Detalles de la búsqueda
1.
Neuroprosthetic baroreflex controls haemodynamics after spinal cord injury.
Nature
; 590(7845): 308-314, 2021 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33505019
2.
A brain-spine interface alleviating gait deficits after spinal cord injury in primates.
Nature
; 539(7628): 284-288, 2016 11 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27830790
3.
Inhaling xenon ameliorates l-dopa-induced dyskinesia in experimental parkinsonism.
Mov Disord
; 33(10): 1632-1642, 2018 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29756234
4.
Exercise and gait/movement analyses in treatment and diagnosis of Parkinson's Disease.
Ageing Res Rev
; 93: 102147, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38036102
5.
A spinal cord neuroprosthesis for locomotor deficits due to Parkinson's disease.
Nat Med
; 29(11): 2854-2865, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37932548
6.
Principles of gait encoding in the subthalamic nucleus of people with Parkinson's disease.
Sci Transl Med
; 14(661): eabo1800, 2022 09 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36070366
7.
Controlling Clinical States Governed by Different Temporal Dynamics With Closed-Loop Deep Brain Stimulation: A Principled Framework.
Front Neurosci
; 15: 734186, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34858126
8.
Towards adaptive deep brain stimulation: clinical and technical notes on a novel commercial device for chronic brain sensing.
J Neural Eng
; 18(4)2021 08 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34388744
9.
Predicting beta bursts from local field potentials to improve closed-loop DBS paradigms in Parkinson's patients.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc
; 2018: 3766-3796, 2018 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30441186
10.
Configuration of electrical spinal cord stimulation through real-time processing of gait kinematics.
Nat Protoc
; 13(9): 2031-2061, 2018 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30190556
11.
Advantages of soft subdural implants for the delivery of electrochemical neuromodulation therapies to the spinal cord.
J Neural Eng
; 15(2): 026024, 2018 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29339580
12.
Closed-loop control of trunk posture improves locomotion through the regulation of leg proprioceptive feedback after spinal cord injury.
Sci Rep
; 8(1): 76, 2018 01 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29311614
13.
Rehabilitative Soft Exoskeleton for Rodents.
IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng
; 25(2): 107-118, 2017 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28113858
14.
Mechanisms Underlying the Neuromodulation of Spinal Circuits for Correcting Gait and Balance Deficits after Spinal Cord Injury.
Neuron
; 89(4): 814-28, 2016 Feb 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26853304
15.
Spatiotemporal neuromodulation therapies engaging muscle synergies improve motor control after spinal cord injury.
Nat Med
; 22(2): 138-45, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26779815
16.
Biomaterials. Electronic dura mater for long-term multimodal neural interfaces.
Science
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Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25574019
17.
Closed-loop neuromodulation of spinal sensorimotor circuits controls refined locomotion after complete spinal cord injury.
Sci Transl Med
; 6(255): 255ra133, 2014 Sep 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25253676
18.
Restoring voluntary control of locomotion after paralyzing spinal cord injury.
Science
; 336(6085): 1182-5, 2012 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22654062
19.
Effectiveness and robustness of robot infotaxis for searching in dilute conditions.
Front Neurorobot
; 4: 1, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20407611
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