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1.
Computational Principles of Supervised Learning in the Cerebellum.
Annu Rev Neurosci
; 41: 233-253, 2018 07 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29986160
2.
Dendritic Inhibition by Shh Signaling-Dependent Stellate Cell Pool Is Critical for Motor Learning.
J Neurosci
; 42(26): 5130-5143, 2022 06 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35589396
3.
P-sort: an open-source software for cerebellar neurophysiology.
J Neurophysiol
; 126(4): 1055-1075, 2021 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34432996
4.
Bidirectional short-term plasticity during single-trial learning of cerebellar-driven eyelid movements in mice.
Neurobiol Learn Mem
; 170: 107097, 2020 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31610225
5.
Precise control of movement kinematics by optogenetic inhibition of Purkinje cell activity.
J Neurosci
; 34(6): 2321-30, 2014 Feb 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24501371
6.
Cerebellar-dependent expression of motor learning during eyeblink conditioning in head-fixed mice.
J Neurosci
; 34(45): 14845-53, 2014 Nov 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25378152
7.
Diversity of neural responses in the brainstem during smooth pursuit eye movements constrains the circuit mechanisms of neural integration.
J Neurosci
; 33(15): 6633-47, 2013 Apr 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23575860
8.
A deep-learning strategy to identify cell types across species from high-density extracellular recordings.
bioRxiv
; 2024 May 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38352514
9.
Neuroscience: Spikes timed through inhibition.
Nature
; 481(7382): 446-7, 2012 Jan 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22281586
10.
Somatodendritic orientation determines tDCS-induced neuromodulation of Purkinje cell activity in awake mice.
bioRxiv
; 2023 Dec 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36824866
11.
Acquisition of neural learning in cerebellum and cerebral cortex for smooth pursuit eye movements.
J Neurosci
; 31(36): 12716-26, 2011 Sep 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21900551
12.
Action-based organization of a cerebellar module specialized for predictive control of multiple body parts.
Neuron
; 109(18): 2981-2994.e5, 2021 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34534455
13.
Deleting Mecp2 from the cerebellum rather than its neuronal subtypes causes a delay in motor learning in mice.
Elife
; 102021 01 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33494858
14.
Immediate and after effects of transcranial direct-current stimulation in the mouse primary somatosensory cortex.
Sci Rep
; 11(1): 3123, 2021 02 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33542338
15.
A cerebello-olivary signal for negative prediction error is sufficient to cause extinction of associative motor learning.
Nat Neurosci
; 23(12): 1550-1554, 2020 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33169031
16.
The representation of time for motor learning.
Neuron
; 45(1): 157-67, 2005 Jan 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15629710
17.
Encoding and decoding of learned smooth-pursuit eye movements in the floccular complex of the monkey cerebellum.
J Neurophysiol
; 102(4): 2039-54, 2009 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19625543
18.
Instructive signals for motor learning from visual cortical area MT.
Nat Neurosci
; 8(6): 813-9, 2005 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15908949
19.
Variation, signal, and noise in cerebellar sensory-motor processing for smooth-pursuit eye movements.
J Neurosci
; 27(25): 6832-42, 2007 Jun 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17581971
20.
Using animal models to improve the design and application of transcranial electrical stimulation in humans.
Curr Behav Neurosci Rep
; 5(2): 125-135, 2018 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30013890