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1.
Nitric Oxide-Mediated Plasticity of Interconnections Between T-Stellate cells of the Ventral Cochlear Nucleus Generate Positive Feedback and Constitute a Central Gain Control in the Auditory System.
J Neurosci
; 39(31): 6095-6107, 2019 07 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31160538
2.
Mutation of Npr2 leads to blurred tonotopic organization of central auditory circuits in mice.
PLoS Genet
; 10(12): e1004823, 2014 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25473838
3.
Synaptic transmission between end bulbs of Held and bushy cells in the cochlear nucleus of mice with a mutation in Otoferlin.
J Neurophysiol
; 112(12): 3173-88, 2014 Dec 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25253474
4.
Generating synchrony from the asynchronous: compensation for cochlear traveling wave delays by the dendrites of individual brainstem neurons.
J Neurosci
; 32(27): 9301-11, 2012 Jul 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22764237
5.
Imaging Voltage Globally and in Isofrequency Lamina in Slices of Mouse Ventral Cochlear Nucleus.
eNeuro
; 10(3)2023 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36792362
6.
Synaptic integration in dendrites: exceptional need for speed.
J Physiol
; 590(22): 5563-9, 2012 Nov 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22930273
7.
Local targets of T-stellate cells in the ventral cochlear nucleus.
J Comp Neurol
; 530(16): 2820-2834, 2022 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35716380
8.
The magnitudes of hyperpolarization-activated and low-voltage-activated potassium currents co-vary in neurons of the ventral cochlear nucleus.
J Neurophysiol
; 106(2): 630-40, 2011 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21562186
9.
Auditory nerve fibers excite targets through synapses that vary in convergence, strength, and short-term plasticity.
J Neurophysiol
; 104(5): 2308-20, 2010 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20739600
10.
Cell-specific, spike timing-dependent plasticities in the dorsal cochlear nucleus.
Nat Neurosci
; 7(7): 719-25, 2004 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15208632
11.
Voltage-activated calcium currents in octopus cells of the mouse cochlear nucleus.
J Assoc Res Otolaryngol
; 8(4): 509-21, 2007 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17710492
12.
Genetic perturbations suggest a role of the resting potential in regulating the expression of the ion channels of the KCNA and HCN families in octopus cells of the ventral cochlear nucleus.
Hear Res
; 345: 57-68, 2017 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28065805
13.
Deleting the HCN1 Subunit of Hyperpolarization-Activated Ion Channels in Mice Impairs Acoustic Startle Reflexes, Gap Detection, and Spatial Localization.
J Assoc Res Otolaryngol
; 18(3): 427-440, 2017 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28050647
14.
Cellular Computations Underlying Detection of Gaps in Sounds and Lateralizing Sound Sources.
Trends Neurosci
; 40(10): 613-624, 2017 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28867348
15.
GluA4 sustains sensing of sounds through stable, speedy, sumptuous, spineless synapses.
J Physiol
; 589(17): 4089-90, 2011 Sep 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21885443
16.
What's a cerebellar circuit doing in the auditory system?
Trends Neurosci
; 27(2): 104-10, 2004 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15102490
17.
Rate thresholds determine the precision of temporal integration in principal cells of the ventral cochlear nucleus.
Hear Res
; 216-217: 52-63, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16647828
18.
A team of potassium channels tunes up auditory neurons.
J Physiol
; 587(Pt 11): 2417-8, 2009 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19483247
19.
The multiple functions of T stellate/multipolar/chopper cells in the ventral cochlear nucleus.
Hear Res
; 276(1-2): 61-9, 2011 Jun.
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| MEDLINE | ID: mdl-21056098
20.
Connections and synaptic function in the posteroventral cochlear nucleus of deaf jerker mice.
J Comp Neurol
; 510(3): 297-308, 2008 Sep 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18634002