Zeitschriftenartikel zum Thema „Primary Visual Cortex (PVC)“
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Dai, Peishan, Jinlong Zhang, Jing Wu, Zailiang Chen, Beiji Zou, Ying Wu, Xin Wei und Manyi Xiao. „Altered Spontaneous Brain Activity of Children with Unilateral Amblyopia: A Resting State fMRI Study“. Neural Plasticity 2019 (25.07.2019): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3681430.
Der volle Inhalt der QuellePadnick, Lissa B., Robert A. Linsenmeier und Thomas K. Goldstick. „Perfluorocarbon emulsion improves oxygenation of the cat primary visual cortex“. Journal of Applied Physiology 86, Nr. 5 (01.05.1999): 1497–504. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1999.86.5.1497.
Der volle Inhalt der QuelleReed, Catherine L. „Divisions within the posterior parietal cortex help touch meet vision“. Behavioral and Brain Sciences 30, Nr. 2 (April 2007): 218. http://dx.doi.org/10.1017/s0140525x07001574.
Der volle Inhalt der QuelleKarabanov, Anke, Seung-Hyun Jin, Atte Joutsen, Brach Poston, Joshua Aizen, Aviva Ellenstein und Mark Hallett. „Timing-dependent modulation of the posterior parietal cortex–primary motor cortex pathway by sensorimotor training“. Journal of Neurophysiology 107, Nr. 11 (01.06.2012): 3190–99. http://dx.doi.org/10.1152/jn.01049.2011.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Xiaodan. „Dissociated Emergent-Response System and Fine-Processing System in Human Neural Network and a Heuristic Neural Architecture for Autonomous Humanoid Robots“. Computational Intelligence and Neuroscience 2010 (2010): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2010/314932.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Qin, Antonio Ulloa und Barry Horwitz. „Using a Large-scale Neural Model of Cortical Object Processing to Investigate the Neural Substrate for Managing Multiple Items in Short-term Memory“. Journal of Cognitive Neuroscience 29, Nr. 11 (November 2017): 1860–76. http://dx.doi.org/10.1162/jocn_a_01163.
Der volle Inhalt der QuelleEverling, Stefan, und Kevin Johnston. „Control of the superior colliculus by the lateral prefrontal cortex“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 368, Nr. 1628 (19.10.2013): 20130068. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2013.0068.
Der volle Inhalt der QuelleOh, Jihoon, Jae Hyung Kwon, Po Song Yang und Jaeseung Jeong. „Auditory Imagery Modulates Frequency-specific Areas in the Human Auditory Cortex“. Journal of Cognitive Neuroscience 25, Nr. 2 (Februar 2013): 175–87. http://dx.doi.org/10.1162/jocn_a_00280.
Der volle Inhalt der QuelleSellers, Kristin K., Davis V. Bennett, Axel Hutt, James H. Williams und Flavio Fröhlich. „Awake vs. anesthetized: layer-specific sensory processing in visual cortex and functional connectivity between cortical areas“. Journal of Neurophysiology 113, Nr. 10 (Juni 2015): 3798–815. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00923.2014.
Der volle Inhalt der QuelleHedrick, Tristan, und Jack Waters. „Acetylcholine excites neocortical pyramidal neurons via nicotinic receptors“. Journal of Neurophysiology 113, Nr. 7 (April 2015): 2195–209. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00716.2014.
Der volle Inhalt der QuelleZuo, Yanfang, Yanwang Huang, Dingcheng Wu, Qingxiu Wang und Zuoren Wang. „Spike Phase Shift Relative to Beta Oscillations Mediates Modality Selection“. Cerebral Cortex 30, Nr. 10 (04.06.2020): 5431–48. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhaa125.
Der volle Inhalt der QuelleParra, Andres, Christopher A. Baker und M. McLean Bolton. „Regional Specialization of Pyramidal Neuron Morphology and Physiology in the Tree Shrew Neocortex“. Cerebral Cortex 29, Nr. 11 (31.01.2019): 4488–505. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhy326.
Der volle Inhalt der QuelleIsayama, Reina, Michael Vesia, Gaayathiri Jegatheeswaran, Behzad Elahi, Carolyn A. Gunraj, Lucilla Cardinali, Alessandro Farnè und Robert Chen. „Rubber hand illusion modulates the influences of somatosensory and parietal inputs to the motor cortex“. Journal of Neurophysiology 121, Nr. 2 (01.02.2019): 563–73. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00345.2018.
Der volle Inhalt der QuelleHashemirad, Fahimeh, Maryam Zoghi, Paul B. Fitzgerald, Masoumeh Hashemirad und Shapour Jaberzadeh. „Site Dependency of Anodal Transcranial Direct-Current Stimulation on Reaction Time and Transfer of Learning during a Sequential Visual Isometric Pinch Task“. Brain Sciences 14, Nr. 4 (22.04.2024): 408. http://dx.doi.org/10.3390/brainsci14040408.
Der volle Inhalt der QuelleLyons, Michael J., Kazunori Morikawa und Shigeru Akamatsu. „A linked aggregate code for processing faces“. Facial Information Processing 8, Nr. 1 (17.05.2000): 63–81. http://dx.doi.org/10.1075/pc.8.1.04lyo.
