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1.
Using Martial Arts Training as Exercise Therapy Can Benefit All Ages.
Exerc Sport Sci Rev
; 52(1): 23-30, 2024 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37699015
2.
Sensory enhancement of warm-up amplifies subsequent grip strength and cycling performance.
Eur J Appl Physiol
; 122(7): 1695-1707, 2022 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35471257
3.
Long-lasting changes in muscle activation and step cycle variables induced by repetitive sensory stimulation to discrete areas of the foot sole during walking.
J Neurophysiol
; 125(2): 331-343, 2021 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33326346
4.
We Are Upright-Walking Cats: Human Limbs as Sensory Antennae During Locomotion.
Physiology (Bethesda)
; 34(5): 354-364, 2019 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31389772
5.
Repeated and patterned stimulation of cutaneous reflex pathways amplifies spinal cord excitability.
J Neurophysiol
; 124(2): 342-351, 2020 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32579412
6.
Plantarflexion force is amplified with sensory stimulation during ramping submaximal isometric contractions.
J Neurophysiol
; 123(4): 1427-1438, 2020 04 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32159422
7.
Enhanced somatosensory feedback modulates cutaneous reflexes in arm muscles during self-triggered or prolonged stimulation.
Exp Brain Res
; 238(2): 295-304, 2020 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31897517
8.
Modulation of cutaneous reflexes during sidestepping in adult humans.
Exp Brain Res
; 238(10): 2229-2243, 2020 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32710371
9.
Changing coupling between the arms and legs with slow walking speeds alters regulation of somatosensory feedback.
Exp Brain Res
; 238(5): 1335-1349, 2020 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32333034
10.
Sensory enhancement amplifies interlimb cutaneous reflexes in wrist extensor muscles.
J Neurophysiol
; 122(5): 2085-2094, 2019 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31509473
11.
Training-Induced Neural Plasticity and Strength Are Amplified After Stroke.
Exerc Sport Sci Rev
; 47(4): 223-229, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31283528
12.
Exploiting cervicolumbar connections enhances short-term spinal cord plasticity induced by rhythmic movement.
Exp Brain Res
; 237(9): 2319-2329, 2019 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31286172
13.
Robot controlled, continuous passive movement of the ankle reduces spinal cord excitability in participants with spasticity: a pilot study.
Exp Brain Res
; 237(12): 3207-3220, 2019 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31599345
14.
Effects of chronic ankle instability on cutaneous reflex modulation during walking.
Exp Brain Res
; 237(8): 1959-1971, 2019 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31129695
15.
Sherlock Holmes and the curious case of the human locomotor central pattern generator.
J Neurophysiol
; 120(1): 53-77, 2018 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29537920
16.
Effects of a compression garment on sensory feedback transmission in the human upper limb.
J Neurophysiol
; 120(1): 186-195, 2018 07 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29641310
17.
Rhythmic arm cycling training improves walking and neurophysiological integrity in chronic stroke: the arms can give legs a helping hand in rehabilitation.
J Neurophysiol
; 119(3): 1095-1112, 2018 03 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29212917
18.
Unilateral wrist extension training after stroke improves strength and neural plasticity in both arms.
Exp Brain Res
; 236(7): 2009-2021, 2018 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29730752
19.
A common neural element receiving rhythmic arm and leg activity as assessed by reflex modulation in arm muscles.
J Neurophysiol
; 115(4): 2065-75, 2016 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26961103
20.
Regionally distinct cutaneous afferent populations contribute to reflex modulation evoked by stimulation of the tibial nerve during walking.
J Neurophysiol
; 116(1): 183-90, 2016 07 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27075541