高草草原溪流的源头. 6165金沙总站质量杂志 42:239-249。
莱利, A. J. 和W. K. 6165金沙总站. 2013. 全流代谢:溶解氧的昼夜趋势测量和建模策略. 6165金沙总站科学 32:56-69。
虽然, M.R., R.O. 大厅, 初级., W.K. 6165金沙总站, P. 维尔堡, A.D. 胡林, C.M. 品客, K.R. 嘴唇, S.S. 基勒姆, C. 科隆-高德, A.T. 鲁根斯基, S. 彼得森, 和S. 康纳利. 2013. 疾病导致的两栖动物数量减少改变了热带溪流的生态系统功能. 6165金沙总站系统 16:146–157。
6165金沙总站, W. K., C. T. 罗宾逊, E. E. 盖瑟, G. J. A. 汉森, H. 鲍威尔, J. M. 史密斯, N. B. 莫尔斯电码, S. L. 约翰逊, S. V. 格雷戈里, T. 贝尔, T. K. 克拉茨, W. H. 麦克道尔. 2012. 长期水生数据集和实验的惊喜和见解 6165金沙总站科学 62:709-721
里斯·T, 6165金沙总站 WK, 克里斯滕森 PB, 拜斯纳 AJ. 2012. 由释放决定的富含水生植物的溪流中的氮循环和动态. 6165金沙总站 57:1579-1591。
莱利, A. J. 和W. K. 6165金沙总站. 2012. 河岸木质扩张和随后的恢复影响草原溪流新陈代谢。6165金沙总站 57:1138-11506165金沙总站i:10.1111/j.1365-2427.2012.02778.x
蟠龙, J. K. 等. 2011. 6165金沙总站和河网反硝化产生的一氧化二氮排放. 美国国家6165金沙总站院院刊a. 108:214 6165金沙总站i:10.1073/pnas.1011464108
芬德利, S., P. 穆赫兰道, S. 汉密尔顿, J. 坦克, M. 伯诺, A. 布尔金, C. 克伦肖, C. 达姆, W. 6165金沙总站, N. 格林, W. 麦克道尔, J. 波特和 D. 索博塔 . 2011 底物特异性反硝化潜力的跨流比较. 6165金沙总站地球化学 104:381-392, 6165金沙总站I:10.1007/s10533-010-9512-8
科勒, T. J, J.N. 贾斯汀·N. 默多克, K. B. 基多, 6165金沙总站. K. 多德 2011 年. 米诺鱼的养分装载和放牧 红凤凰 实验溪流中附生6165金沙总站丰度和化学计量的变化 6165金沙总站 56, 1133–11466165金沙总站I:10.1111/j.1365-2427.2010.02557.x
默多克, J.N., W.K. 6165金沙总站, K.B. 基多, 和M.R. 虽然. 洪水恢复期间营养物质和食草鱼类对底栖藻类的动态影响. 2011. 北美底栖动物学会杂志。 30:331–345
伯诺, M. J. 等. al. 2010. 土地利用对河流新陈代谢6165金沙总站的区域间比较. 6165金沙总站。 55, 1874–1890 6165金沙总站i:10.1111/j.1365- 2427.2010.02422.x
6165金沙总站, W. K., W.H. 克莱门茨, K. 基多, R. H. 希尔德布兰德, 和 R. S. 国王. 2010. 阈值, 断点, 以及与管理相关的淡水非线性. 北美底栖动物学会杂志 29(3):988-997. 号码:10.1899/09-148.1
基多, K. B., W. K. 6165金沙总站和 M. E. 埃伯勒 2010. 半个世纪土地利用和水流变化期间鱼类群落变化的回顾性分析《北美底栖动物学会杂志》29(3):970-987. 号码:10.1899/09-116.1
格雷厄姆·D. W., C. 利纳克, W. K. 6165金沙总站, J. M. 奥布莱恩, E. 横幅, I. M. 头, M. S. 史密斯d, R. K. 杨和C. W. 纳普 2010. 原位反硝化活性与 nir-gene 之间的相关性. 丰富的原始和受影响的草原溪流. 6165金沙总站污染.158:3225-3229
