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1.
2B-Alert Web 2.0, an Open-Access Tool for Predicting Alertness and Optimizing the Benefits of Caffeine: Utility Study.
J Med Internet Res
; 24(1): e29595, 2022 01 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35084336
2.
2B-Alert App: A mobile application for real-time individualized prediction of alertness.
J Sleep Res
; 28(2): e12725, 2019 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30033688
3.
Caffeine dosing strategies to optimize alertness during sleep loss.
J Sleep Res
; 27(5): e12711, 2018 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29808510
4.
Real-time individualization of the unified model of performance.
J Sleep Res
; 26(6): 820-831, 2017 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28436072
5.
Rhythmic alternating patterns of brain activity distinguish rapid eye movement sleep from other states of consciousness.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(25): 10300-5, 2013 Jun 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23733938
6.
Can a mathematical model predict an individual's trait-like response to both total and partial sleep loss?
J Sleep Res
; 24(3): 262-9, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25559055
7.
A PILOT STUDY ON THE ENCODING OF A PERCEPTUAL LEARNING TASK FOLLOWING SLEEP DEPRIVATION.
Percept Mot Skills
; 121(1): 80-93, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26226287
8.
Dose-dependent model of caffeine effects on human vigilance during total sleep deprivation.
J Theor Biol
; 358: 11-24, 2014 Oct 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24859426
9.
A biomathematical model of the restoring effects of caffeine on cognitive performance during sleep deprivation.
J Theor Biol
; 319: 23-33, 2013 Feb 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23182694
10.
A unified mathematical model to quantify performance impairment for both chronic sleep restriction and total sleep deprivation.
J Theor Biol
; 331: 66-77, 2013 Aug 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23623949
11.
PER3 and ADORA2A polymorphisms impact neurobehavioral performance during sleep restriction.
J Sleep Res
; 22(2): 160-5, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23171222
12.
Caffeine gum minimizes sleep inertia.
Percept Mot Skills
; 116(1): 280-93, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23829154
13.
Increased rates of brain protein synthesis during [N1,N2] sleep: L-[1-11C]leucine PET studies in human subjects.
J Cereb Blood Flow Metab
; 43(1): 59-71, 2023 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36071616
14.
A new metric for quantifying performance impairment on the psychomotor vigilance test.
J Sleep Res
; 21(6): 659-74, 2012 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22436093
15.
Decoupling of the brain's default mode network during deep sleep.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 106(27): 11376-81, 2009 Jul 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19549821
16.
Acute sleep interventions as an avenue for treatment of trauma-associated disorders.
J Clin Sleep Med
; 18(9): 2291-2312, 2022 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35678060
17.
Quantifying the effects of sleep loss: relative effect sizes of the psychomotor vigilance test, multiple sleep latency test, and maintenance of wakefulness test.
Sleep Adv
; 3(1): zpac034, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37193402
18.
Caffeine protects against increased risk-taking propensity during severe sleep deprivation.
J Sleep Res
; 20(3): 395-403, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20946437
19.
Sleep disorders and work performance: findings from the 2008 National Sleep Foundation Sleep in America poll.
J Sleep Res
; 20(3): 487-94, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20887396
20.
Automated Neuropsychological Assessment Metrics: repeated assessment with two military samples.
Aviat Space Environ Med
; 82(1): 34-9, 2011 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21235103