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  • Source: The Journal of Neuroscience. Unidades: FMRP, FFCLRP

    Subjects: CÓRTEX CEREBRAL, SIMULAÇÃO, VIAS NEURAIS, PSICOFÍSICA

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    • ABNT

      LAM, Norman H. et al. Effects of altered excitation-inhibition balance on decision making in a cortical circuit model. The Journal of Neuroscience, v. 42, n. 6, p. 1035-1053, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1371-20.2021. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Lam, N. H., Ferrari, T. B., Hallak, J. E. C., Roque, A. C., Anticevic, A., Krystal, J. H., et al. (2022). Effects of altered excitation-inhibition balance on decision making in a cortical circuit model. The Journal of Neuroscience, 42( 6), 1035-1053. doi:10.1523/JNEUROSCI.1371-20.2021
    • NLM

      Lam NH, Ferrari TB, Hallak JEC, Roque AC, Anticevic A, Krystal JH, Wang X-J, Murray JD. Effects of altered excitation-inhibition balance on decision making in a cortical circuit model [Internet]. The Journal of Neuroscience. 2022 ; 42( 6): 1035-1053.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1371-20.2021
    • Vancouver

      Lam NH, Ferrari TB, Hallak JEC, Roque AC, Anticevic A, Krystal JH, Wang X-J, Murray JD. Effects of altered excitation-inhibition balance on decision making in a cortical circuit model [Internet]. The Journal of Neuroscience. 2022 ; 42( 6): 1035-1053.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1371-20.2021
  • Source: The European Physical Journal Special Topics. Unidade: FFCLRP

    Subjects: GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL, CÉREBRO, NEUROBIOLOGIA

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    • ABNT

      SHIMOURA, Renan Oliveira et al. Building a model of the brain: from detailed connectivity maps to network organization. The European Physical Journal Special Topics, v. 230, p. 2887-2909, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00152-7. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Shimoura, R. O., Pena, R. F. de O., Lima, V., Kamiji, N. L., Girardi-Schappo, M., & Roque, A. C. (2021). Building a model of the brain: from detailed connectivity maps to network organization. The European Physical Journal Special Topics, 230, 2887-2909. doi:10.1140/epjs/s11734-021-00152-7
    • NLM

      Shimoura RO, Pena RF de O, Lima V, Kamiji NL, Girardi-Schappo M, Roque AC. Building a model of the brain: from detailed connectivity maps to network organization [Internet]. The European Physical Journal Special Topics. 2021 ; 230 2887-2909.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00152-7
    • Vancouver

      Shimoura RO, Pena RF de O, Lima V, Kamiji NL, Girardi-Schappo M, Roque AC. Building a model of the brain: from detailed connectivity maps to network organization [Internet]. The European Physical Journal Special Topics. 2021 ; 230 2887-2909.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00152-7
  • Source: Epilepsy & Behavior. Unidade: FFCLRP

    Subjects: GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL, EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL, CÓRTEX CEREBRAL

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    • ABNT

      TEJADA, Julián e ROQUE, Antônio Carlos. Conductance-based models and the fragmentation problem: a case study based on hippocampal CA1 pyramidal cell models and epilepsy. Epilepsy & Behavior, v. 121, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.106841. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Tejada, J., & Roque, A. C. (2021). Conductance-based models and the fragmentation problem: a case study based on hippocampal CA1 pyramidal cell models and epilepsy. Epilepsy & Behavior, 121. doi:10.1016/j.yebeh.2019.106841
    • NLM

      Tejada J, Roque AC. Conductance-based models and the fragmentation problem: a case study based on hippocampal CA1 pyramidal cell models and epilepsy [Internet]. Epilepsy & Behavior. 2021 ; 121[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.106841
    • Vancouver

      Tejada J, Roque AC. Conductance-based models and the fragmentation problem: a case study based on hippocampal CA1 pyramidal cell models and epilepsy [Internet]. Epilepsy & Behavior. 2021 ; 121[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.106841
  • Source: ReScience C. Unidades: FFCLRP, FMRP

    Subjects: SINCRONIZAÇÃO, MEDO, AMÍGDALA DO CEREBELO, REDES NEURAIS

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    • ABNT

      CARVALHO, Tawan T. A et al. [Re] Context-dependent encoding of fear and extinction memories in a large-scale network model of the basal amygdala. ReScience C, v. 7, n. 1, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.5657320. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Carvalho, T. T. A., Domingos, L. B., Shimoura, R. O., Kamiji, N. L., Cordeiro, V. L., Copelli, M., & Roque, A. C. (2021). [Re] Context-dependent encoding of fear and extinction memories in a large-scale network model of the basal amygdala. ReScience C, 7( 1). doi:10.5281/zenodo.5657320
    • NLM

