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1.
Closed-Loop Optogenetic Perturbation of Macaque Oculomotor Cerebellum: Evidence for an Internal Saccade Model.
J Neurosci;
44(6)2024 Feb 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38182420
2.
Correction: Temporal information loss in the macaque early visual system.
PLoS Biol;
20(8): e3001752, 2022 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35926177
3.
Anatomical and molecular characterization of parvalbumin-cholecystokinin co-expressing inhibitory interneurons: implications for neuropsychiatric conditions.
Mol Psychiatry;
2023 Jul 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37443194
4.
Temporal information loss in the macaque early visual system.
PLoS Biol;
18(1): e3000570, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31971946
5.
Primate optogenetics: Progress and prognosis.
Proc Natl Acad Sci U S A;
116(52): 26195-26203, 2019 Dec 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31871196
6.
Spatial receptive field structure of double-opponent cells in macaque V1.
J Neurophysiol;
125(3): 843-857, 2021 03 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33405995
7.
Dethroning the Fano Factor: A Flexible, Model-Based Approach to Partitioning Neural Variability.
Neural Comput;
30(4): 1012-1045, 2018 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29381442
8.
Model of parafoveal chromatic and luminance temporal contrast sensitivity of humans and monkeys.
J Vis;
18(12): 1, 2018 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30383213
9.
AAV-mediated delivery of optogenetic constructs to the macaque brain triggers humoral immune responses.
J Neurophysiol;
117(5): 2004-2013, 2017 05 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28202570
10.
Strategies for targeting primate neural circuits with viral vectors.
J Neurophysiol;
116(1): 122-34, 2016 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27052579
11.
Chromatic detection from cone photoreceptors to V1 neurons to behavior in rhesus monkeys.
J Vis;
15(15): 1, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26523737
12.
Spectral sensitivity differences between rhesus monkeys and humans: implications for neurophysiology.
J Neurophysiol;
112(12): 3164-72, 2014 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25253473
13.
Bayesian active learning of neural firing rate maps with transformed gaussian process priors.
Neural Comput;
26(8): 1519-41, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24877730
14.
V1 mechanisms underlying chromatic contrast detection.
J Neurophysiol;
109(10): 2483-94, 2013 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23446689
15.
Closed-loop optogenetic perturbation of macaque oculomotor cerebellum: evidence for an internal saccade model.
bioRxiv;
2023 Nov 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37425739
16.
Color and luminance processing in V1 complex cells and artificial neural networks.
Color Res Appl;
48(6): 841-852, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38145033
17.
Preferential transduction of parvalbumin-expressing cortical neurons by AAV-mDLX5/6 vectors.
Front Neurosci;
17: 1269025, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38410819
18.
Coding of chromatic spatial contrast by macaque V1 neurons.
Elife;
112022 02 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35147497
19.
Cognitive neuroscience: Mental replay in monkeys.
Curr Biol;
32(9): R430-R432, 2022 05 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35537397
20.
Deficits in decision-making induced by parietal cortex inactivation are compensated at two timescales.
Neuron;
110(12): 1924-1931.e5, 2022 06 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35421328