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1.
Task-Related Reorganization of Cognitive Network in Parkinson's Disease Using Electrophysiology.
Mov Disord
; 38(11): 2031-2040, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37553881
2.
Paroxysmal Slow-Wave Events Are Uncommon in Parkinson's Disease.
Sensors (Basel)
; 23(2)2023 Jan 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36679715
3.
Stopping is not an option: the evolution of unstoppable motion elements (primitives).
J Neurophysiol
; 114(2): 846-56, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26041827
4.
Impaired Inhibitory Control During Walking in Parkinson's Disease Patients: An EEG Study.
J Parkinsons Dis
; 12(1): 243-256, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34569972
5.
Reconstruction of hand, elbow and shoulder actual and imagined trajectories in 3D space using EEG current source dipoles.
J Neural Eng
; 18(5)2021 04 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33752186
6.
Changes in the EEG spectral power during dual-task walking with aging and Parkinson's disease: initial findings using Event-Related Spectral Perturbation analysis.
J Neurol
; 268(1): 161-168, 2021 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32754831
7.
Reconstruction of hand, elbow and shoulder actual and imagined trajectories in 3D space using EEG slow cortical potentials.
J Neural Eng
; 17(1): 016065, 2020 02 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31747655
8.
Methods for Gait Analysis During Obstacle Avoidance Task.
Ann Biomed Eng
; 48(2): 634-643, 2020 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31598893
9.
Analyzing movement trajectories using a Markov bi-clustering method.
J Comput Neurosci
; 27(3): 543-52, 2009 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19521757
10.
A new method to record and control for 2D-movement kinematics during functional magnetic resonance imaging (fMRI).
Cortex
; 45(3): 407-17, 2009 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18706539
11.
Decoding Imagined 3D Arm Movement Trajectories From EEG to Control Two Virtual Arms-A Pilot Study.
Front Neurorobot
; 13: 94, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31798438
12.
Decoding Imagined 3D Hand Movement Trajectories From EEG: Evidence to Support the Use of Mu, Beta, and Low Gamma Oscillations.
Front Neurosci
; 12: 130, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29615848
13.
Block design enhances classification of 3D reach targets from electroencephalographic signals.
Neuroscience
; 329: 201-12, 2016 08 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27223628
14.
The activity in the contralateral primary motor cortex, dorsal premotor and supplementary motor area is modulated by performance gains.
Front Hum Neurosci
; 8: 201, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24795591
15.
The point of no return in planar hand movements: an indication of the existence of high level motion primitives.
Cogn Neurodyn
; 1(4): 341-58, 2007 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19003504
16.
The acquisition and implementation of the smoothness maximization motion strategy is dependent on spatial accuracy demands.
Exp Brain Res
; 176(2): 311-31, 2007 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16874514
17.
Practice makes bimanual interference imperfect--on the way to the generation of bimanual motion primitives.
Cortex
; 46(2): 264-7, 2010 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19321164
18.
When practice leads to co-articulation: the evolution of geometrically defined movement primitives.
Exp Brain Res
; 156(4): 422-38, 2004 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15167977
19.
Latency coding in POm: importance of parametric regimes.
J Neurophysiol
; 100(2): 1152-4; author reply 1155-7, 2008 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18697998
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