默多克, J.N., W.K. 6165金沙总站, J.A. 雷夫纳, 和D.L. 韦策尔. 2010. 利用同步加速器共焦红外显微光谱测量藻类生物膜中的细胞尺度营养分布. 光谱.25:32-41
奥布莱恩, J.M. 和W.K. 6165金沙总站. 2010. 草原溪流中 NO3- 吸收饱和度与急性和慢性氮暴露的关系. 北美底栖动物学会杂志29(2):627–635
横幅, E., A. 斯塔尔, W. K. 6165金沙总站 2009. 河流流量和河岸土地利用影响中原流域的河流内磷浓度和负荷. 6165金沙总站管理 44:552–565. 6165金沙总站I 10.1007/s00267-009-9332-6
6165金沙总站, W. K., W. 布斯卡, J. L. 艾茨曼, T. J. 皮尔格, K. L. 皮茨, A. J. 莱利, J. T. 施洛瑟和 D. J. 桑布鲁 2009. U的富营养化.S. 淡水:潜在经济损失分析. 6165金沙总站科学与技术。 43:12-19。
埃文斯-怀特, M. A., W. K. 6165金沙总站, D. G. 哈金斯, D. S. 贝克. 2009 中原溪流和河流水质梯度的水生生物多样性阈值模式. 北美底栖动物学会杂志 28:855-868。
6165金沙总站, W. K., K. C. 威尔逊, R. L. 雷迈尔, G. L. 骑士, S. 威格姆, J, A. 法尔克, H. J. 达格利什和 K. N. 伯特兰 2008. 与恢复土地相关的生态系统商品和服务与原生土地相比的好处. 6165金沙总站科学 58:837-845。
约翰逊, L. T., J. L. 坦克和W. K. 6165金沙总站. 2009. 土地利用对北美八个生态区溪流生物膜养分限制的影响. 加拿大渔业和水产6165金沙总站杂志 66:1081–1094。
威尔逊, K. C. 和W. K. 6165金沙总站. 2009. 厘米级河流基质异质性和代谢率. 水生生物学623:53-62.
6165金沙总站, W. K., J. J. 蟠龙, J. J. 艾希米勒, J. R. 费舍尔, N. R. 弗兰森, D. A. 古德, A. S. 麦金斯特, M. J. 麦卡锡, J. N. 默多克, J. M. 奥布莱恩, J. L. 坦克和R. W. 谢布利. 2008. 草原河流大河中的氮循环和代谢. 地球物理研究6165金沙总站地球科学杂志. 113, G04029, 6165金沙总站i:10.1029/2008JG000696.
默多克, J. N., W. K. 6165金沙总站和 D. l. 韦策尔. 2008. 通过 HgCdTe 阵列 FT-IR 对局部底栖藻类营养成分进行亚细胞化学成像. 振动光谱学 48:179-188.
威廉姆森, C. E., W. 6165金沙总站, T. K. 克拉茨和 M. 帕尔默. 2008. 湖泊和溪流是陆地和大气过程中环境变化的哨兵. 生态与环境前沿. 6:247-254。
穆赫兰道, P. J., A. M. 赫尔顿, G. C. 普尔, R. O. 大厅, 初级., S. K. 汉密尔顿, B. J. 彼得森, J. L. 坦克, L. R. 阿什肯纳斯, L. W. 库珀, C. N. 达姆, W. K. 6165金沙总站, S. 芬德利, S. V. 格雷戈里, N. B. 格林, S. L. 约翰逊, W. H. 麦克道尔, J. L. 迈耶, H. M. 代客, J. R. 韦伯斯特, C. 阿兰戈, J. J. 蟠龙, M. J. 伯诺, A. J. 布尔金, C. 克伦肖, L. 约翰逊, B. R. 尼德莱纳, J. M. 奥布莱恩, J. D. 波特, R. W. 谢布利, D. J. 索博塔, 和S. M. 托马斯. 2008. 跨生物群落的水流反硝化及其对人为氮负荷的响应. 自然 452:202-207.
