Detalles de la búsqueda
1.
Transcriptome-Wide Analysis Reveals a Role for Extracellular Matrix and Integrin Receptor Genes in Otic Neurosensory Differentiation from Human iPSCs.
Int J Mol Sci
; 22(19)2021 Oct 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34639189
2.
ß-Secretase BACE1 Is Required for Normal Cochlear Function.
J Neurosci
; 39(45): 9013-9027, 2019 11 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31527119
3.
Early appearance of key transcription factors influence the spatiotemporal development of the human inner ear.
Cell Tissue Res
; 379(3): 459-471, 2020 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31788757
4.
Age-Dependent Changes in the Cochlea.
Gerontology
; 66(1): 33-39, 2020.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31117093
5.
Growth and cellular patterning during fetal human inner ear development studied by a correlative imaging approach.
BMC Dev Biol
; 19(1): 11, 2019 05 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31109306
6.
Age-Dependent Calcium-Binding Protein Expression in the Spiral Ganglion and Hearing Performance of C57BL/6J and 129/SvJ Mice.
ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec
; 81(2-3): 138-154, 2019.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31170714
7.
Brain-Derived Neurotrophin and TrkB in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma.
Int J Mol Sci
; 20(2)2019 Jan 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30641914
8.
Nerve Growth Factor (NGF)-Receptor Survival Axis in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma.
Int J Mol Sci
; 19(6)2018 Jun 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29904026
9.
Dendritic Degeneration of Human Auditory Nerve Fibers and Its Impact on the Spiking Pattern Under Regular Conditions and During Cochlear Implant Stimulation.
Front Neurosci
; 14: 599868, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33328872
10.
Finite element analysis and three-dimensional reconstruction of tonotopically aligned human auditory fiber pathways: A computational environment for modeling electrical stimulation by a cochlear implant based on micro-CT.
Hear Res
; 393: 108001, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32535276
11.
Measurement of the Intracochlear Hypothermia Distribution Utilizing Tympanic Cavity Hypothermic Rinsing Technique in a Cochlea Hypothermia Model.
Front Neurol
; 11: 620691, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33505351
12.
Drafting a Surgical Procedure Using a Computational Anatomy Driven Approach for Precise, Robust, and Safe Vestibular Neuroprosthesis Placement-When One Size Does Not Fit All.
Otol Neurotol
; 40(5S Suppl 1): S51-S58, 2019 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31225823
13.
Model-Based Vestibular Afferent Stimulation: Evaluating Selective Electrode Locations and Stimulation Waveform Shapes.
Front Neurosci
; 12: 588, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30214391
14.
Visualization of the Membranous Labyrinth and Nerve Fiber Pathways in Human and Animal Inner Ears Using MicroCT Imaging.
Front Neurosci
; 12: 501, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30108474
15.
Optimization of 3D-Visualization of Micro-Anatomical Structures of the Human Inner Ear in Osmium Tetroxide Contrast Enhanced Micro-CT Scans.
Front Neuroanat
; 12: 41, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29872380
16.
Analysis of Vestibular Labyrinthine Geometry and Variation in the Human Temporal Bone.
Front Neurosci
; 12: 107, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29535601
17.
Model-based Vestibular Afferent Stimulation: Modular Workflow for Analyzing Stimulation Scenarios in Patient Specific and Statistical Vestibular Anatomy.
Front Neurosci
; 11: 713, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29311790
18.
Neurosensory Differentiation and Innervation Patterning in the Human Fetal Vestibular End Organs between the Gestational Weeks 8-12.
Front Neuroanat
; 10: 111, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27895556
19.
Track G. Neural Signal Processing.
Biomed Tech (Berl)
; 61(s1): 48-69, 2016 Sep 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27682687
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