Zeitschriftenartikel zum Thema „Brain encoding“
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Heinze, S., G. Sartory, B. W. Mueller, M. Forsting und M. Jueptner. „Brain activation during verbal encoding“. Schizophrenia Research 60, Nr. 1 (März 2003): 220. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-9964(03)81186-6.
Der volle Inhalt der QuelleDuss, Simone B., Thomas P. Reber, Jürgen Hänggi, Simon Schwab, Roland Wiest, René M. Müri, Peter Brugger, Klemens Gutbrod und Katharina Henke. „Unconscious relational encoding depends on hippocampus“. Brain 137, Nr. 12 (27.09.2014): 3355–70. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awu270.
Der volle Inhalt der QuelleHenin, Simon, Anita Shankar, Helen Borges, Adeen Flinker, Werner Doyle, Daniel Friedman, Orrin Devinsky, György Buzsáki und Anli Liu. „Spatiotemporal dynamics between interictal epileptiform discharges and ripples during associative memory processing“. Brain 144, Nr. 5 (23.04.2021): 1590–602. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awab044.
Der volle Inhalt der QuelleFazio, P., A. Cantagallo, L. Craighero, A. D'Ausilio, A. C. Roy, T. Pozzo, F. Calzolari, E. Granieri und L. Fadiga. „Encoding of human action in Broca's area“. Brain 132, Nr. 7 (14.05.2009): 1980–88. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awp118.
Der volle Inhalt der QuelleStaurenghi, Erica, Gabriella Testa, Valerio Leoni, Rebecca Cecci, Lucrezia Floro, Serena Giannelli, Eugenio Barone et al. „Altered Brain Cholesterol Machinery in a Down Syndrome Mouse Model: A Possible Common Feature with Alzheimer’s Disease“. Antioxidants 13, Nr. 4 (03.04.2024): 435. http://dx.doi.org/10.3390/antiox13040435.
Der volle Inhalt der QuelleRudenga, K. J., R. Sinha und D. M. Small. „Stress impacts brain encoding of food“. Appetite 52, Nr. 3 (Juni 2009): 855. http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2009.04.167.
Der volle Inhalt der QuelleTurella, Luca, Raffaella Rumiati und Angelika Lingnau. „Hierarchical Action Encoding Within the Human Brain“. Cerebral Cortex 30, Nr. 5 (14.01.2020): 2924–38. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhz284.
Der volle Inhalt der QuelleMiller, Michael B., Alan Kingstone und Michael S. Gazzaniga. „Hemispheric Encoding Asymmetry is More Apparent Than Real“. Journal of Cognitive Neuroscience 14, Nr. 5 (01.07.2002): 702–8. http://dx.doi.org/10.1162/08989290260138609.
Der volle Inhalt der QuelleTulving, Endel, Hans J. Markowitsch, Shitij Kapur, Reza Habib und Sylvain Houle. „Novelty encoding networks in the human brain“. NeuroReport 5, Nr. 18 (Dezember 1994): 2525–28. http://dx.doi.org/10.1097/00001756-199412000-00030.
Der volle Inhalt der QuelleBird, C. M., S. C. Berens, A. J. Horner und A. Franklin. „Categorical encoding of color in the brain“. Proceedings of the National Academy of Sciences 111, Nr. 12 (03.03.2014): 4590–95. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1315275111.
Der volle Inhalt der QuellePetersson, Karl Magnus, Johan Sandblom, Christina Elfgren und Martin Ingvar. „Instruction-specific brain activations during episodic encoding“. NeuroImage 20, Nr. 3 (November 2003): 1795–810. http://dx.doi.org/10.1016/s1053-8119(03)00414-2.
Der volle Inhalt der QuelleYoder, Ryan M., Benjamin J. Clark und Jeffrey S. Taube. „Origins of landmark encoding in the brain“. Trends in Neurosciences 34, Nr. 11 (November 2011): 561–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.tins.2011.08.004.
Der volle Inhalt der QuelleNavratilova, Edita, Christopher W. Atcherley und Frank Porreca. „Brain Circuits Encoding Reward from Pain Relief“. Trends in Neurosciences 38, Nr. 11 (November 2015): 741–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.tins.2015.09.003.