      Carvalho TTA, Domingos LB, Shimoura RO, Kamiji NL, Cordeiro VL, Copelli M, Roque AC. [Re] Context-dependent encoding of fear and extinction memories in a large-scale network model of the basal amygdala [Internet]. ReScience C. 2021 ; 7( 1):[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5657320
    • Vancouver

      Carvalho TTA, Domingos LB, Shimoura RO, Kamiji NL, Cordeiro VL, Copelli M, Roque AC. [Re] Context-dependent encoding of fear and extinction memories in a large-scale network model of the basal amygdala [Internet]. ReScience C. 2021 ; 7( 1):[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.5281/zenodo.5657320
  • Source: The European Physical Journal Special Topics. Unidade: FFCLRP

    Subjects: REDES COMPLEXAS, NEUROCIÊNCIAS, PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

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    • ABNT

      YANCHUK, Serhiy et al. Dynamical phenomena in complex networks: fundamentals and applications. The European Physical Journal Special Topics, v. 230, p. 2711-2716, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00282-y. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Yanchuk, S., Roque, A. C., Macau, E. E. N., & Kurths, J. (2021). Dynamical phenomena in complex networks: fundamentals and applications. The European Physical Journal Special Topics, 230, 2711-2716. doi:10.1140/epjs/s11734-021-00282-y
    • NLM

      Yanchuk S, Roque AC, Macau EEN, Kurths J. Dynamical phenomena in complex networks: fundamentals and applications [Internet]. The European Physical Journal Special Topics. 2021 ; 230 2711-2716.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00282-y
    • Vancouver

      Yanchuk S, Roque AC, Macau EEN, Kurths J. Dynamical phenomena in complex networks: fundamentals and applications [Internet]. The European Physical Journal Special Topics. 2021 ; 230 2711-2716.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00282-y
  • Source: Journal of Physics: Complexity. Unidade: FFCLRP

    Subjects: NEURÔNIOS, SINCRONIZAÇÃO, DEPRESSÃO

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    • ABNT

      GIRARDI-SCHAPPO, Mauricio et al. A unified theory of E/I synaptic balance, quasicritical neuronal avalanches and asynchronous irregular spiking. Journal of Physics: Complexity, v. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2632-072X/ac2792. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Girardi-Schappo, M., Galera, E. F., Carvalho, T. T. A., Brochini, L., Kamiji, N. L., Roque, A. C., & Kinouchi, O. (2021). A unified theory of E/I synaptic balance, quasicritical neuronal avalanches and asynchronous irregular spiking. Journal of Physics: Complexity, 2. doi:10.1088/2632-072X/ac2792
    • NLM

      Girardi-Schappo M, Galera EF, Carvalho TTA, Brochini L, Kamiji NL, Roque AC, Kinouchi O. A unified theory of E/I synaptic balance, quasicritical neuronal avalanches and asynchronous irregular spiking [Internet]. Journal of Physics: Complexity. 2021 ; 2[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2632-072X/ac2792
    • Vancouver

      Girardi-Schappo M, Galera EF, Carvalho TTA, Brochini L, Kamiji NL, Roque AC, Kinouchi O. A unified theory of E/I synaptic balance, quasicritical neuronal avalanches and asynchronous irregular spiking [Internet]. Journal of Physics: Complexity. 2021 ; 2[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2632-072X/ac2792
  • Source: The European Physical Journal Special Topics. Unidade: FFCLRP

    Subjects: DINÂMICA TEMPORAL, MEMBRANAS CELULARES, CINÉTICA

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    • ABNT

      CEBALLOS, Cesar C. e PENA, Rodrigo Felipe de Oliveira e ROQUE, Antônio Carlos. Impact of the activation rate of the hyperpolarization-activated current Ih on the neuronal membrane time constant and synaptic potential duration. The European Physical Journal Special Topics, v. 230, p. 2951-2961, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00176-z. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Ceballos, C. C., Pena, R. F. de O., & Roque, A. C. (2021). Impact of the activation rate of the hyperpolarization-activated current Ih on the neuronal membrane time constant and synaptic potential duration. The European Physical Journal Special Topics, 230, 2951-2961. doi:10.1140/epjs/s11734-021-00176-z
    • NLM

