Detalles de la búsqueda
1.
Phase-encoded fMRI tracks down brainstorms of natural language processing with subsecond precision.
Hum Brain Mapp
; 45(2): e26617, 2024 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38339788
2.
Unraveling the spatiotemporal brain dynamics during a simulated reach-to-eat task.
Neuroimage
; 185: 58-71, 2019 01 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30315910
3.
Spatiotemporal integration of looming visual and tactile stimuli near the face.
Hum Brain Mapp
; 39(5): 2156-2176, 2018 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29411461
4.
Mapping the complex topological organization of the human parietal face area.
Neuroimage
; 163: 459-470, 2017 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28889002
5.
Validation of periodic fMRI signals in response to wearable tactile stimulation.
Neuroimage
; 150: 99-111, 2017 04 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28193488
6.
Neural substrates underlying the passive observation and active control of translational egomotion.
J Neurosci
; 35(10): 4258-67, 2015 Mar 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25762672
7.
Mapping multisensory parietal face and body areas in humans.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 109(44): 18114-9, 2012 Oct 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23071340
8.
Phase-encoded fMRI tracks down brainstorms of natural language processing with sub-second precision.
bioRxiv
; 2023 May 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37398177
9.
Co-modulatory spectral changes in independent brain processes are correlated with task performance.
Neuroimage
; 62(3): 1469-77, 2012 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22634852
10.
Topological Maps and Brain Computations From Low to High.
Front Syst Neurosci
; 16: 787737, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35747394
11.
Multiple parietal reach regions in humans: cortical representations for visual and proprioceptive feedback during on-line reaching.
J Neurosci
; 29(9): 2961-71, 2009 Mar 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19261891
12.
A human parietal face area contains aligned head-centered visual and tactile maps.
Nat Neurosci
; 9(10): 1337-43, 2006 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16998482
13.
Visual stimulus presentation using fiber optics in the MRI scanner.
J Neurosci Methods
; 169(1): 76-83, 2008 Mar 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18187204
14.
Multisensory and sensorimotor maps.
Handb Clin Neurol
; 151: 141-161, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29519456
15.
Wide-field retinotopy defines human cortical visual area v6.
J Neurosci
; 26(30): 7962-73, 2006 Jul 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16870741
16.
Multisensory maps in parietal cortex.
Curr Opin Neurobiol
; 24(1): 39-46, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24492077
17.
Bottom-up Retinotopic Organization Supports Top-down Mental Imagery.
Open Neuroimag J
; 7: 58-67, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24478813
18.
Tonic and phasic electroencephalographic dynamics during continuous compensatory tracking.
Neuroimage
; 39(4): 1896-909, 2008 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18083601
19.
Dodecapus: An MR-compatible system for somatosensory stimulation.
Neuroimage
; 34(3): 1060-73, 2007 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17182259
20.
Analyzing event-related brain dynamics in continuous compensatory tracking tasks.
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc
; 2005: 5750-3, 2005.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17281564
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