Der volle Inhalt der QuelleSellers, Kristin K., Davis V. Bennett, Axel Hutt und Flavio Fröhlich. „Anesthesia differentially modulates spontaneous network dynamics by cortical area and layer“. Journal of Neurophysiology 110, Nr. 12 (15.12.2013): 2739–51. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00404.2013.
Der volle Inhalt der QuelleRetter, Talia L., Michael A. Webster und Fang Jiang. „Directional Visual Motion Is Represented in the Auditory and Association Cortices of Early Deaf Individuals“. Journal of Cognitive Neuroscience 31, Nr. 8 (August 2019): 1126–40. http://dx.doi.org/10.1162/jocn_a_01378.
Der volle Inhalt der QuelleHIGO, NORIYUKI, TAKAO OISHI, AKIKO YAMASHITA, KEIJI MATSUDA und MOTOHARU HAYASHI. „Expression of MARCKS mRNA in lateral geniculate nucleus and visual cortex of normal and monocularly deprived macaque monkeys“. Visual Neuroscience 19, Nr. 5 (September 2002): 633–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0952523802195083.
Der volle Inhalt der QuelleMuri, R. M., A. I. Vermersch, S. Rivaud, B. Gaymard und C. Pierrot-Deseilligny. „Effects of single-pulse transcranial magnetic stimulation over the prefrontal and posterior parietal cortices during memory-guided saccades in humans“. Journal of Neurophysiology 76, Nr. 3 (01.09.1996): 2102–6. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1996.76.3.2102.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Fang-Chi, und Rebecca D. Burwell. „Neuronal Activity in the Rat Pulvinar Correlates with Multiple Higher-Order Cognitive Functions“. Vision 4, Nr. 1 (01.03.2020): 15. http://dx.doi.org/10.3390/vision4010015.
Der volle Inhalt der QuelleMaywald, Maximilian, Marco Paolini, Boris Stephan Rauchmann, Christian Gerz, Jan Lars Heppe, Annika Wolf, Linda Lerchenberger et al. „Individual- and Connectivity-Based Real-Time fMRI Neurofeedback to Modulate Emotion-Related Brain Responses in Patients with Depression: A Pilot Study“. Brain Sciences 12, Nr. 12 (14.12.2022): 1714. http://dx.doi.org/10.3390/brainsci12121714.
Der volle Inhalt der QuelleBhat, Jyoti, Lee M. Miller, Mark A. Pitt und Antoine J. Shahin. „Putative mechanisms mediating tolerance for audiovisual stimulus onset asynchrony“. Journal of Neurophysiology 113, Nr. 5 (01.03.2015): 1437–50. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00200.2014.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Seung Yeol, Jisu Seo, Cheong Hoon Seo, Yoon Soo Cho und So Young Joo. „Gait Performance and Brain Activity Are Improved by Gait Automatization during Robot-Assisted Gait Training in Patients with Burns: A Prospective, Randomized, Single-Blinded Study“. Journal of Clinical Medicine 13, Nr. 16 (16.08.2024): 4838. http://dx.doi.org/10.3390/jcm13164838.
Der volle Inhalt der QuelleSolbakk, Anne-Kristin, Ingrid Funderud, Marianne Løvstad, Tor Endestad, Torstein Meling, Magnus Lindgren, Robert T. Knight und Ulrike M. Krämer. „Impact of Orbitofrontal Lesions on Electrophysiological Signals in a Stop Signal Task“. Journal of Cognitive Neuroscience 26, Nr. 7 (Juli 2014): 1528–45. http://dx.doi.org/10.1162/jocn_a_00561.
Der volle Inhalt der QuelleStern, Peter. „Another primary visual cortex“. Science 363, Nr. 6422 (03.01.2019): 39.16–41. http://dx.doi.org/10.1126/science.363.6422.39-p.
Der volle Inhalt der QuelleTong, Frank. „Primary visual cortex and visual awareness“. Nature Reviews Neuroscience 4, Nr. 3 (März 2003): 219–29. http://dx.doi.org/10.1038/nrn1055.
Der volle Inhalt der QuelleBeltramo, Riccardo. „A new primary visual cortex“. Science 370, Nr. 6512 (01.10.2020): 46.2–46. http://dx.doi.org/10.1126/science.abe1482.
Der volle Inhalt der QuelleStern, Peter. „Rethinking primary visual cortex function“. Science 364, Nr. 6447 (27.06.2019): 1247.14–1249. http://dx.doi.org/10.1126/science.364.6447.1247-n.
Der volle Inhalt der QuelleChan, Jane W. „The Cat Primary Visual Cortex“. Journal of Neuro-Ophthalmology 26, Nr. 1 (März 2006): 70. http://dx.doi.org/10.1097/01.wno.0000206242.42410.de.
Der volle Inhalt der QuellePigarev, I., D. Chelvanayagam, J. Cappello und T. Vidyasagar. „Primary visual cortex and memory“. Experimental Brain Research 140, Nr. 3 (01.10.2001): 311–17. http://dx.doi.org/10.1007/s002210100825.