      Ceballos CC, Pena RF de O, Roque AC. Impact of the activation rate of the hyperpolarization-activated current Ih on the neuronal membrane time constant and synaptic potential duration [Internet]. The European Physical Journal Special Topics. 2021 ; 230 2951-2961.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00176-z
    • Vancouver

      Ceballos CC, Pena RF de O, Roque AC. Impact of the activation rate of the hyperpolarization-activated current Ih on the neuronal membrane time constant and synaptic potential duration [Internet]. The European Physical Journal Special Topics. 2021 ; 230 2951-2961.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00176-z
  • Source: Neural Computation. Unidades: FFCLRP, BIOINFORMÁTICA

    Subjects: REDES NEURAIS, CANAIS IÔNICOS

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    • ABNT

      ROMARO, Cecília et al. NetPyNE implementation and scaling of the Potjans-Diesmann cortical microcircuit model. Neural Computation, v. 33, n. 7, p. 1993-2032, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1162/neco_a_01400. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Romaro, C., Najman, F. A., Lytton, W. W., Roque, A. C., & Dura-Bernal, S. (2021). NetPyNE implementation and scaling of the Potjans-Diesmann cortical microcircuit model. Neural Computation, 33( 7), 1993-2032. doi:10.1162/neco_a_01400
    • NLM

      Romaro C, Najman FA, Lytton WW, Roque AC, Dura-Bernal S. NetPyNE implementation and scaling of the Potjans-Diesmann cortical microcircuit model [Internet]. Neural Computation. 2021 ; 33( 7): 1993-2032.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1162/neco_a_01400
    • Vancouver

      Romaro C, Najman FA, Lytton WW, Roque AC, Dura-Bernal S. NetPyNE implementation and scaling of the Potjans-Diesmann cortical microcircuit model [Internet]. Neural Computation. 2021 ; 33( 7): 1993-2032.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1162/neco_a_01400
  • Source: Frontiers in Aging Neuroscience. Unidades: IME, FFCLRP, IB, FM, IP

    Subjects: DOENÇA DE PARKINSON, COGNIÇÃO, JOGOS DE COMPUTADOR

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    • ABNT

      STERN, Rafael Bassi et al. Goalkeeper game: a new assessment tool for prediction of gait performance under complex condition in people with parkinson's disease. Frontiers in Aging Neuroscience, v. 12, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.00050. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Stern, R. B., D'Alencar, M., Uscapi, Y. L., Gubitoso, M. D., Roque, A. C., Helene, A. F., & Piemonte, M. E. P. (2020). Goalkeeper game: a new assessment tool for prediction of gait performance under complex condition in people with parkinson's disease. Frontiers in Aging Neuroscience, 12. doi:10.3389/fnagi.2020.00050
    • NLM

      Stern RB, D'Alencar M, Uscapi YL, Gubitoso MD, Roque AC, Helene AF, Piemonte MEP. Goalkeeper game: a new assessment tool for prediction of gait performance under complex condition in people with parkinson's disease [Internet]. Frontiers in Aging Neuroscience. 2020 ; 12[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.00050
    • Vancouver

      Stern RB, D'Alencar M, Uscapi YL, Gubitoso MD, Roque AC, Helene AF, Piemonte MEP. Goalkeeper game: a new assessment tool for prediction of gait performance under complex condition in people with parkinson's disease [Internet]. Frontiers in Aging Neuroscience. 2020 ; 12[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.00050
  • Source: Scientific Reports. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ACTINAS, PROTEÍNAS, CÁLCIO, CÓRTEX CEREBRAL, DEPRESSÃO, RATOS, PLASTICIDADE NEURONAL

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PINTO, Thiago M. et al. Binding of filamentous actin to CaMKII as potential regulation mechanism of bidirectional synaptic plasticity by β CaMKII in cerebellar purkinje cells. Scientific Reports, v. 10, p. 1-16, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-020-65870-9. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Pinto, T. M., Schilstra, M. J., Roque, A. C., & Steuber, V. (2020). Binding of filamentous actin to CaMKII as potential regulation mechanism of bidirectional synaptic plasticity by β CaMKII in cerebellar purkinje cells. Scientific Reports, 10, 1-16. doi:10.1038/s41598-020-65870-9
    • NLM

      Pinto TM, Schilstra MJ, Roque AC, Steuber V. Binding of filamentous actin to CaMKII as potential regulation mechanism of bidirectional synaptic plasticity by β CaMKII in cerebellar purkinje cells [Internet]. Scientific Reports. 2020 ; 10 1-16.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-020-65870-9
    • Vancouver

