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1.
Smartphone-based ear-electroencephalography to study sound processing in everyday life.
Eur J Neurosci
; 58(7): 3671-3685, 2023 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37612776
2.
Mobile ear-EEG to study auditory attention in everyday life : Auditory attention in everyday life.
Behav Res Methods
; 53(5): 2025-2036, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33721208
3.
The Sensitivity of Ear-EEG: Evaluating the Source-Sensor Relationship Using Forward Modeling.
Brain Topogr
; 33(6): 665-676, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32833181
4.
Fully Implanted Brain-Computer Interface in a Locked-In Patient with ALS.
N Engl J Med
; 375(21): 2060-2066, 2016 11 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27959736
5.
Dynamic phase alignment of ongoing auditory cortex oscillations.
Neuroimage
; 167: 396-407, 2018 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29170070
6.
Did You Listen to the Beat? Auditory Steady-State Responses in the Human Electroencephalogram at 4 and 7 Hz Modulation Rates Reflect Selective Attention.
Brain Topogr
; 31(5): 811-826, 2018 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29488040
7.
Decoding hand gestures from primary somatosensory cortex using high-density ECoG.
Neuroimage
; 147: 130-142, 2017 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27926827
8.
Cross-Modal Functional Reorganization of Visual and Auditory Cortex in Adult Cochlear Implant Users Identified with fNIRS.
Neural Plast
; 2016: 4382656, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26819766
9.
Real-time EEG feedback during simultaneous EEG-fMRI identifies the cortical signature of motor imagery.
Neuroimage
; 114: 438-47, 2015 Jul 01.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25887263
10.
Cortical theta wanes for language.
Neuroimage
; 85 Pt 2: 738-48, 2014 Jan 15.
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| MEDLINE | ID: mdl-23891904
11.
Spatiotemporal characteristics of electrocortical brain activity during mental calculation.
Hum Brain Mapp
; 35(12): 5903-20, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25044370
12.
Give me a sign: decoding complex coordinated hand movements using high-field fMRI.
Brain Topogr
; 27(2): 248-57, 2014 Mar.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24122368
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High-density ear-EEG for understanding ear-centered EEG.
J Neural Eng
; 21(1)2024 01 09.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38118173
14.
Recording Brain Activity with Ear-Electroencephalography.
J Vis Exp
; (193)2023 03 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37067277
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Assessing focus through ear-EEG: a comparative study between conventional cap EEG and mobile in- and around-the-ear EEG systems.
Front Neurosci
; 17: 895094, 2023.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37829725
16.
Ear-EEG compares well to cap-EEG in recording auditory ERPs: a quantification of signal loss.
J Neural Eng
; 19(2)2022 04 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35316801
17.
Investigating the attentional focus to workplace-related soundscapes in a complex audio-visual-motor task using EEG.
Front Neuroergon
; 3: 1062227, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38235454
18.
Real-Time Audio Processing of Real-Life Soundscapes for EEG Analysis: ERPs Based on Natural Sound Onsets.
Front Neurogenom
; 3: 793061, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38235458
19.
Brain-computer interfacing based on cognitive control.
Ann Neurol
; 67(6): 809-16, 2010 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20517943
20.
Behavioral and Neural Dynamics of Interpersonal Synchrony Between Performing Musicians: A Wireless EEG Hyperscanning Study.
Front Hum Neurosci
; 15: 717810, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34588966