Detalles de la búsqueda
1.
The whisking oscillator circuit.
Nature
; 609(7927): 560-568, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36045290
2.
Ascending vestibular pathways to parietal areas MIP and LIPv and efference copy inputs from the medial reticular formation: Functional frameworks for body representations updating and online movement guidance.
Eur J Neurosci
; 50(6): 2988-3013, 2019 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31012519
3.
The control of eye movements by the cerebellar nuclei: polysynaptic projections from the fastigial, interpositus posterior and dentate nuclei to lateral rectus motoneurons in primates.
Eur J Neurosci
; 45(12): 1538-1552, 2017 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28226411
4.
Reverse engineering placebo analgesia.
bioRxiv
; 2024 Feb 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38405975
5.
Theory of hierarchically organized neuronal oscillator dynamics that mediate rodent rhythmic whisking.
Neuron
; 110(22): 3833-3851.e22, 2022 11 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36113472
6.
Somatosensory cortical signature of facial nociception and vibrotactile touch-induced analgesia.
Sci Adv
; 8(46): eabn6530, 2022 11 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36383651
7.
Proprioceptive pathways to posterior parietal areas MIP and LIPv from the dorsal column nuclei and the postcentral somatosensory cortex.
Eur J Neurosci
; 33(3): 444-60, 2011 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21226771
8.
Cerebellar inputs to intraparietal cortex areas LIP and MIP: functional frameworks for adaptive control of eye movements, reaching, and arm/eye/head movement coordination.
Cereb Cortex
; 20(1): 214-28, 2010 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19465740
9.
Proprioceptive eye position signals are still missing a sensory receptor.
J Neurosci
; 33(26): 10585-7, 2013 Jun 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23804081
10.
Posterior parietal cortex areas MIP and LIPv receive eye position and velocity inputs via ascending preposito-thalamo-cortical pathways.
Eur J Neurosci
; 30(6): 1151-61, 2009 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19735295
11.
A Common Neuroendocrine Substrate for Diverse General Anesthetics and Sleep.
Neuron
; 102(5): 1053-1065.e4, 2019 06 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31006556
12.
Vibrissa sensory neurons: Linking distinct morphology to specific physiology and function.
Neuroscience
; 368: 109-114, 2018 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28673712
13.
Contribution of Cerebellar Loops to Action Timing.
Curr Opin Behav Sci
; 8: 28-34, 2016 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27933311
14.
Simultaneous transcranial magnetic stimulation and single-neuron recording in alert non-human primates.
Nat Neurosci
; 17(8): 1130-6, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24974797
15.
Cognitive control of movement via the cerebellar-recipient thalamus.
Front Syst Neurosci
; 7: 56, 2013 Oct 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24101896
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