6165金沙总站, W. K. 和 R. M. 奥克斯. 2008. 水源对下游水质的影响. 环境管理41:367-377.
6165金沙总站, W. K. 2007. 营养状态, 富营养化, 以及溪流中的营养标准. 生态学和进化趋势22:670-676.
6165金沙总站, W. K. 和 J. J. 科尔. 2007. 扩展水生生态系统中营养状态的概念:不仅仅是自养生物. 水生科学. 69:427-439
奥布莱恩, J. M. 和W. K. 6165金沙总站. 2007. 草原溪流中的铵吸收和矿化:培养箱和短期养分添加实验. 淡水生物学53:102-112.
奥布莱恩, J. M. , W. K. 6165金沙总站, K. C. 威尔逊, J. N. 默多克和 J. 艾希米勒. 2007. 中原河流中氮循环的饱和度:在广泛的硝酸盐浓度梯度上进行 15N 实验. 生物地球化学84:31-49.
默多克 , J. N. 和W. K. 6165金沙总站. 2007. 将底栖藻类生物量与河流底层地形联系起来. 藻类学杂志 43:449-460.
伯诺, R. J., W. K. 6165金沙总站, M. C. 奎斯特和 C. S. 家伙. 2006. 温度和利好素诱导共存水蚤的生活史可塑性. 水生生态学40:361-372.
6165金沙总站, W. K. E. 卡尼和 R. T. 安杰洛. 2006. 确定养分的生态区域参考条件, 塞奇深度, 和叶绿素 a 在堪萨斯州湖泊和水库. 湖泊和水库管理22:151-159.
6165金沙总站, W. K. 2006. 营养物质和“死亡区”:墨西哥湾北部的生态化学计量和溶解氧降低. 生态与环境前沿 4:211-217.
6165金沙总站, W. K. 和 R. M. 奥克斯. 2006. 对草原溪流流域养分的控制:土地利用和河岸覆盖效应. 环境管理37:634-646.
6165金沙总站, W. K., V. H. 史密斯和 K. 洛曼. 2006. 勘误表:氮和磷与温带溪流中底栖藻类生物量的关系. 加拿大渔业和水产科学杂志 63:1190-1191.
6165金沙总站, W. K. 和 J. A. 纳尔逊. 2006. 重新定义群落:物种方法. 奥伊克斯. 112:464-472.
6165金沙总站, W. K. 2006. 河流和溪流的富营养化和营养状态. 湖沼学和海洋学. 51:671-680.
伯诺, M. J. 和W. K. 6165金沙总站. 2005. 氮保留, 删除, 以及潮汐生态系统的饱和. 生态系统8:442-453.
弗里茨, K. M. 和W. K. 6165金沙总站. 2005. 严酷度:间歇性溪流栖息地随空间和时间的变化特征. 海洋和淡水研究 56:13-23.
支付R. A., J. R. 韦伯斯特, P. J. 穆赫兰道, H. M. 代客, 和W. K. 6165金沙总站. 2005. 通过养分添加实验估算河流养分吸收量湖沼学和海洋学方法 3:174-182.
6165金沙总站, W. K., K. 基多, M. 虽然, K. 弗里茨和W. 马修斯. 2004. 边缘的生命:大平原草原溪流的生态. 生物科学54:202-216.
6165金沙总站, W. K. 和 R. M. 奥克斯. 2004. 一种在受人类影响的流域建立参考养分浓度的技术. 湖泊学和海洋学方法2:333-341.
伯诺, R. J., W. K. 6165金沙总站, M. C. 奎斯特和 C. S. 家伙. 2004. 幼鱼诱导的共存表型可塑性 水蚤:封闭实验. 6165金沙总站49:87-97.
6165金沙总站, W. K. 和M. R. 虽然. 2004. 与河流中悬浮颗粒的质量和数量相关的因素:美国大陆尺度的一般模式 . 环境管理. 33:355-367.