Der volle Inhalt der QuelleVan Leemput, K. „Encoding Probabilistic Brain Atlases Using Bayesian Inference“. IEEE Transactions on Medical Imaging 28, Nr. 6 (Juni 2009): 822–37. http://dx.doi.org/10.1109/tmi.2008.2010434.
Der volle Inhalt der QuelleKaski, Diego, Shamim Quadir, Yuliya Nigmatullina, Paresh A. Malhotra, Adolfo M. Bronstein und Barry M. Seemungal. „Temporoparietal encoding of space and time during vestibular-guided orientation“. Brain 139, Nr. 2 (30.12.2015): 392–403. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awv370.
Der volle Inhalt der QuelleMorcom, A. M., C. D. Good, R. S. J. Frackowiak und M. D. Rugg. „Age effects on the neural correlates of successful memory encoding“. Brain 126, Nr. 1 (01.01.2003): 213–29. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awg020.
Der volle Inhalt der QuelleJeong, Dong-Ki, Hyoung-Gook Kim und Jin-Young Kim. „Emotion Recognition Using Hierarchical Spatiotemporal Electroencephalogram Information from Local to Global Brain Regions“. Bioengineering 10, Nr. 9 (04.09.2023): 1040. http://dx.doi.org/10.3390/bioengineering10091040.
Der volle Inhalt der QuelleDeneris, E. S., J. Boulter, J. Connolly, E. Wada, K. Wada, D. Goldman, L. W. Swanson, J. Patrick und S. Heinemann. „Genes encoding neuronal nicotinic acetylcholine receptors.“ Clinical Chemistry 35, Nr. 5 (01.05.1989): 731–37. http://dx.doi.org/10.1093/clinchem/35.5.731.
Der volle Inhalt der QuelleFletcher, P. „The functional roles of prefrontal cortex in episodic memory. I. Encoding“. Brain 121, Nr. 7 (01.07.1998): 1239–48. http://dx.doi.org/10.1093/brain/121.7.1239.
Der volle Inhalt der QuelleAnderson, Nicole D., Tetsuya Iidaka, Roberto Cabeza, Shitij Kapur, Anthony R. McIntosh und Fergus I. M. Craik. „The Effects of Divided Attention on Encoding- and Retrieval-Related Brain Activity: A PET Study of Younger and Older Adults“. Journal of Cognitive Neuroscience 12, Nr. 5 (September 2000): 775–92. http://dx.doi.org/10.1162/089892900562598.
Der volle Inhalt der QuelleGallistel, C. R. „Finding numbers in the brain“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 373, Nr. 1740 (Januar 2018): 20170119. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2017.0119.
Der volle Inhalt der QuelleFriedman, David, und Ray Johnson. „Inefficient Encoding as an Explanation for Age-Related Deficits in Recollection-Based Processing“. Journal of Psychophysiology 28, Nr. 3 (01.09.2014): 148–61. http://dx.doi.org/10.1027/0269-8803/a000122.
Der volle Inhalt der QuelleFriedman, David, Doreen Nessler und Ray Johnson. „Memory Encoding and Retrieval in the Aging Brain“. Clinical EEG and Neuroscience 38, Nr. 1 (Januar 2007): 2–7. http://dx.doi.org/10.1177/155005940703800105.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, Ruiting, Toshimitsu Takahashi, Masahiko Inase, Takashi Tsukiura, Kenji Kawano und Toshio Iijima. „Brain activations during encoding pictures of different familiarities“. NeuroImage 11, Nr. 5 (Mai 2000): S387. http://dx.doi.org/10.1016/s1053-8119(00)91318-1.
Der volle Inhalt der QuelleRolls, Edmund T., und Alessandro Treves. „The neuronal encoding of information in the brain“. Progress in Neurobiology 95, Nr. 3 (November 2011): 448–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.pneurobio.2011.08.002.
Der volle Inhalt der QuelleTallot, Lucille, und Valérie Doyère. „Neural encoding of time in the animal brain“. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 115 (August 2020): 146–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.12.033.
