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1.
Correction: The contribution of the basal ganglia and cerebellum to motor learning: A neuro-computational approach.
PLoS Comput Biol
; 19(6): e1011243, 2023 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37347775
2.
The contribution of the basal ganglia and cerebellum to motor learning: A neuro-computational approach.
PLoS Comput Biol
; 19(4): e1011024, 2023 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37011086
3.
Sensory coding and contrast invariance emerge from the control of plastic inhibition over emergent selectivity.
PLoS Comput Biol
; 17(11): e1009566, 2021 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34843455
4.
A spiking model of basal ganglia dynamics in stopping behavior supported by arkypallidal neurons.
Eur J Neurosci
; 53(7): 2296-2321, 2021 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33316152
5.
A computational model-based analysis of basal ganglia pathway changes in Parkinson's disease inferred from resting-state fMRI.
Eur J Neurosci
; 53(7): 2278-2295, 2021 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32558966
6.
Habit learning in hierarchical cortex-basal ganglia loops.
Eur J Neurosci
; 52(12): 4613-4638, 2020 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32237250
7.
On the Role of Cortex-Basal Ganglia Interactions for Category Learning: A Neurocomputational Approach.
J Neurosci
; 38(44): 9551-9562, 2018 10 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30228231
8.
The subthalamic nucleus-external globus pallidus loop biases exploratory decisions towards known alternatives: a neuro-computational study.
Eur J Neurosci
; 49(6): 754-767, 2019 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28833676
9.
Functional segregation of basal ganglia pathways in Parkinson's disease.
Brain
; 141(9): 2655-2669, 2018 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30084974
10.
Spatial updating of attention across eye movements: A neuro-computational approach.
J Vis
; 19(7): 10, 2019 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31323096
11.
Basal Ganglia dysfunctions in movement disorders: What can be learned from computational simulations.
Mov Disord
; 31(11): 1591-1601, 2016 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27393040
12.
Suppression of displacement detection in the presence and absence of eye movements: a neuro-computational perspective.
Biol Cybern
; 110(1): 81-9, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26733211
13.
Differential contributions of the globus pallidus and ventral thalamus to stimulus-response learning in humans.
Neuroimage
; 122: 233-45, 2015 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26220740
14.
Combined lesions of direct and indirect basal ganglia pathways but not changes in dopamine levels explain learning deficits in patients with Huntington's disease.
Eur J Neurosci
; 41(9): 1227-44, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25778633
15.
Open and closed cortico-subcortical loops: A neuro-computational account of access to consciousness in the distractor-induced blindness paradigm.
Conscious Cogn
; 35: 295-307, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25802010
16.
Dysfunctional and compensatory synaptic plasticity in Parkinson's disease.
Eur J Neurosci
; 39(4): 688-702, 2014 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24313650
17.
Exploration behavior after reversals is predicted by STN-GPe synaptic plasticity in a basal ganglia model.
iScience
; 26(5): 106599, 2023 May 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37250300
18.
A large-scale neurocomputational model of spatial cognition integrating memory with vision.
Neural Netw
; 167: 473-488, 2023 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37688954
19.
A computational model for the influence of corollary discharge and proprioception on the perisaccadic mislocalization of briefly presented stimuli in complete darkness.
J Neurosci
; 31(48): 17392-405, 2011 Nov 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22131401
20.
Anticipatory saccade target processing and the presaccadic transfer of visual features.
J Neurosci
; 31(49): 17887-91, 2011 Dec 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22159103