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1.
Cell-Type-Specific Control of Brainstem Locomotor Circuits by Basal Ganglia.
Cell;
164(3): 526-37, 2016 Jan 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26824660
2.
Goal-directed learning in adolescence: neurocognitive development and contextual influences.
Nat Rev Neurosci;
25(3): 176-194, 2024 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38263216
3.
Experimental biology can inform our understanding of food insecurity.
J Exp Biol;
227(Suppl_1)2024 Mar 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38449329
4.
Importance of investing in adolescence from a developmental science perspective.
Nature;
554(7693): 441-450, 2018 02 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29469094
5.
Coming of age in the frontal cortex: The role of puberty in cortical maturation.
Semin Cell Dev Biol;
118: 64-72, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33985902
6.
Modeling changes in probabilistic reinforcement learning during adolescence.
PLoS Comput Biol;
17(7): e1008524, 2021 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34197447
7.
A basal ganglia circuit for evaluating action outcomes.
Nature;
539(7628): 289-293, 2016 11 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27652894
8.
Sex and Pubertal Status Influence Dendritic Spine Density on Frontal Corticostriatal Projection Neurons in Mice.
Cereb Cortex;
30(6): 3543-3557, 2020 05 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32037445
9.
Prepubertal gonadectomy reveals sex differences in approach-avoidance behavior in adult mice.
Horm Behav;
118: 104641, 2020 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31778717
10.
Nucleus accumbens dopamine release reflects Bayesian inference during instrumental learning.
bioRxiv;
2023 Nov 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38014354
11.
Nucleus accumbens medium spiny neurons target non-dopaminergic neurons in the ventral tegmental area.
J Neurosci;
31(21): 7811-6, 2011 May 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21613494
12.
Experience-dependent and cell-type-specific spine growth in the neocortex.
Nature;
441(7096): 979-83, 2006 Jun 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16791195
13.
Making sense of strengths and weaknesses observed in adolescent laboratory rodents.
Curr Opin Psychol;
45: 101297, 2022 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35182992
14.
Sex Differences in Pubertal Circadian and Ultradian Rhythmic Development Under Semi-naturalistic Conditions.
J Biol Rhythms;
37(4): 442-454, 2022 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35502708
15.
Reinforcement learning and Bayesian inference provide complementary models for the unique advantage of adolescents in stochastic reversal.
Dev Cogn Neurosci;
55: 101106, 2022 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35537273
16.
Activation, but not inhibition, of the indirect pathway disrupts choice rejection in a freely moving, multiple-choice foraging task.
Cell Rep;
40(4): 111129, 2022 07 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35905722
17.
The maturation of exploratory behavior in adolescent Mus spicilegus on two photoperiods.
Front Behav Neurosci;
16: 988033, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36408449
18.
Transient food insecurity during the juvenile-adolescent period affects adult weight, cognitive flexibility, and dopamine neurobiology.
Curr Biol;
32(17): 3690-3703.e5, 2022 09 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35863352
19.
The interpretation of computational model parameters depends on the context.
Elife;
112022 Nov 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36331872
20.
Structural plasticity underlies experience-dependent functional plasticity of cortical circuits.
J Neurosci;
30(14): 4927-32, 2010 Apr 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20371813