Detalles de la búsqueda
1.
Development of fluorescence imaging probes for nicotinic acetylcholine α4ß2∗ receptors.
Bioorg Med Chem Lett
; 28(3): 371-377, 2018 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29277457
2.
Spectral breadth and laminar distribution of thalamocortical inputs to A1.
J Neurophysiol
; 115(4): 2083-94, 2016 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26888102
3.
Tone-detection training enhances spectral integration mediated by intracortical pathways in primary auditory cortex.
Neurobiol Learn Mem
; 101: 75-84, 2013 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23357284
4.
Nicotinic neuromodulation in auditory cortex requires MAPK activation in thalamocortical and intracortical circuits.
J Neurophysiol
; 107(10): 2782-93, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22357798
5.
Nicotine Enhances Amplitude and Consistency of Timing of Responses to Acoustic Trains in A1.
Front Neural Circuits
; 15: 597401, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33679335
6.
Responses of mirror neurons in area F5 to hand and tool grasping observation.
Exp Brain Res
; 204(4): 605-16, 2010 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20577726
7.
Systemic Nicotine Increases Gain and Narrows Receptive Fields in A1 via Integrated Cortical and Subcortical Actions.
eNeuro
; 4(3)2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28660244
8.
Nicotinic filtering of sensory processing in auditory cortex.
Front Behav Neurosci
; 6: 44, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22833720
9.
Null mutations in EphB receptors decrease sharpness of frequency tuning in primary auditory cortex.
PLoS One
; 6(10): e26192, 2011.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22022561
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