Detalles de la búsqueda
1.
Sleep architecture as a candidate for phenotyping sleep bruxism: A narrative physiological review.
J Oral Rehabil
; 51(1): 87-102, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37114936
2.
Reciprocal first night effect on rhythmic and non-rhythmic oromotor episodes in moderate to severe primary sleep bruxism: A retrospective physiological study.
J Oral Rehabil
; 51(1): 131-142, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37077152
3.
The mechanism for regulating the isometric contraction of masseter muscles is involved in determining the vertical dimension of occlusion.
J Neurophysiol
; 129(1): 211-219, 2023 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36541608
4.
After-effects of acute footshock stress on sleep states and rhythmic masticatory muscle activity during sleep in guinea pigs.
Odontology
; 110(3): 476-481, 2022 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35000009
5.
Changes in cortical, cardiac, and respiratory activities in relation to spontaneous rhythmic jaw movements in ketamine-anesthetized guinea pigs.
Eur J Oral Sci
; 129(6): e12817, 2021 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34289165
6.
Experimentally induced rhythmic jaw muscle activities during non-rapid eye movement sleep in freely moving guinea pigs.
J Sleep Res
; 28(5): e12823, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30675746
7.
Teeth clenching reduces arm abduction force.
Exp Brain Res
; 232(7): 2281-91, 2014 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24687460
8.
Increased vertical dimension of occlusion for varying periods differentially impairs learning and memory in guinea pigs.
Behav Brain Res
; 452: 114547, 2023 08 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37331607
9.
Longitudinal electromyographic analysis of jaw-closing muscle activities during ingestive behaviors from pre-weaning to juvenile periods in rats.
Physiol Behav
; 265: 114173, 2023 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36965571
10.
Understanding the pathophysiology of sleep bruxism based on human and animal studies: A narrative review.
J Oral Biosci
; 65(2): 156-162, 2023 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37086888
11.
Illusion caused by vibration of muscle spindles reveals an involvement of muscle spindle inputs in regulating isometric contraction of masseter muscles.
J Neurophysiol
; 108(9): 2524-33, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22914653
12.
The Nature of Noradrenergic Volume Transmission From Locus Coeruleus to Brainstem Mesencephalic Trigeminal Sensory Neurons.
Front Cell Neurosci
; 16: 841239, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35558874
13.
Motor representation of rhythmic jaw movements in the amygdala of guinea pigs.
Arch Oral Biol
; 135: 105362, 2022 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35121262
14.
Sleep stage-dependent changes in tonic masseter and cortical activities in young subjects with primary sleep bruxism.
Sleep
; 45(4)2022 04 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34383078
15.
Electrophysiological and Morphological Properties of α and γ Motoneurons in the Rat Trigeminal Motor Nucleus.
Front Cell Neurosci
; 12: 9, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29416504
16.
A distinct functional distribution of α and γ motoneurons in the rat trigeminal motor nucleus.
Brain Struct Funct
; 222(7): 3231-3239, 2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28326439
17.
The Possible Role of TASK Channels in Rank-Ordered Recruitment of Motoneurons in the Dorsolateral Part of the Trigeminal Motor Nucleus.
eNeuro
; 3(3)2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27482536
18.
Recruitment of masseter motoneurons by the presumed spindle Ia inputs.
Prog Brain Res
; 187: 163-71, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21111207
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