6165金沙总站, W. K., E. 马蒂, J. L. 坦克. J. 庞蒂乌斯, S. K. 汉密尔顿, N. B. 格林, W. B. 鲍登, W. H. 麦克道尔, B. J. 彼得森, H. M. 代客, J. R. 韦伯斯特和S. 格雷戈里. 2004. 流中的碳和氮化学计量以及氮循环速率. 生态学140:458-467.
伯诺, R. J., W. K. 6165金沙总站, M. C. 奎斯特和 C. S. 家伙. 2004. 水库中浮游动物的时空变化. 水生生物学525:101-112.
弗里茨, K. M. 和W. K. 6165金沙总站. 2004. 高草草原河流系统中大型无脊椎动物群落对干燥和洪水的抵抗力和恢复力. 水生生物学527:99-112.
6165金沙总站, W. K. 2003. 滥用可溶性活性磷和无机氮来指示地表水的营养状况. 北美底栖动物学会杂志 22:171-181.
埃文斯-怀特, M. A., W. K. 6165金沙总站和 M. R. 虽然. 2003. 草原溪流中小龙虾和石鳅的生态系统意义:共生杂食动物之间的功能差异. 北美底栖动物学会杂志 22:423-441.
坦克, J. 和W. K. 6165金沙总站. 2003. 异养和自养生物膜对十条溪流中营养物的响应. 淡水生物学 48:1031-1049.
韦伯斯特, J. R., P. J. 穆赫兰道, J. L. 坦克, H. M. 代客, W. K. 6165金沙总站, B. J. 彼得森, W. B. 鲍登, C. N. 达姆, S. 芬德利, S. V. 格雷戈里, N. B. 格林, S. K. 汉密尔顿, S. L. 约翰逊, E. 马蒂, W. H. 麦克道尔, J. L. 迈耶, D. D. 莫罗尔, S. A. 托马斯和 W. M. 沃尔海姆. 2003. 影响溪流中铵吸收的因素 - 生物群落间的视角. 淡水生物学48:1329–1352.
伯诺, M. J., W. K. 6165金沙总站, W. S. 加德纳, M. J. 麦卡锡, D. 索博列夫, J. L. 坦克. 2003. 使用乙炔抑制和膜入口质谱法比较德克萨斯州河口的反硝化估算. 应用和环境微生物学69:5950-5956.
6165金沙总站, W. K. 2003. 附生生物在浅层淡水水生系统磷保留中的作用. 藻类学杂志39:830-849.
6165金沙总站, W. K., V. H. 史密斯, 和K. 洛曼. 2002. 氮和磷与温带溪流中底栖藻类生物量的关系. 可以. J. 鱼. 水草. 科学. 59:865-874.
6165金沙总站, W. K. 和 B. J. F. 比格斯. 2002. 溪流附生植物和大型植物与生长形式和结构相关的水速衰减. J. N. 是. 薄荷醇. 社会. 21:2-15.
6165金沙总站, W. K., A. J. 洛佩兹, W. B. 鲍登, S. 格雷戈里, N. B. 格林, S. K. 汉密尔顿, A. E. 好时, E. 马蒂, W. B. 麦克道尔, J. L. 迈耶, D. 莫罗尔, P. J. 穆赫兰道, B. J. 彼得森, J. L. 坦克, H. M. 代客泊车, J. R. 韦伯斯特, W. 沃尔海姆. 2002. 氮吸收量与溪流浓度的关系. J. 否. 是. 薄荷醇. 社会. 21:206-220.
6165金沙总站, W. K., V. H. 史密斯, 和K. 洛曼. 2002. 氮和磷与温带溪流中底栖藻类生物量的关系. 可以. J. 鱼. 水草. 科学. 59:865–874.
芬德利, S., J. 坦克, S. 染料, H. M. 瓦莱特, P. 穆赫兰道, W. H. 麦克道尔, S. 约翰逊, S. K. 汉密尔顿, J. 埃德蒙兹, W. K. 6165金沙总站, W. B. 鲍登. 2002. 源头溪流碎屑池中细菌和真菌生物量的跨系统比较. 微生物生态学 43:55-66.
