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1.
Accumulation and decay of visual capture and the ventriloquism aftereffect caused by brief audio-visual disparities.
Exp Brain Res
; 235(2): 585-595, 2017 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27837258
2.
Comparison of congruence judgment and auditory localization tasks for assessing the spatial limits of visual capture.
Biol Cybern
; 110(6): 455-471, 2016 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27815630
3.
Influence of age, spatial memory, and ocular fixation on localization of auditory, visual, and bimodal targets by human subjects.
Exp Brain Res
; 223(4): 441-55, 2012 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23076429
4.
Influence of aging on human sound localization.
J Neurophysiol
; 105(5): 2471-86, 2011 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21368004
5.
Perception of auditory, visual, and egocentric spatial alignment adapts differently to changes in eye position.
J Neurophysiol
; 103(2): 1020-35, 2010 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19846626
6.
Advancing age alters the influence of eye position on sound localization.
Exp Brain Res
; 206(4): 371-9, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20857091
7.
Leveraging Quality Improvement Science to Reduce C. difficile Infections in a Community Hospital.
Jt Comm J Qual Patient Saf
; 45(4): 285-294, 2019 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30527394
8.
Auditory spatial perception dynamically realigns with changing eye position.
J Neurosci
; 27(38): 10249-58, 2007 Sep 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17881531
9.
Multiple time scales of the ventriloquism aftereffect.
PLoS One
; 13(8): e0200930, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30067790
10.
Age-related decline in Kv3.1b expression in the mouse auditory brainstem correlates with functional deficits in the medial olivocochlear efferent system.
J Assoc Res Otolaryngol
; 8(2): 280-93, 2007 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17453307
11.
Age-related hearing loss in C57BL/6J mice has both frequency-specific and non-frequency-specific components that produce a hyperacusis-like exaggeration of the acoustic startle reflex.
J Assoc Res Otolaryngol
; 8(4): 539-50, 2007 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17952509
12.
On the prediction of sweep rate and directional selectivity for FM sounds from two-tone interactions in the inferior colliculus.
Hear Res
; 210(1-2): 63-79, 2005 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16263230
13.
The effects of early bilateral deafening on calretinin expression in the dorsal cochlear nucleus of aged CBA/CaJ mice.
Hear Res
; 183(1-2): 57-66, 2003 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-13679138
14.
Thalamic projections to the auditory cortex in the rufous horseshoe bat (Rhinolophus rouxi). II. Dorsal fields.
Anat Embryol (Berl)
; 209(1): 77-91, 2004 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15526216
15.
Active behavioral coping alters the behavioral but not the endocrine response to stress.
Psychoneuroendocrinology
; 37(12): 1941-8, 2012 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22578266
16.
Patterned tone sequences reveal non-linear interactions in auditory spectrotemporal receptive fields in the inferior colliculus.
Hear Res
; 267(1-2): 96-110, 2010 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20430078
17.
Eye position and cross-sensory learning both contribute to prism adaptation of auditory space.
Prog Brain Res
; 171: 265-70, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18718311
18.
Directional selectivity for FM sweeps in the suprageniculate nucleus of the mustached bat medial geniculate body.
J Neurophysiol
; 88(1): 172-87, 2002 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12091543
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