Der volle Inhalt der QuelleHaxby, J. V., L. G. Ungerleider, B. Horwitz, J. M. Maisog, S. I. Rapoport und C. L. Grady. „Face encoding and recognition in the human brain.“ Proceedings of the National Academy of Sciences 93, Nr. 2 (23.01.1996): 922–27. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.93.2.922.
Der volle Inhalt der QuelleBueti, D., B. Bahrami, V. Walsh und G. Rees. „Encoding of Temporal Probabilities in the Human Brain“. Journal of Neuroscience 30, Nr. 12 (24.03.2010): 4343–52. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.2254-09.2010.
Der volle Inhalt der QuelleAttali, Eve, Francesca De Anna, Bruno Dubois und Gianfranco Dalla Barba. „Confabulation in Alzheimer's disease: poor encoding and retrieval of over-learned information“. Brain 132, Nr. 1 (01.10.2008): 204–12. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awn241.
Der volle Inhalt der QuellePasquereau, Benjamin, Mahlon R. DeLong und Robert S. Turner. „Primary motor cortex of the parkinsonian monkey: altered encoding of active movement“. Brain 139, Nr. 1 (21.10.2015): 127–43. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awv312.
Der volle Inhalt der QuelleDaselaar, S. M., D. J. Veltman, S. A. R. B. Rombouts, J. G. W. Raaijmakers und C. Jonker. „Neuroanatomical correlates of episodic encoding and retrieval in young and elderly subjects“. Brain 126, Nr. 1 (01.01.2003): 43–56. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awg005.
Der volle Inhalt der QuelleHerholz, Karl, Patricia Ehlen, Josef Kessler, Timm Strotmann, Elke Kalbe und Hans-Joachim Markowitsch. „Brain activation during face-name encoding and the effects of age and encoding success“. NeuroImage 11, Nr. 5 (Mai 2000): S379. http://dx.doi.org/10.1016/s1053-8119(00)91310-7.
Der volle Inhalt der QuelleHerting, Megan M., und Bonnie J. Nagel. „Differences in Brain Activity during a Verbal Associative Memory Encoding Task in High- and Low-fit Adolescents“. Journal of Cognitive Neuroscience 25, Nr. 4 (April 2013): 595–612. http://dx.doi.org/10.1162/jocn_a_00344.
Der volle Inhalt der QuelleThotipalayam Andavan Mohanprakash, Madhumitha Kulandaivel, Samuel Rosaline, Pasham Nithish Reddy, Shankar Nayak Bhukya, Ravindra Namdeorao Jogekar und Rengaraj Gurumoorthy Vidhya. „Detection of Brain Cancer through Enhanced Particle Swarm Optimization in Artificial Intelligence Approach“. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology 33, Nr. 2 (01.11.2023): 174–86. http://dx.doi.org/10.37934/araset.33.2.174186.
Der volle Inhalt der QuelleHasan, Khader M., Dennis L. Parker und Andrew L. Alexander. „MAGNETIC RESONANCE WATER SELF-DIFFUSION TENSOR ENCODING OPTIMIZATION METHODS FOR FULL BRAIN ACQUISITION“. Image Analysis & Stereology 21, Nr. 2 (03.05.2011): 87. http://dx.doi.org/10.5566/ias.v21.p87-96.
Der volle Inhalt der QuelleLewis, S. A., und N. J. Cowan. „Genetics, evolution, and expression of the 68,000-mol-wt neurofilament protein: isolation of a cloned cDNA probe.“ Journal of Cell Biology 100, Nr. 3 (01.03.1985): 843–50. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.100.3.843.
Der volle Inhalt der QuelleBecker, Nina, Grégoria Kalpouzos, Jonas Persson, Erika J. Laukka und Yvonne Brehmer. „Differential Effects of Encoding Instructions on Brain Activity Patterns of Item and Associative Memory“. Journal of Cognitive Neuroscience 29, Nr. 3 (März 2017): 545–59. http://dx.doi.org/10.1162/jocn_a_01062.
Der volle Inhalt der QuelleGolby, A. „Memory encoding in Alzheimer's disease: an fMRI study of explicit and implicit memory“. Brain 128, Nr. 4 (02.02.2005): 773–87. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awh400.