坎普, M. J. 和W. K. 6165金沙总站. 2002. 铵的影响, 硝酸盐, 和吸收时的溶解氧浓度, 硝化, 以及与草原溪流基质相关的反硝化率. 利姆诺尔. 海洋. 47:1380-1393.
坎普, M. J. 和W. K. 6165金沙总站. 2001. 草原溪流中溶解氧和硝化速率的厘米级模式 J. N. 是. 薄荷醇. 社会. 20:347-357.
埃文斯-怀特, M., W. K. 6165金沙总站, L. 灰色和 K. M. 弗里茨. 2001. 小龙虾(Orconectes nais (Faxon) 和 Orconectesignoreus (Faxon))和中央石鳅(Compostoma anomalum (Rafinesque))的营养生态比较:高草草原溪流中的杂食性. 水生生物学462:131-144.
彼得森, B. J. W. 沃尔海姆, P. J. 穆赫兰道, J. R. 韦伯斯特, J. L. 迈耶, J. L. 坦克, N. B. 格林, W. B. 鲍登, H. M. 代客泊车, A. E. 好时, W. B. 麦克道尔, W. K. 6165金沙总站, S. K. 汉密尔顿, S. 格雷戈里, D. J. 德安吉洛. 2001. 控制源头流域的氮输出. 科学292:86-90.
穆赫兰道, P. J., C. S. 研究员, J. L. 坦克, N. B. 格林, J. R. 韦伯斯特, S. K. 汉密尔顿, E. 马蒂, L. 阿什肯纳斯, W. B. 鲍登, W. K. 6165金沙总站, W. H. 麦克道尔, M. J. 保罗, B. J. 彼得森和 J. R. 韦伯斯特. 2001. 控制水流代谢因素的生物群落间比较. 淡水. 生物. 46:1503-1517.
坎普, M. J. 和W. K. 6165金沙总站. 2001. 草原溪流中氮的时空模式. 生物地球化学53:125-141.
6165金沙总站, W. K., M. A. 埃文斯-怀特, N. 热兰克, L. 灰色, D. A. 古德, M. J. 坎普, A. L. 洛佩兹, D. 斯塔利亚诺, E. 施特劳斯, J. L. 坦克, M. R. 威尔斯和W. 沃尔海姆. 2000. 草原溪流中氮循环的量化. 生态系统3:574-589.
6165金沙总站, W. K. 和 E. 韦尔奇. 2000. 建立溪流中的营养标准. J. 否. 是. 薄荷醇. 社会. 19:186-196.
降压, S., G. 丹顿, W. 6165金沙总站, J. 费舍尔, D. 弗莱默, D. 哈特, A. 帕克, S. 波特, S. 校长, A. 斯坦曼, J. 史蒂文森, J. 斯托纳, D. 蒂尔曼, S. 王, V. 沃森, E. 韦尔奇. 2000. 营养标准技术指导手册, 河流和溪流. 美国环境保护署. EPA-822-B-00-002.
6165金沙总站, W. K., B. J. F. 比格斯和 R. L. 洛. 1999. 底栖藻类的光合作用-辐照度模式:作为组合厚度和群落结构函数的变化. J. Phycol. 35:42-53.
6165金沙总站, W. K. 和 J. 布洛克. 1998. 用于原位测定底栖代谢的便携式室. 淡水生物. 39:49-59.
6165金沙总站, W. K. 1997. 种间相互作用:构建一般性, 交互类型的中性模型. 奥伊科斯 78:377-383.
施特劳斯, E. A. 和W. K. 6165金沙总站. 1997. 原生动物和养分有效性对地下沉积物硝化速率的影响. 微生物生态. 34:155-165.
于, W., W. K. 6165金沙总站, M. K. 银行, J. 斯卡尔斯基和E. A. 施特劳斯. 1995. 使用两种落射荧光染料计数土壤中总细菌和活性细菌的最佳染色和样品储存时间. 申请. 环境. 微生物. 61:3367-3372.
6165金沙总站, W. K. 和D. A. 古德. 1992. 刚毛藻的生态. 藻类学杂志. 28:415 427.