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1.
Monkey Dorsolateral Prefrontal Cortex Represents Abstract Visual Sequences during a No-Report Task.
J Neurosci
; 43(15): 2741-2755, 2023 04 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36868856
2.
Neural mechanisms underlying the temporal control of sequential saccade planning in the frontal eye field.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 118(40)2021 10 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34599104
3.
Neural correlates of goal-directed and non-goal-directed movements.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 118(6)2021 02 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33547234
4.
Neck muscle activity reflects neural patterns of sequential saccade planning in head-restrained primates.
J Neurophysiol
; 128(4): 927-933, 2022 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36070247
5.
Preparatory activity links the frontal eye field response with small amplitude motor unit recruitment of neck muscles during gaze planning.
J Neurophysiol
; 126(2): 451-463, 2021 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34232741
6.
Parallel programming of saccades in the macaque frontal eye field: are sequential motor plans coactivated?
J Neurophysiol
; 123(1): 107-119, 2020 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31721632
7.
Assessing within-trial and across-trial neural variability in macaque frontal eye fields and their relation to behaviour.
Eur J Neurosci
; 52(10): 4267-4282, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32542865
8.
Simultaneous analysis of the LFP and spiking activity reveals essential components of a visuomotor transformation in the frontal eye field.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 114(24): 6370-6375, 2017 06 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28572407
9.
Parallel activation of prospective motor plans during visually-guided sequential saccades.
Eur J Neurosci
; 45(5): 631-642, 2017 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27977051
10.
Conserved Arginines at the P-Protein Stalk Binding Site and the Active Site Are Critical for Ribosome Interactions of Shiga Toxins but Do Not Contribute to Differences in the Affinity of the A1 Subunits for the Ribosome.
Infect Immun
; 84(12): 3290-3301, 2016 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27600507
11.
The A1 Subunit of Shiga Toxin 2 Has Higher Affinity for Ribosomes and Higher Catalytic Activity than the A1 Subunit of Shiga Toxin 1.
Infect Immun
; 84(1): 149-61, 2016 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26483409
12.
Monkey dorsolateral prefrontal cortex shows anatomically and functionally specific responses to sequential but not temporal or image changes.
bioRxiv
; 2024 Feb 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38405897
13.
Creating a more strategic small molecule biophysical hit characterization workflow.
SLAS Discov
; 29(4): 100159, 2024 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38723666
14.
Do the A subunits contribute to the differences in the toxicity of Shiga toxin 1 and Shiga toxin 2?
Toxins (Basel)
; 7(5): 1467-85, 2015 Apr 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25938272
15.
Trichothecene mycotoxins inhibit mitochondrial translation--implication for the mechanism of toxicity.
Toxins (Basel)
; 3(12): 1484-501, 2011 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22295173
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