Der volle Inhalt der QuelleHerrojo Ruiz, María, Marco Rusconi, Christof Brücke, John-Dylan Haynes, Thomas Schönecker und Andrea A. Kühn. „Encoding of sequence boundaries in the subthalamic nucleus of patients with Parkinson’s disease“. Brain 137, Nr. 10 (16.07.2014): 2715–30. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awu191.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Shun-Chang, Di Ma, Mei-Yi Li, Ru-Xu Zhang, Cheng Huang, Hua-Jie Huang, Yong-zhi Xie et al. „Mutations in C1orf194, encoding a calcium regulator, cause dominant Charcot-Marie-Tooth disease“. Brain 142, Nr. 8 (14.06.2019): 2215–29. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awz151.
Der volle Inhalt der QuelleOtten, Leun J., Josefin Sveen und Angela H. Quayle. „Distinct Patterns of Neural Activity during Memory Formation of Nonwords versus Words“. Journal of Cognitive Neuroscience 19, Nr. 11 (November 2007): 1776–89. http://dx.doi.org/10.1162/jocn.2007.19.11.1776.
Der volle Inhalt der QuelleEsposito, Alessandro, Antonio Falace, Matias Wagner, Moran Gal, Davide Mei, Valerio Conti, Tiziana Pisano et al. „Biallelic DMXL2 mutations impair autophagy and cause Ohtahara syndrome with progressive course“. Brain 142, Nr. 12 (05.11.2019): 3876–91. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awz326.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Lichao, Minpeng Xu, Tzyy-Ping Jung und Dong Ming. „Review of brain encoding and decoding mechanisms for EEG-based brain–computer interface“. Cognitive Neurodynamics 15, Nr. 4 (10.04.2021): 569–84. http://dx.doi.org/10.1007/s11571-021-09676-z.
Der volle Inhalt der QuelleLang, YiRan, Ping Du und Hyung-Cheul Shin. „Encoding-based brain-computer interface controlled by non-motor area of rat brain“. Science China Life Sciences 54, Nr. 9 (September 2011): 841–53. http://dx.doi.org/10.1007/s11427-011-4214-6.
Der volle Inhalt der QuelleBottary, R. M., S. M. Kark, R. T. Daley, J. D. Payne und E. A. Kensinger. „0111 Emotional Memory-Associated Voxel-Extent Reactivation During Episodic Memory Retrieval Varies as a Function of Post-Learning Sleep“. Sleep 43, Supplement_1 (April 2020): A44. http://dx.doi.org/10.1093/sleep/zsaa056.109.
Der volle Inhalt der QuelleWitte, Matthias. „Role of local field potentials in encoding hand movement kinematics“. Journal of Neurophysiology 106, Nr. 4 (Oktober 2011): 1601–3. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00269.2011.
Der volle Inhalt der QuelleHazeltine, E. „Attention and stimulus characteristics determine the locus of motor- sequence encoding. A PET study“. Brain 120, Nr. 1 (01.01.1997): 123–40. http://dx.doi.org/10.1093/brain/120.1.123.
Der volle Inhalt der QuelleGolby, A. J. „Material-specific lateralization in the medial temporal lobe and prefrontal cortex during memory encoding“. Brain 124, Nr. 9 (01.09.2001): 1841–54. http://dx.doi.org/10.1093/brain/124.9.1841.
Der volle Inhalt der QuelleSenkfor, Ava J., Cyma Van Petten und Marta Kutas. „Episodic Action Memory for Real Objects: An ERP Investigation With Perform, Watch, and Imagine Action Encoding Tasks Versus a Non-Action Encoding Task“. Journal of Cognitive Neuroscience 14, Nr. 3 (01.04.2002): 402–19. http://dx.doi.org/10.1162/089892902317361921.
Der volle Inhalt der QuelleWechselberger, C., und G. Kreil. „Structure of two cDNAs encoding cholecystokinin precursors from the brain of Xenopus laevis“. Journal of Molecular Endocrinology 14, Nr. 3 (Juni 1995): 357–64. http://dx.doi.org/10.1677/jme.0.0140357.
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