Detalles de la búsqueda
1.
Restoring the Sense of Touch Using a Sensorimotor Demultiplexing Neural Interface.
Cell
; 181(4): 763-773.e12, 2020 05 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32330415
2.
Vagus Nerve Stimulation Enhances Stable Plasticity and Generalization of Stroke Recovery.
Stroke
; 49(3): 710-717, 2018 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29371435
3.
Importance of timing optimization for closed-loop applications of vagus nerve stimulation.
Bioelectron Med
; 9(1): 8, 2023 Apr 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37101239
4.
Human primary motor cortex indexes the onset of subjective intention in brain-machine-interface mediated actions.
bioRxiv
; 2023 Jul 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37547006
5.
Dynamic detection and reversal of myocardial ischemia using an artificially intelligent bioelectronic medicine.
Sci Adv
; 8(1): eabj5473, 2022 Jan 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34985951
6.
Opportunities and challenges for developing closed-loop bioelectronic medicines.
Neural Regen Res
; 14(1): 46-50, 2019 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30531069
7.
Enhancing plasticity in central networks improves motor and sensory recovery after nerve damage.
Nat Commun
; 10(1): 5782, 2019 12 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31857587
8.
A High Definition Noninvasive Neuromuscular Electrical Stimulation System for Cortical Control of Combinatorial Rotary Hand Movements in a Human With Tetraplegia.
IEEE Trans Biomed Eng
; 66(4): 910-919, 2019 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30106673
9.
Serotonin receptor and dendritic plasticity in the spinal cord mediated by chronic serotonergic pharmacotherapy combined with exercise following complete SCI in the adult rat.
Exp Neurol
; 304: 132-142, 2018 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29526741
10.
Closed-loop neuromodulation restores network connectivity and motor control after spinal cord injury.
Elife
; 72018 03 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29533186
11.
Cortex-dependent recovery of unassisted hindlimb locomotion after complete spinal cord injury in adult rats.
Elife
; 62017 06 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28661400
12.
Therapy induces widespread reorganization of motor cortex after complete spinal transection that supports motor recovery.
Exp Neurol
; 279: 1-12, 2016 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26826448
13.
Interactive Effects Between Exercise and Serotonergic Pharmacotherapy on Cortical Reorganization After Spinal Cord Injury.
Neurorehabil Neural Repair
; 30(5): 479-89, 2016 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26338432
14.
Vagus Nerve Stimulation During Rehabilitative Training Improves Forelimb Recovery After Chronic Ischemic Stroke in Rats.
Neurorehabil Neural Repair
; 30(7): 676-84, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26542082
15.
Delayed Exercise Is Ineffective at Reversing Aberrant Nociceptive Afferent Plasticity or Neuropathic Pain After Spinal Cord Injury in Rats.
Neurorehabil Neural Repair
; 30(7): 685-700, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26671215
16.
Acute exercise prevents the development of neuropathic pain and the sprouting of non-peptidergic (GDNF- and artemin-responsive) c-fibers after spinal cord injury.
Exp Neurol
; 255: 38-48, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24560714
17.
Serotonergic pharmacotherapy promotes cortical reorganization after spinal cord injury.
Exp Neurol
; 241: 84-94, 2013 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23262119
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