Detalles de la búsqueda
1.
Dynamic changes in phase-amplitude coupling facilitate spatial attention control in fronto-parietal cortex.
PLoS Biol
; 12(8): e1001936, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25157678
2.
Functional and structural architecture of the human dorsal frontoparietal attention network.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(39): 15806-11, 2013 Sep 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24019489
3.
Shifting attentional priorities: control of spatial attention through hemispheric competition.
J Neurosci
; 33(12): 5411-21, 2013 Mar 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23516306
4.
Periodic attention deficits after frontoparietal lesions provide causal evidence for rhythmic attentional sampling.
Curr Biol
; 33(22): 4893-4904.e3, 2023 11 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37852264
5.
Mechanisms of spatial attention control in frontal and parietal cortex.
J Neurosci
; 30(1): 148-60, 2010 Jan 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20053897
6.
Neural Mechanisms of Sustained Attention Are Rhythmic.
Neuron
; 99(4): 854-865.e5, 2018 08 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30138591
7.
Insights into human behavior from lesions to the prefrontal cortex.
Neuron
; 83(5): 1002-18, 2014 Sep 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25175878
8.
Human fronto-parietal and parieto-hippocampal pathways represent behavioral priorities in multiple spatial reference frames.
Bioarchitecture
; 3(5): 147-52, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24322829
9.
Transcranial magnetic stimulation studies of visuospatial attentional control.
F1000 Biol Rep
; 1: 81, 2009 Oct 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20161371
10.
Topographic maps in human frontal cortex revealed in memory-guided saccade and spatial working-memory tasks.
J Neurophysiol
; 97(5): 3494-507, 2007 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17360822
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