      Pinto TM, Schilstra MJ, Roque AC, Steuber V. Binding of filamentous actin to CaMKII as potential regulation mechanism of bidirectional synaptic plasticity by β CaMKII in cerebellar purkinje cells [Internet]. Scientific Reports. 2020 ; 10 1-16.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-020-65870-9
  • Source: International Journal of Neural Systems. Unidades: FFCLRP, FMRP

    Subjects: HIPOCAMPO, EPILEPSIA, SINAPSE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PENA, Rodrigo Felipe de Oliveira et al. Modeling hippocampal CA1 gabaergic synapses of audiogenic rats. International Journal of Neural Systems, v. 30, n. 5, p. 1-14, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1142/S0129065720500227. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Pena, R. F. de O., Ceballos, C. C., Deus, J. L. de, Roque, A. C., Garcia-Cairasco, N., Leão, R. M., & Cunha, A. O. S. (2020). Modeling hippocampal CA1 gabaergic synapses of audiogenic rats. International Journal of Neural Systems, 30( 5), 1-14. doi:10.1142/S0129065720500227
    • NLM

      Pena RF de O, Ceballos CC, Deus JL de, Roque AC, Garcia-Cairasco N, Leão RM, Cunha AOS. Modeling hippocampal CA1 gabaergic synapses of audiogenic rats [Internet]. International Journal of Neural Systems. 2020 ; 30( 5): 1-14.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0129065720500227
    • Vancouver

      Pena RF de O, Ceballos CC, Deus JL de, Roque AC, Garcia-Cairasco N, Leão RM, Cunha AOS. Modeling hippocampal CA1 gabaergic synapses of audiogenic rats [Internet]. International Journal of Neural Systems. 2020 ; 30( 5): 1-14.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1142/S0129065720500227
  • Source: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Unidades: ICB, FFCLRP, IF

    Subjects: BIOFÍSICA, REDES NEURAIS, CÉREBRO, PROCESSOS COGNITIVOS, NEURÔNIOS, SINAPSE

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BORGES, F.S. et al. Self-sustained activity of low firing rate in balanced networks. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, v. 537, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122671. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Borges, F. S., Protachevicz, P. R., Pena, R. F. de O., Lameu, E. L., Higa, G. S. V., Kihara, A. H., et al. (2020). Self-sustained activity of low firing rate in balanced networks. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 537. doi:10.1016/j.physa.2019.122671
    • NLM

      Borges FS, Protachevicz PR, Pena RF de O, Lameu EL, Higa GSV, Kihara AH, Matias FS, Antonopoulos CG, De Pasquale R, Roque AC, Iarosz KC, Ji P, Batista AM. Self-sustained activity of low firing rate in balanced networks [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2020 ; 537[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122671
    • Vancouver

      Borges FS, Protachevicz PR, Pena RF de O, Lameu EL, Higa GSV, Kihara AH, Matias FS, Antonopoulos CG, De Pasquale R, Roque AC, Iarosz KC, Ji P, Batista AM. Self-sustained activity of low firing rate in balanced networks [Internet]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2020 ; 537[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.122671
  • Source: Brain Sciences. Unidade: FFCLRP

    Subjects: REDES NEURAIS, SINAPSE, NEURÔNIOS, NEUROCIÊNCIAS, CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PENA, Rodrigo Felipe de Oliveira et al. Optimal interplay between synaptic strengths and network structure enhances activity fluctuations and information propagation in hierarchical modular networks. Brain Sciences, v. 10, n. 4, p. 1-20, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/brainsci10040228. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Pena, R. F. de O., Cordeiro, V. L., Shimoura, R. O., Oliveira, J. P. N. de, & Roque, A. C. (2020). Optimal interplay between synaptic strengths and network structure enhances activity fluctuations and information propagation in hierarchical modular networks. Brain Sciences, 10( 4), 1-20. doi:10.3390/brainsci10040228
    • NLM

      Pena RF de O, Cordeiro VL, Shimoura RO, Oliveira JPN de, Roque AC. Optimal interplay between synaptic strengths and network structure enhances activity fluctuations and information propagation in hierarchical modular networks [Internet]. Brain Sciences. 2020 ; 10( 4): 1-20.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/brainsci10040228
    • Vancouver

