Detalles de la búsqueda
1.
A GluN2B-Selective NMDAR Antagonist Reverses Synapse Loss and Cognitive Impairment Produced by the HIV-1 Protein Tat.
J Neurosci
; 37(33): 7837-7847, 2017 08 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28716964
2.
Pro-excitatory alterations in sodium channel activity facilitate subiculum neuron hyperexcitability in temporal lobe epilepsy.
Neurobiol Dis
; 108: 183-194, 2017 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28860087
3.
Human immunodeficiency virus-1 Tat protein increases the number of inhibitory synapses between hippocampal neurons in culture.
J Neurosci
; 33(45): 17908-20, 2013 Nov 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24198379
4.
Evidence for a role of Nav1.6 in facilitating increases in neuronal hyperexcitability during epileptogenesis.
J Neurophysiol
; 110(5): 1144-57, 2013 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23741036
5.
Enhanced actions of adenosine in medial entorhinal cortex layer II stellate neurons in temporal lobe epilepsy are mediated via A(1)-receptor activation.
Epilepsia
; 53(1): 168-76, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22126400
6.
Temporal lobe epilepsy induces intrinsic alterations in Na channel gating in layer II medial entorhinal cortex neurons.
Neurobiol Dis
; 41(2): 361-76, 2011 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20946956
7.
Modulation of sodium channel inactivation gating by a novel lactam: implications for seizure suppression in chronic limbic epilepsy.
J Pharmacol Exp Ther
; 328(1): 201-12, 2009 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18952887
8.
Inhibition of T-Type calcium channels in mEC layer II stellate neurons reduces neuronal hyperexcitability associated with epilepsy.
Epilepsy Res
; 154: 132-138, 2019 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31132598
9.
Adenosine A1 receptors presynaptically modulate excitatory synaptic input onto subiculum neurons.
Brain Res
; 1280: 60-8, 2009 Jul 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19450566
10.
Hydroxyamide analogs of propofol exhibit state-dependent block of sodium channels in hippocampal neurons: implications for anticonvulsant activity.
J Pharmacol Exp Ther
; 320(2): 828-36, 2007 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17090703
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