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1.
Selective Modulation of Orbitofrontal Network Activity during Negative Occasion Setting.
J Neurosci
; 37(39): 9415-9423, 2017 09 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28847808
2.
Differential Encoding of Time by Prefrontal and Striatal Network Dynamics.
J Neurosci
; 37(4): 854-870, 2017 01 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28123021
3.
Temporal correlations among functionally specialized striatal neural ensembles in reward-conditioned mice.
J Neurophysiol
; 115(3): 1521-32, 2016 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26763779
4.
Brain activity mapping at multiple scales with silicon microprobes containing 1,024 electrodes.
J Neurophysiol
; 114(3): 2043-52, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26133801
5.
A one-photon endoscope for simultaneous patterned optogenetic stimulation and calcium imaging in freely behaving mice.
Nat Biomed Eng
; 7(4): 499-510, 2023 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35970930
6.
Force tuning explains changes in phasic dopamine signaling during stimulus-reward learning.
bioRxiv
; 2023 Jun 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37162997
7.
Tendons of myostatin-deficient mice are small, brittle, and hypocellular.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 105(1): 388-93, 2008 Jan 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18162552
8.
Protocol for Recording from Ventral Tegmental Area Dopamine Neurons in Mice while Measuring Force during Head-Fixation.
STAR Protoc
; 1(2): 100091, 2020 09 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33111123
9.
A Head-Fixation System for Continuous Monitoring of Force Generated During Behavior.
Front Integr Neurosci
; 14: 11, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32210772
10.
Opponent regulation of action performance and timing by striatonigral and striatopallidal pathways.
Elife
; 92020 04 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32324535
11.
Ventral Tegmental Dopamine Neurons Control the Impulse Vector during Motivated Behavior.
Curr Biol
; 30(14): 2681-2694.e5, 2020 07 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32470362
12.
Temporally restricted dopaminergic control of reward-conditioned movements.
Nat Neurosci
; 23(2): 209-216, 2020 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31932769
13.
Breakdown of spatial coding and interneuron synchronization in epileptic mice.
Nat Neurosci
; 23(2): 229-238, 2020 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31907437
14.
Precise Coordination of Three-Dimensional Rotational Kinematics by Ventral Tegmental Area GABAergic Neurons.
Curr Biol
; 29(19): 3244-3255.e4, 2019 10 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31564491
15.
Gain Modulation by Corticostriatal and Thalamostriatal Input Signals during Reward-Conditioned Behavior.
Cell Rep
; 29(8): 2438-2449.e4, 2019 11 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31747611
16.
Closing the loop on models of interval timing.
Nat Neurosci
; 25(3): 270-271, 2022 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35260861
17.
Precise coordination of three-dimensional rotational kinematics by ventral tegmental area GABAergic neurons.
Curr Biol
; 31(9): 2037, 2021 May 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33974860
18.
Haploinsufficiency of myostatin protects against aging-related declines in muscle function and enhances the longevity of mice.
Aging Cell
; 14(4): 704-6, 2015 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25808276
19.
Neural basis of benzodiazepine reward: requirement for α2 containing GABAA receptors in the nucleus accumbens.
Neuropsychopharmacology
; 39(8): 1805-15, 2014 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24553732
20.
Physiological loading of tendons induces scleraxis expression in epitenon fibroblasts.
J Orthop Res
; 30(4): 606-12, 2012 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21913219
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