      Pena RF de O, Cordeiro VL, Shimoura RO, Oliveira JPN de, Roque AC. Optimal interplay between synaptic strengths and network structure enhances activity fluctuations and information propagation in hierarchical modular networks [Internet]. Brain Sciences. 2020 ; 10( 4): 1-20.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/brainsci10040228
  • Source: Experimental Physiology. Unidades: FMRP, FFCLRP, FORP

    Subjects: SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO, BARORREFLEXO, RESPIRAÇÃO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      AMORIM, Mateus Ramos et al. Firing properties of ventral medullary respiratory neurons in sino‐aortic denervated rats. Experimental Physiology, v. 104, n. 1, p. 39-49, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/ep087150. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Amorim, M. R., Pena, R. F. de O., Souza, G. M. P. R., Bonagamba, L. G. H., Roque, A. C., & Machado, B. H. (2019). Firing properties of ventral medullary respiratory neurons in sino‐aortic denervated rats. Experimental Physiology, 104( 1), 39-49. doi:10.1113/ep087150
    • NLM

      Amorim MR, Pena RF de O, Souza GMPR, Bonagamba LGH, Roque AC, Machado BH. Firing properties of ventral medullary respiratory neurons in sino‐aortic denervated rats [Internet]. Experimental Physiology. 2019 ; 104( 1): 39-49.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1113/ep087150
    • Vancouver

      Amorim MR, Pena RF de O, Souza GMPR, Bonagamba LGH, Roque AC, Machado BH. Firing properties of ventral medullary respiratory neurons in sino‐aortic denervated rats [Internet]. Experimental Physiology. 2019 ; 104( 1): 39-49.[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1113/ep087150
  • Source: Revista Brasileira de Ensino de Física. Unidade: FFCLRP

    Subjects: TEORIA DA INFORMAÇÃO, NEUROCIÊNCIAS, SIMULAÇÃO, NEURÔNIOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CORDEIRO, Vinicius et al. Aplicações da teoria da informação à neurociência. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 41, n. 2, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2018-0197. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Cordeiro, V., Pena, R. F. de O., Ceballos, C. A. C., Shimoura, R. O., & Roque, A. C. (2019). Aplicações da teoria da informação à neurociência. Revista Brasileira de Ensino de Física, 41( 2). doi:10.1590/1806-9126-rbef-2018-0197
    • NLM

      Cordeiro V, Pena RF de O, Ceballos CAC, Shimoura RO, Roque AC. Aplicações da teoria da informação à neurociência [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2019 ; 41( 2):[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2018-0197
    • Vancouver

      Cordeiro V, Pena RF de O, Ceballos CAC, Shimoura RO, Roque AC. Aplicações da teoria da informação à neurociência [Internet]. Revista Brasileira de Ensino de Física. 2019 ; 41( 2):[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2018-0197
  • Source: Na fronteira da Neurociência. Conference titles: Semana Nacional do Cérebro. Unidade: FFCLRP

    Subjects: REDES NEURAIS, NEUROCIÊNCIAS

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    • ABNT

      ROQUE, Antônio Carlos. Modelos matemáticos em neurociência: de neurônios individuais a redes neuronais. 2019, Anais.. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2019. . Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Roque, A. C. (2019). Modelos matemáticos em neurociência: de neurônios individuais a redes neuronais. In Na fronteira da Neurociência. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Roque AC. Modelos matemáticos em neurociência: de neurônios individuais a redes neuronais. Na fronteira da Neurociência. 2019 ;[citado 2024 abr. 27 ]
    • Vancouver

      Roque AC. Modelos matemáticos em neurociência: de neurônios individuais a redes neuronais. Na fronteira da Neurociência. 2019 ;[citado 2024 abr. 27 ]
  • Source: Abstracts. Conference titles: Conference on Applications of Dynamical Systems. Unidade: FFCLRP

    Subjects: SINAPSE, NEURÔNIOS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      ROQUE, Antônio Carlos e ZAKS, Michael e PENA, Rodrigo Felipe de Oliveira. Dynamics of spontaneous activity in networks of two-dimensional integrate-and-fire neurons. 2019, Anais.. Snowbird: SIAM, 2019. Disponível em: https://www.siam.org/Portals/0/Conferences/DS/2019/DS19_Program_AND_Abstracts.pdf?ver=2019-05-17-144328-567. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Roque, A. C., Zaks, M., & Pena, R. F. de O. (2019). Dynamics of spontaneous activity in networks of two-dimensional integrate-and-fire neurons. In Abstracts. Snowbird: SIAM. Recuperado de https://www.siam.org/Portals/0/Conferences/DS/2019/DS19_Program_AND_Abstracts.pdf?ver=2019-05-17-144328-567
    • NLM