Der volle Inhalt der QuellePosner, M. I., und C. D. Gilbert. „Attention and primary visual cortex“. Proceedings of the National Academy of Sciences 96, Nr. 6 (16.03.1999): 2585–87. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.96.6.2585.
Der volle Inhalt der QuelleKonovenko, Nadiia, und Valentin Lychagin. „Invariants for primary visual cortex“. Differential Geometry and its Applications 60 (Oktober 2018): 156–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.difgeo.2018.04.009.
Der volle Inhalt der QuelleSengpiel, Frank, und Mark Hübener. „Visual perception: Spotlight on the primary visual cortex“. Current Biology 9, Nr. 9 (Mai 1999): R318—R321. http://dx.doi.org/10.1016/s0960-9822(99)80202-4.
Der volle Inhalt der QuelleSilvanto, Juha. „Is primary visual cortex necessary for visual awareness?“ Trends in Neurosciences 37, Nr. 11 (November 2014): 618–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.tins.2014.09.006.
Der volle Inhalt der QuelleHenriksen, Sid, Seiji Tanabe und Bruce Cumming. „Disparity processing in primary visual cortex“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 371, Nr. 1697 (19.06.2016): 20150255. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2015.0255.
Der volle Inhalt der QuelleLeopold, David A. „Primary Visual Cortex: Awareness and Blindsight“. Annual Review of Neuroscience 35, Nr. 1 (21.07.2012): 91–109. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-neuro-062111-150356.
Der volle Inhalt der QuelleBarone, Pascal. „Is the primary visual cortex multisensory?“ Physics of Life Reviews 7, Nr. 3 (September 2010): 291–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.plrev.2010.07.002.
Der volle Inhalt der QuelleFöldiák, Peter. „Stimulus optimisation in primary visual cortex“. Neurocomputing 38-40 (Juni 2001): 1217–22. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-2312(01)00570-7.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Wu, Valentin Piëch und Charles D. Gilbert. „Contour Saliency in Primary Visual Cortex“. Neuron 50, Nr. 6 (Juni 2006): 951–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2006.04.035.
Der volle Inhalt der QuelleMacEvoy, S. P., und M. A. Paradiso. „Lightness constancy in primary visual cortex“. Proceedings of the National Academy of Sciences 98, Nr. 15 (10.07.2001): 8827–31. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.161280398.
Der volle Inhalt der QuelleZipser, Karl, Victor A. F. Lamme und Peter H. Schiller. „Contextual Modulation in Primary Visual Cortex“. Journal of Neuroscience 16, Nr. 22 (15.11.1996): 7376–89. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.16-22-07376.1996.
Der volle Inhalt der QuelleZayyad, Zaina A., John H. R. Maunsell und Jason N. MacLean. „Normalization in mouse primary visual cortex“. PLOS ONE 18, Nr. 12 (18.12.2023): e0295140. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0295140.
Der volle Inhalt der QuelleRichter, David, Dirk van Moorselaar und Jan Theeuwes. „Distractor suppression in primary visual cortex“. Journal of Vision 24, Nr. 10 (15.09.2024): 411. http://dx.doi.org/10.1167/jov.24.10.411.
Der volle Inhalt der QuelleIacaruso, M. Florencia, Ioana T. Gasler und Sonja B. Hofer. „Synaptic organization of visual space in primary visual cortex“. Nature 547, Nr. 7664 (Juli 2017): 449–52. http://dx.doi.org/10.1038/nature23019.
Der volle Inhalt der QuelleTong, F. „Representations of Visual Imagery in Human Primary Visual Cortex“. Journal of Vision 4, Nr. 8 (01.08.2004): 46. http://dx.doi.org/10.1167/4.8.46.
Der volle Inhalt der QuelleHeeger, David J. „The Representation of Visual Stimuli in Primary Visual Cortex“. Current Directions in Psychological Science 3, Nr. 5 (Oktober 1994): 159–63. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8721.ep10770661.
Der volle Inhalt der QuelleMorris, Adam P., und Bart Krekelberg. „A Stable Visual World in Primate Primary Visual Cortex“. Current Biology 29, Nr. 9 (Mai 2019): 1471–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2019.03.069.
Der volle Inhalt der QuelleBeltramo, Riccardo, und Massimo Scanziani. „A collicular visual cortex: Neocortical space for an ancient midbrain visual structure“. Science 363, Nr. 6422 (03.01.2019): 64–69. http://dx.doi.org/10.1126/science.aau7052.
Der volle Inhalt der Quellevan den Hurk, Job, Marc Van Baelen und Hans P. Op de Beeck. „Development of visual category selectivity in ventral visual cortex does not require visual experience“. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, Nr. 22 (15.05.2017): E4501—E4510. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1612862114.
Der volle Inhalt der QuelleBurg, Max F., Santiago A. Cadena, George H. Denfield, Edgar Y. Walker, Andreas S. Tolias, Matthias Bethge und Alexander S. Ecker. „Learning divisive normalization in primary visual cortex“. PLOS Computational Biology 17, Nr. 6 (07.06.2021): e1009028. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009028.
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