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1.
Cortical Networks Relating to Arousal Are Differentially Coupled to Neural Activity and Hemodynamics.
J Neurosci
; 44(25)2024 Jun 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38769007
2.
Resting-state MRI reveals spontaneous physiological fluctuations in the kidney and tracks diabetic nephropathy in rats.
Am J Physiol Renal Physiol
; 327(1): F113-F127, 2024 Jul 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38660712
3.
Time-varying functional connectivity predicts fluctuations in sustained attention in a serial tapping task.
Cogn Affect Behav Neurosci
; 24(1): 111-125, 2024 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38253775
4.
WITHDRAWN: The interaction between random and systematic visual stimulation and infraslow quasiperiodic spatiotemporal patterns of whole brain activity.
Neuroimage
; 276: 120165, 2023 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37172663
5.
Spatial and Spectral Components of the BOLD Global Signal in Rat Resting-State Functional MRI.
Magn Reson Med
; 90(6): 2486-2499, 2023 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37582301
6.
Resting Brain Fluctuations Are Intrinsically Coupled to Visual Response Dynamics.
Cereb Cortex
; 31(3): 1511-1522, 2021 02 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33108464
7.
Propagating patterns of intrinsic activity along macroscale gradients coordinate functional connections across the whole brain.
Neuroimage
; 231: 117827, 2021 05 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33549755
8.
Spatiotemporal trajectories in resting-state FMRI revealed by convolutional variational autoencoder.
Neuroimage
; 244: 118588, 2021 12 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34607021
9.
Spatiotemporal functional interactivity among large-scale brain networks.
Neuroimage
; 227: 117628, 2021 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33316394
10.
Contribution of animal models toward understanding resting state functional connectivity.
Neuroimage
; 245: 118630, 2021 12 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34644593
11.
The relationship between BOLD and neural activity arises from temporally sparse events.
Neuroimage
; 207: 116390, 2020 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31785420
12.
Quasi-periodic patterns contribute to functional connectivity in the brain.
Neuroimage
; 191: 193-204, 2019 05 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30753928
13.
Quasi-periodic patterns of intrinsic brain activity in individuals and their relationship to global signal.
Neuroimage
; 167: 297-308, 2018 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29175200
14.
Detection of neural light-scattering activity in vivo: optical transmittance studies in the rat brain.
Neuroimage
; 179: 207-214, 2018 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29908312
15.
Dynamic resting state fMRI analysis in mice reveals a set of Quasi-Periodic Patterns and illustrates their relationship with the global signal.
Neuroimage
; 180(Pt B): 463-484, 2018 10 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29454935
16.
Gradients in brain organization.
Neuroimage
; 251: 118987, 2022 05 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35151850
17.
Noise and non-neuronal contributions to the BOLD signal: applications to and insights from animal studies.
Neuroimage
; 154: 267-281, 2017 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28017922
18.
Instantaneous brain dynamics mapped to a continuous state space.
Neuroimage
; 162: 344-352, 2017 11 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28823826
19.
Evaluation of sliding window correlation performance for characterizing dynamic functional connectivity and brain states.
Neuroimage
; 133: 111-128, 2016 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26952197
20.
A comparative analysis of mouse and human medial geniculate nucleus connectivity: a DTI and anterograde tracing study.
Neuroimage
; 105: 53-66, 2015 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25450110