Detalles de la búsqueda
1.
Strategies for sustainable management of renewable resources during environmental change.
Proc Biol Sci
; 284(1850)2017 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28250187
2.
A computational model of visually guided locomotion in lamprey.
Biol Cybern
; 107(5): 497-512, 2013 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23124918
3.
Decoding the mechanisms of gait generation in salamanders by combining neurobiology, modeling and robotics.
Biol Cybern
; 107(5): 545-64, 2013 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23430277
4.
The brain in its body: motor control and sensing in a biomechanical context.
J Neurosci
; 29(41): 12807-14, 2009 Oct 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19828793
5.
Tuneable reflexes control antennal positioning in flying hawkmoths.
Nat Commun
; 10(1): 5593, 2019 12 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31811150
6.
Assessing sensory function in locomotor systems using neuro-mechanical simulations.
Trends Neurosci
; 29(11): 625-31, 2006 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16956675
7.
Biophysically detailed modelling of microcircuits and beyond.
Trends Neurosci
; 28(10): 562-9, 2005 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16118023
8.
Clustering of stored memories in an attractor network with local competition.
Int J Neural Syst
; 16(6): 393-403, 2006 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17285686
9.
Signal enhancement in the output stage of the basal ganglia by synaptic short-term plasticity in the direct, indirect, and hyperdirect pathways.
Front Comput Neurosci
; 7: 76, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23801960
10.
The arbitration-extension hypothesis: a hierarchical interpretation of the functional organization of the Basal Ganglia.
Front Syst Neurosci
; 5: 13, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21441994
11.
Sensory feedback plays a significant role in generating walking gait and in gait transition in salamanders: a simulation study.
Front Neurorobot
; 5: 3, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22069388
12.
A 3D Musculo-Mechanical Model of the Salamander for the Study of Different Gaits and Modes of Locomotion.
Front Neurorobot
; 4: 112, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21206530
13.
Run-time interoperability between neuronal network simulators based on the MUSIC framework.
Neuroinformatics
; 8(1): 43-60, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20195795
14.
System identification of muscle-joint interactions of the cat hind limb during locomotion.
Biol Cybern
; 99(2): 125-38, 2008 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18648849
15.
Large-scale modeling - a tool for conquering the complexity of the brain.
Front Neuroinform
; 2: 1, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18974793
16.
Computer simulation of stepping in the hind legs of the cat: an examination of mechanisms regulating the stance-to-swing transition.
J Neurophysiol
; 94(6): 4256-68, 2005 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16049149
17.
Dynamic simulation of insect walking.
Arthropod Struct Dev
; 33(3): 287-300, 2004 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18089040
18.
Control strategies correcting inaccurately programmed fingertip forces: model predictions derived from human behavior.
J Neurophysiol
; 89(6): 2904-16, 2003 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12783946
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