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1.
Metabotropic glutamate receptor signaling is required for NMDA receptor-dependent ocular dominance plasticity and LTD in visual cortex.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(41): 12852-7, 2015 Oct 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26417096
2.
Negative Allosteric Modulation of mGluR5 Partially Corrects Pathophysiology in a Mouse Model of Rett Syndrome.
J Neurosci
; 36(47): 11946-11958, 2016 11 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27881780
3.
Conserved hippocampal cellular pathophysiology but distinct behavioural deficits in a new rat model of FXS.
Hum Mol Genet
; 24(21): 5977-84, 2015 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26243794
4.
Mutations causing syndromic autism define an axis of synaptic pathophysiology.
Nature
; 480(7375): 63-8, 2011 Nov 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22113615
5.
Convergence of Hippocampal Pathophysiology in Syngap+/- and Fmr1-/y Mice.
J Neurosci
; 35(45): 15073-81, 2015 Nov 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26558778
6.
Perturbed proteostasis in autism spectrum disorders.
J Neurochem
; 139(6): 1081-1092, 2016 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27365114
7.
Cognitive dysfunction and prefrontal synaptic abnormalities in a mouse model of fragile X syndrome.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 108(6): 2587-92, 2011 Feb 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21262808
8.
Enhanced hippocampal LTP but normal NMDA receptor and AMPA receptor function in a rat model of CDKL5 deficiency disorder.
Mol Autism
; 15(1): 28, 2024 Jun 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38877552
9.
Excessive proteostasis contributes to pathology in fragile X syndrome.
Neuron
; 111(4): 508-525.e7, 2023 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36495869
10.
Excess ribosomal protein production unbalances translation in a model of Fragile X Syndrome.
Nat Commun
; 13(1): 3236, 2022 06 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35688821
11.
Correction of fragile X syndrome in mice.
Neuron
; 56(6): 955-62, 2007 Dec 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18093519
12.
Hypersensitivity to mGluR5 and ERK1/2 leads to excessive protein synthesis in the hippocampus of a mouse model of fragile X syndrome.
J Neurosci
; 30(46): 15616-27, 2010 Nov 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21084617
13.
Identification and functional modelling of plausibly causative cis-regulatory variants in a highly-selected cohort with X-linked intellectual disability.
PLoS One
; 16(8): e0256181, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34388204
14.
A role for myosin VI in postsynaptic structure and glutamate receptor endocytosis.
J Cell Biol
; 168(2): 329-38, 2005 Jan 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15657400
15.
Microbiome-derived carnitine mimics as previously unknown mediators of gut-brain axis communication.
Sci Adv
; 6(11): eaax6328, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32195337
16.
Lovastatin, not Simvastatin, Corrects Core Phenotypes in the Fragile X Mouse Model.
eNeuro
; 6(3)2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31147392
17.
Sustained correction of associative learning deficits after brief, early treatment in a rat model of Fragile X Syndrome.
Sci Transl Med
; 11(494)2019 05 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31142675
18.
Fragile X: translation in action.
Neuropsychopharmacology
; 33(1): 84-7, 2008 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17940551
19.
Myosin 1E interacts with synaptojanin-1 and dynamin and is involved in endocytosis.
FEBS Lett
; 581(4): 644-50, 2007 Feb 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17257598
20.
Altered vascular permeability and early onset of experimental autoimmune encephalomyelitis in PECAM-1-deficient mice.
J Clin Invest
; 109(3): 383-92, 2002 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11827998