Detalles de la búsqueda
1.
Spike-based coupling between single neurons and populations across rat sensory cortices, perirhinal cortex, and hippocampus.
Cereb Cortex
; 33(13): 8247-8264, 2023 06 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37118890
2.
Reconciling the object and spatial processing views of the perirhinal cortex through task-relevant unitization.
Hippocampus
; 31(7): 737-755, 2021 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33523577
3.
Spike-Based Functional Connectivity in Cerebral Cortex and Hippocampus: Loss of Global Connectivity Is Coupled to Preservation of Local Connectivity During Non-REM Sleep.
J Neurosci
; 36(29): 7676-92, 2016 07 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27445145
4.
Offline orbitofrontal cortex reactivation depends on recency of place-reward changes and coheres with hippocampal replay.
iScience
; 27(3): 109205, 2024 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38482496
5.
Multiplexing of Information about Self and Others in Hippocampal Ensembles.
Cell Rep
; 29(12): 3859-3871.e6, 2019 12 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31851919
6.
Functional determinants of enhanced and depressed interareal information flow in nonrapid eye movement sleep between neuronal ensembles in rat cortex and hippocampus.
Sleep
; 41(11)2018 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30423179
7.
Perirhinal firing patterns are sustained across large spatial segments of the task environment.
Nat Commun
; 8: 15602, 2017 05 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28548084
8.
Cell-Type and State-Dependent Synchronization among Rodent Somatosensory, Visual, Perirhinal Cortex, and Hippocampus CA1.
Front Syst Neurosci
; 9: 187, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26834582
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