Detalles de la búsqueda
1.
A trade-off between kinematic and dynamic control of bimanual reaching in virtual reality.
J Neurophysiol
; 127(5): 1279-1288, 2022 05 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35389759
2.
National Institutes of Health StrokeNet Training Core.
Stroke
; 51(1): 347-352, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31795907
3.
Responsiveness to exoskeleton loading during bimanual reaching is associated with corticospinal tract integrity in stroke.
Front Neurosci
; 18: 1348103, 2024.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38500483
4.
Interpreting the CPASS Trial: Do Not Shift Motor Therapy to the Subacute Phase.
Neurorehabil Neural Repair
; 37(1): 76-79, 2023 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36575958
5.
Spinal axon regeneration induced by elevation of cyclic AMP.
Neuron
; 34(6): 895-903, 2002 Jun 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12086638
6.
Cell migration along the lateral cortical stream to the developing basal telencephalic limbic system.
J Neurosci
; 26(45): 11562-74, 2006 Nov 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17093077
7.
Delayed transplantation with exogenous neurotrophin administration enhances plasticity of corticofugal projections after spinal cord injury.
J Neurotrauma
; 24(4): 690-702, 2007 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17439351
8.
Labeling of dendritic spines with the carbocyanine dye DiI for confocal microscopic imaging in lightly fixed cortical slices.
J Neurosci Methods
; 162(1-2): 237-43, 2007 May 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17346799
9.
Degradation of chondroitin sulfate proteoglycans potentiates transplant-mediated axonal remodeling and functional recovery after spinal cord injury in adult rats.
J Comp Neurol
; 497(2): 182-98, 2006 Jul 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16705682
10.
Delayed intervention with transplants and neurotrophic factors supports recovery of forelimb function after cervical spinal cord injury in adult rats.
J Neurotrauma
; 23(5): 617-34, 2006 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16689666
11.
Neuronal plasticity after spinal cord injury: identification of a gene cluster driving neurite outgrowth.
FASEB J
; 19(1): 153-4, 2005 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15522907
12.
Ephrin-B2 and EphB2 regulation of astrocyte-meningeal fibroblast interactions in response to spinal cord lesions in adult rats.
J Neurosci
; 23(21): 7789-800, 2003 Aug 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12944508
13.
Transplants and neurotrophic factors increase regeneration and recovery of function after spinal cord injury.
Prog Brain Res
; 137: 257-73, 2002.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12440372
14.
Quantifying changes following spinal cord injury with velocity dependent locomotor measures.
J Neurosci Methods
; 214(1): 27-36, 2013 Mar 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23333791
15.
Mimicking the neurotrophic factor profile of embryonic spinal cord controls the differentiation potential of spinal progenitors into neuronal cells.
PLoS One
; 6(6): e20717, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21698095
16.
Delayed rehabilitation with task-specific therapies improves forelimb function after a cervical spinal cord injury.
Restor Neurol Neurosci
; 29(2): 91-103, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21701061
17.
Activity-based therapies to promote forelimb use after a cervical spinal cord injury.
J Neurotrauma
; 26(10): 1719-32, 2009 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19317604
18.
Modulation of dendritic spine remodeling in the motor cortex following spinal cord injury: effects of environmental enrichment and combinatorial treatment with transplants and neurotrophin-3.
J Comp Neurol
; 508(3): 473-86, 2008 May 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18338331
19.
In vivo quantum dot labeling of mammalian stem and progenitor cells.
Dev Dyn
; 236(12): 3393-401, 2007 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17626285
20.
Remodeling of synaptic structures in the motor cortex following spinal cord injury.
Exp Neurol
; 198(2): 401-15, 2006 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16443221