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1.
Temporal Dynamics of Neural Responses in Human Visual Cortex.
J Neurosci
; 42(40): 7562-7580, 2022 10 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35999054
2.
Mechanisms of speed encoding in the human middle temporal cortex measured by 7T fMRI.
Hum Brain Mapp
; 44(5): 2050-2061, 2023 04 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36637226
3.
A mechanistic computational framework to investigate the hemodynamic fingerprint of the blood oxygenation level-dependent signal.
NMR Biomed
; 36(12): e5026, 2023 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37643645
4.
Moving in on human motor cortex. Characterizing the relationship between body parts with non-rigid population response fields.
PLoS Comput Biol
; 18(4): e1009955, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35377877
5.
A vision of 14 T MR for fundamental and clinical science.
MAGMA
; 36(2): 211-225, 2023 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37036574
6.
Size of the spatial correlation between ECoG and fMRI activity.
Neuroimage
; 242: 118459, 2021 11 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34371189
7.
Validating Linear Systems Analysis for Laminar fMRI: Temporal Additivity for Stimulus Duration Manipulations.
Brain Topogr
; 34(1): 88-101, 2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33210193
8.
Sub-millimeter fMRI reveals multiple topographical digit representations that form action maps in human motor cortex.
Neuroimage
; 208: 116463, 2020 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31862526
9.
Pushing functional MRI spatial and temporal resolution further: High-density receive arrays combined with shot-selective 2D CAIPIRINHA for 3D echo-planar imaging at 7 T.
NMR Biomed
; 33(5): e4281, 2020 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32128898
10.
Electrocorticography Evidence of Tactile Responses in Visual Cortices.
Brain Topogr
; 33(5): 559-570, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32661933
11.
Laminar fMRI: What can the time domain tell us?
Neuroimage
; 197: 761-771, 2019 08 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28736308
12.
Potential acceleration performance of a 256-channel whole-brain receive array at 7 T.
Magn Reson Med
; 81(3): 1659-1670, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30257049
13.
SNR optimized 31 P functional MRS to detect mitochondrial and extracellular pH change during visual stimulation.
NMR Biomed
; 32(11): e4137, 2019 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31329342
14.
Detailed somatotopy in primary motor and somatosensory cortex revealed by Gaussian population receptive fields.
Neuroimage
; 179: 337-347, 2018 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29940282
15.
Laminar imaging of positive and negative BOLD in human visual cortex at 7T.
Neuroimage
; 164: 100-111, 2018 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28213112
16.
Ultra-high field MRI: Advancing systems neuroscience towards mesoscopic human brain function.
Neuroimage
; 168: 345-357, 2018 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28093360
17.
Maximizing sensitivity for fast GABA edited spectroscopy in the visual cortex at 7 T.
NMR Biomed
; 31(4): e3890, 2018 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29442388
18.
Topographic representations of object size and relationships with numerosity reveal generalized quantity processing in human parietal cortex.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(44): 13525-30, 2015 Nov 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26483452
19.
Correspondence between fMRI and electrophysiology during visual motion processing in human MT.
Neuroimage
; 155: 480-489, 2017 07 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28389384
20.
Separate spatial and temporal frequency tuning to visual motion in human MT+ measured with ECoG.
Hum Brain Mapp
; 38(1): 293-307, 2017 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27647579