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1.
Near-infrared voltage-sensitive dyes based on chromene donor.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 120(34): e2305093120, 2023 08 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37579138
2.
Optical mapping of cardiac electromechanics in beating in vivo hearts.
Biophys J
; 122(21): 4207-4219, 2023 11 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37775969
3.
The stochastic nature of action potential backpropagation in apical tuft dendrites.
J Neurophysiol
; 118(2): 1394-1414, 2017 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28566465
4.
Palette of fluorinated voltage-sensitive hemicyanine dyes.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 109(50): 20443-8, 2012 Dec 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23169660
5.
Di-5-ANEQ(F)PTEA Offers Better Performance than Di-4-ANEQ(F)PTEA for In-Situ Cardiac Optical Mapping.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc
; 2023: 1-4, 2023 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38082915
6.
Voltage imaging reveals the dynamic electrical signatures of human breast cancer cells.
Commun Biol
; 5(1): 1178, 2022 11 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36369329
7.
Single-voxel recording of voltage transients in dendritic spines.
Biophys J
; 101(2): L11-3, 2011 Jul 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21767473
8.
Novel Optics-Based Approaches for Cardiac Electrophysiology: A Review.
Front Physiol
; 12: 769586, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34867476
9.
Recent progress in optical voltage-sensor technology and applications to cardiac research: from single cells to whole hearts.
Prog Biophys Mol Biol
; 154: 3-10, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31474387
10.
Tethered Bichromophoric Fluorophore Quencher Voltage Sensitive Dyes.
ACS Sens
; 3(12): 2621-2628, 2018 12 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30474375
11.
EPSPs Measured in Proximal Dendritic Spines of Cortical Pyramidal Neurons.
eNeuro
; 3(2)2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27257618
12.
Characterization of voltage-sensitive dyes in living cells using two-photon excitation.
Methods Mol Biol
; 995: 147-60, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23494378
13.
Quantitative assessment of the distributions of membrane conductances involved in action potential backpropagation along basal dendrites.
J Neurophysiol
; 101(3): 1524-41, 2009 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19118105
14.
Roles of IA and morphology in action potential propagation in CA1 pyramidal cell dendrites.
J Comput Neurosci
; 23(2): 201-16, 2007 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17447129
15.
Increasing Ca2+ transients by broadening postsynaptic action potentials enhances timing-dependent synaptic depression.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 102(52): 19121-5, 2005 Dec 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16365307
16.
Beyond two-cell networks: experimental measurement of neuronal responses to multiple synaptic inputs.
J Comput Neurosci
; 18(3): 287-95, 2005 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15830165
17.
Synchronization in hybrid neuronal networks of the hippocampal formation.
J Neurophysiol
; 93(3): 1197-208, 2005 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15525802
18.
Slow and fast inhibition and an H-current interact to create a theta rhythm in a model of CA1 interneuron network.
J Neurophysiol
; 94(2): 1509-18, 2005 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15857967
19.
Synchronization of strongly coupled excitatory neurons: relating network behavior to biophysics.
J Comput Neurosci
; 15(1): 71-90, 2003.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12843696
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