      Roque AC, Zaks M, Pena RF de O. Dynamics of spontaneous activity in networks of two-dimensional integrate-and-fire neurons [Internet]. Abstracts. 2019 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://www.siam.org/Portals/0/Conferences/DS/2019/DS19_Program_AND_Abstracts.pdf?ver=2019-05-17-144328-567
    • Vancouver

      Roque AC, Zaks M, Pena RF de O. Dynamics of spontaneous activity in networks of two-dimensional integrate-and-fire neurons [Internet]. Abstracts. 2019 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://www.siam.org/Portals/0/Conferences/DS/2019/DS19_Program_AND_Abstracts.pdf?ver=2019-05-17-144328-567
  • Source: BMC Neuroscience. Conference titles: Annual Computational Neuroscience Meeting - CNS. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ACETILCOLINA, BIOFÍSICA, NEURÔNIOS

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    • ABNT

      CORDEIRO, Vinicius et al. Acetylcholine modulation in a biophysical model f cortical neuron. BMC Neuroscience. London: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 27 abr. 2024. , 2018
    • APA

      Cordeiro, V., Ghaderi, P., Rostami, S., Pena, R. F. de O., Shimoura, R. O., Roque, A. C., & Safari, M. S. (2018). Acetylcholine modulation in a biophysical model f cortical neuron. BMC Neuroscience. London: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Cordeiro V, Ghaderi P, Rostami S, Pena RF de O, Shimoura RO, Roque AC, Safari MS. Acetylcholine modulation in a biophysical model f cortical neuron. BMC Neuroscience. 2018 ;( 64): 78-79.[citado 2024 abr. 27 ]
    • Vancouver

      Cordeiro V, Ghaderi P, Rostami S, Pena RF de O, Shimoura RO, Roque AC, Safari MS. Acetylcholine modulation in a biophysical model f cortical neuron. BMC Neuroscience. 2018 ;( 64): 78-79.[citado 2024 abr. 27 ]
  • Source: Scientific Reports. Unidade: FFCLRP

    Subjects: MOLÉCULA, GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ANTUNES, Gabriela e ROQUE, Antônio Carlos e SIMOES-DE-SOUZA, F. M. Molecular mechanisms of detection and discrimination of dynamic signals. Scientific Reports, v. 8, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-018-20842-y. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Antunes, G., Roque, A. C., & Simoes-de-Souza, F. M. (2018). Molecular mechanisms of detection and discrimination of dynamic signals. Scientific Reports, 8. doi:10.1038/s41598-018-20842-y
    • NLM

      Antunes G, Roque AC, Simoes-de-Souza FM. Molecular mechanisms of detection and discrimination of dynamic signals [Internet]. Scientific Reports. 2018 ; 8[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-018-20842-y
    • Vancouver

      Antunes G, Roque AC, Simoes-de-Souza FM. Molecular mechanisms of detection and discrimination of dynamic signals [Internet]. Scientific Reports. 2018 ; 8[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-018-20842-y
  • Source: Palestra. Conference titles: Semana Nacional do Cérebro. Unidade: FFCLRP

    Subjects: REDES NEURAIS, NEURÔNIOS, SENSORES BIOMÉDICOS

    Versão PublicadaHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ROQUE, Antônio Carlos. Redes neurais: modelagem e aspectos computacionais. 2018, Anais.. Ribeirão Preto: SBNeC, 2018. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4aa79b0c-18ba-41f2-a931-22d34e1ce0f8/002966759.pdf. Acesso em: 27 abr. 2024.
    • APA

      Roque, A. C. (2018). Redes neurais: modelagem e aspectos computacionais. In Palestra. Ribeirão Preto: SBNeC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/4aa79b0c-18ba-41f2-a931-22d34e1ce0f8/002966759.pdf
    • NLM

      Roque AC. Redes neurais: modelagem e aspectos computacionais [Internet]. Palestra. 2018 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4aa79b0c-18ba-41f2-a931-22d34e1ce0f8/002966759.pdf
    • Vancouver

      Roque AC. Redes neurais: modelagem e aspectos computacionais [Internet]. Palestra. 2018 ;[citado 2024 abr. 27 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4aa79b0c-18ba-41f2-a931-22d34e1ce0f8/002966759.pdf

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