Detalles de la búsqueda
1.
Cochlear Efferent Innervation Is Sparse in Humans and Decreases with Age.
J Neurosci
; 39(48): 9560-9569, 2019 11 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31628179
2.
Efferent feedback slows cochlear aging.
J Neurosci
; 34(13): 4599-607, 2014 Mar 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24672005
3.
Noise-induced synaptic loss and its post-exposure recovery in CBA/CaJ vs. C57BL/6J mice.
Hear Res
; 445: 108996, 2024 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38547565
4.
Large-scale annotated dataset for cochlear hair cell detection and classification.
Sci Data
; 11(1): 416, 2024 Apr 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38653806
5.
Ultrastructure of noise-induced cochlear synaptopathy.
Sci Rep
; 13(1): 19456, 2023 11 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37945811
6.
Large-scale annotated dataset for cochlear hair cell detection and classification.
bioRxiv
; 2023 Sep 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37693382
7.
Opposing gradients of ribbon size and AMPA receptor expression underlie sensitivity differences among cochlear-nerve/hair-cell synapses.
J Neurosci
; 31(3): 801-8, 2011 Jan 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21248103
8.
Cochlear Synaptic Degeneration and Regeneration After Noise: Effects of Age and Neuronal Subgroup.
Front Cell Neurosci
; 15: 684706, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34434091
9.
Correlations between cochlear pathophysiology and behavioral measures of temporal and spatial processing in noise exposed macaques.
Hear Res
; 401: 108156, 2021 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33373804
10.
Synaptic migration and reorganization after noise exposure suggests regeneration in a mature mammalian cochlea.
Sci Rep
; 10(1): 19945, 2020 11 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33203940
11.
Glutamatergic Projections to the Cochlear Nucleus are Redistributed in Tinnitus.
Neuroscience
; 391: 91-103, 2018 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30236972
12.
Postnatal maturation of auditory-nerve heterogeneity, as seen in spatial gradients of synapse morphology in the inner hair cell area.
Hear Res
; 339: 12-22, 2016 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27288592
13.
Type II Cochlear Ganglion Neurons Do Not Drive the Olivocochlear Reflex: Re-Examination of the Cochlear Phenotype in Peripherin Knock-Out Mice.
eNeuro
; 3(4)2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27570826
14.
Perinatal thiamine deficiency causes cochlear innervation abnormalities in mice.
Hear Res
; 335: 94-104, 2016 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26944177
15.
Dynamics of cochlear synaptopathy after acoustic overexposure.
J Assoc Res Otolaryngol
; 16(2): 205-19, 2015 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25676132
16.
Chronic Conductive Hearing Loss Leads to Cochlear Degeneration.
PLoS One
; 10(11): e0142341, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26580411
17.
Cochlear neuropathy in human presbycusis: Confocal analysis of hidden hearing loss in post-mortem tissue.
Hear Res
; 327: 78-88, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26002688
18.
Olivocochlear innervation maintains the normal modiolar-pillar and habenular-cuticular gradients in cochlear synaptic morphology.
J Assoc Res Otolaryngol
; 15(4): 571-83, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24825663
19.
Erratum to: dynamics of cochlear synaptopathy after acoustic overexposure.
J Assoc Res Otolaryngol
; 16(2): 221, 2015 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25732849
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