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1.
The neurons that restore walking after paralysis.
Nature
; 611(7936): 540-547, 2022 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36352232
2.
PP4-dependent HDAC3 dephosphorylation discriminates between axonal regeneration and regenerative failure.
EMBO J
; 38(13): e101032, 2019 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31268609
3.
Delayed intramuscular human neurotrophin-3 improves recovery in adult and elderly rats after stroke.
Brain
; 139(Pt 1): 259-75, 2016 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26614754
4.
Recovery of walking after paralysis by regenerating characterized neurons to their natural target region.
Science
; 381(6664): 1338-1345, 2023 09 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37733871
5.
Lentiviral vectors encoding short hairpin RNAs efficiently transduce and knockdown LINGO-1 but induce an interferon response and cytotoxicity in central nervous system neurones.
J Gene Med
; 14(5): 299-315, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22499506
6.
Natural and targeted circuit reorganization after spinal cord injury.
Nat Neurosci
; 25(12): 1584-1596, 2022 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36396975
7.
Wireless closed-loop optogenetics across the entire dorsoventral spinal cord in mice.
Nat Biotechnol
; 40(2): 198-208, 2022 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34580478
8.
Confronting false discoveries in single-cell differential expression.
Nat Commun
; 12(1): 5692, 2021 09 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34584091
9.
Cell type prioritization in single-cell data.
Nat Biotechnol
; 39(1): 30-34, 2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32690972
10.
AMPK controls the axonal regenerative ability of dorsal root ganglia sensory neurons after spinal cord injury.
Nat Metab
; 2(9): 918-933, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32778834
11.
Enriched conditioning expands the regenerative ability of sensory neurons after spinal cord injury via neuronal intrinsic redox signaling.
Nat Commun
; 11(1): 6425, 2020 12 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33349630
12.
Cyclin-dependent-like kinase 5 is required for pain signaling in human sensory neurons and mouse models.
Sci Transl Med
; 12(551)2020 07 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32641489
13.
The translational landscape in spinal cord injury: focus on neuroplasticity and regeneration.
Nat Rev Neurol
; 15(12): 732-745, 2019 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31728042
14.
Epigenomic signatures underpin the axonal regenerative ability of dorsal root ganglia sensory neurons.
Nat Neurosci
; 22(11): 1913-1924, 2019 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31591560
15.
Cbp-dependent histone acetylation mediates axon regeneration induced by environmental enrichment in rodent spinal cord injury models.
Sci Transl Med
; 11(487)2019 04 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30971452
16.
Overexpression of the Fibroblast Growth Factor Receptor 1 (FGFR1) in a Model of Spinal Cord Injury in Rats.
PLoS One
; 11(3): e0150541, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27015635
17.
Lentiviral vector-mediated RNA silencing in the central nervous system.
Hum Gene Ther Methods
; 25(1): 14-32, 2014 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24090197
18.
Unilateral pyramidotomy of the corticospinal tract in rats for assessment of neuroplasticity-inducing therapies.
J Vis Exp
; (94)2014 Dec 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25549050
19.
Optimization of a 96-Well Electroporation Assay for Postnatal Rat CNS Neurons Suitable for Cost-Effective Medium-Throughput Screening of Genes that Promote Neurite Outgrowth.
Front Mol Neurosci
; 4: 55, 2011.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22207835
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