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1.
mTOR and neuroinflammation in epilepsy: implications for disease progression and treatment.
Nat Rev Neurosci
; 25(5): 334-350, 2024 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38531962
2.
Identification of an epilepsy-linked gut microbiota signature in a pediatric rat model of acquired epilepsy.
Neurobiol Dis
; 194: 106469, 2024 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38485093
3.
Early treatment with rifaximin during epileptogenesis reverses gut alterations and reduces seizure duration in a mouse model of acquired epilepsy.
Brain Behav Immun
; 119: 363-380, 2024 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38608741
4.
ECoG spiking activity and signal dimension are early predictive measures of epileptogenesis in a translational mouse model of traumatic brain injury.
Neurobiol Dis
; 185: 106251, 2023 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37536383
5.
Neuroimmunology of status epilepticus.
Epilepsy Behav
; 140: 109095, 2023 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36753859
6.
Cholesterol 24-hydroxylase is a novel pharmacological target for anti-ictogenic and disease modification effects in epilepsy.
Neurobiol Dis
; 173: 105835, 2022 10 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35932989
7.
A systems-level analysis highlights microglial activation as a modifying factor in common epilepsies.
Neuropathol Appl Neurobiol
; 48(1): e12758, 2022 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34388852
8.
CXCL1-CXCR1/2 signaling is induced in human temporal lobe epilepsy and contributes to seizures in a murine model of acquired epilepsy.
Neurobiol Dis
; 158: 105468, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34358616
9.
Microglia proliferation plays distinct roles in acquired epilepsy depending on disease stages.
Epilepsia
; 62(8): 1931-1945, 2021 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34128226
10.
Targeting Oxidative Stress with Antioxidant Duotherapy after Experimental Traumatic Brain Injury.
Int J Mol Sci
; 22(19)2021 Sep 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34638900
11.
Targeting oxidative stress improves disease outcomes in a rat model of acquired epilepsy.
Brain
; 142(7): e39, 2019 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31145451
12.
Inflammation and reactive oxygen species in status epilepticus: Biomarkers and implications for therapy.
Epilepsy Behav
; 101(Pt B): 106275, 2019 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31171434
13.
High Mobility Group Box 1 is a novel pathogenic factor and a mechanistic biomarker for epilepsy.
Brain Behav Immun
; 72: 14-21, 2018 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29031614
14.
Targeting oxidative stress improves disease outcomes in a rat model of acquired epilepsy.
Brain
; 140(7): 1885-1899, 2017 Jul 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28575153
15.
Blockade of the IL-1R1/TLR4 pathway mediates disease-modification therapeutic effects in a model of acquired epilepsy.
Neurobiol Dis
; 99: 12-23, 2017 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27939857
16.
Neuroinflammation imaging markers for epileptogenesis.
Epilepsia
; 58 Suppl 3: 11-19, 2017 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28675560
17.
WONOEP appraisal: Biomarkers of epilepsy-associated comorbidities.
Epilepsia
; 58(3): 331-342, 2017 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28035782
18.
Biomarkers of Epileptogenesis: The Focus on Glia and Cognitive Dysfunctions.
Neurochem Res
; 42(7): 2089-2098, 2017 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28434163
19.
Cognitive deficits and brain myo-Inositol are early biomarkers of epileptogenesis in a rat model of epilepsy.
Neurobiol Dis
; 93: 146-55, 2016 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27173096
20.
The immunoproteasome ß5i subunit is a key contributor to ictogenesis in a rat model of chronic epilepsy.
Brain Behav Immun
; 49: 188-96, 2015 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26044087