Detalles de la búsqueda
1.
Spatial Interactions in Hydrogenated Perovskite Nickelate Synaptic Networks.
Nano Lett;
23(15): 7166-7173, 2023 Aug 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37506183
2.
A Neuromorphic Brain Interface based on RRAM Crossbar Arrays for High Throughput Real-time Spike Sorting.
IEEE Trans Electron Devices;
69(4): 2137-2144, 2022 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37168652
3.
Spatiotemporal evolution of focal epileptiform activity from surface and laminar field recordings in cat neocortex.
J Neurophysiol;
119(6): 2068-2081, 2018 06 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29488838
4.
Ultra-low Impedance Graphene Microelectrodes with High Optical Transparency for Simultaneous Deep 2-photon Imaging in Transgenic Mice.
Adv Funct Mater;
28(31)2018 Aug 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34084100
5.
Bioresorbable silicon electronics for transient spatiotemporal mapping of electrical activity from the cerebral cortex.
Nat Mater;
15(7): 782-791, 2016 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27088236
6.
High-density transparent graphene arrays for predicting cellular calcium activity at depth from surface potential recordings.
Nat Nanotechnol;
19(4): 504-513, 2024 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38212523
7.
Multi-level, forming and filament free, bulk switching trilayer RRAM for neuromorphic computing at the edge.
Nat Commun;
15(1): 3492, 2024 Apr 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38664381
8.
Synaptic electronics: materials, devices and applications.
Nanotechnology;
24(38): 382001, 2013 Sep 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23999572
9.
Nanoelectronic programmable synapses based on phase change materials for brain-inspired computing.
Nano Lett;
12(5): 2179-86, 2012 May 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21668029
10.
E-Cannula reveals anatomical diversity in sharp-wave ripples as a driver for the recruitment of distinct hippocampal assemblies.
Cell Rep;
41(1): 111453, 2022 10 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36198271
11.
Multimodal monitoring of human cortical organoids implanted in mice reveal functional connection with visual cortex.
Nat Commun;
13(1): 7945, 2022 12 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36572698
12.
Decoding of cortex-wide brain activity from local recordings of neural potentials.
J Neural Eng;
18(6)2021 11 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34706356
13.
Energy-efficient Mott activation neuron for full-hardware implementation of neural networks.
Nat Nanotechnol;
16(6): 680-687, 2021 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33737724
14.
Multimodal neural recordings with Neuro-FITM uncover diverse patterns of cortical-hippocampal interactions.
Nat Neurosci;
24(6): 886-896, 2021 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33875893
15.
Evaluation of Durability of Transparent Graphene Electrodes Fabricated on Different Flexible Substrates for Chronic In Vivo Experiments.
IEEE Trans Biomed Eng;
67(11): 3203-3210, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32191878
16.
Hippocampal-Cortical Memory Trace Transfer and Reactivation Through Cell-Specific Stimulus and Spontaneous Background Noise.
Front Comput Neurosci;
13: 67, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31680922
17.
A Soft-Pruning Method Applied During Training of Spiking Neural Networks for In-memory Computing Applications.
Front Neurosci;
13: 405, 2019.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31080402
18.
High-Density Porous Graphene Arrays Enable Detection and Analysis of Propagating Cortical Waves and Spirals.
Sci Rep;
8(1): 17089, 2018 11 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30459464
19.
Investigation of Propagating Cortical Waves and Spirals Recorded by High Density Porous Graphene Arrays.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc;
2018: 995-998, 2018 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30440558
20.
A Compact Closed-Loop Optogenetics System Based on Artifact-Free Transparent Graphene Electrodes.
Front Neurosci;
12: 132, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29559885