Brainstem Circuits Controlling Action Diversification



Yüklə 1,32 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/22
tarix02.01.2022
ölçüsü1,32 Mb.
#43897
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22
makale

www.annualreviews.org



Circuits Controlling Action Diversification

501

Annu. Rev. Neurosci. 2019.42:485-504. Downloaded from www.annualreviews.org

 Access provided by Koc University on 06/13/21. For personal use only. 



NE42CH23_Arber

ARjats.cls

May 29, 2019

7:37


Kuypers HG. 1964. The descending pathways to the spinal cord, their anatomy and function. Prog. Brain Res.

11:178–202

Kuypers HG. 1981. Anatomy of the descending pathways. Compr. Physiol. 2:597–666

Kuypers HG, Lawrence DG. 1967. Cortical projections to the red nucleus and the brain stem in the Rhesus

monkey. Brain Res. 4:151–88

Lee KH, Mathews PJ, Reeves AM, Choe KY, Jami SA, et al. 2015. Circuit mechanisms underlying motor

memory formation in the cerebellum. Neuron 86:529–40

Lemon RN. 2008. Descending pathways in motor control. Annu. Rev. Neurosci. 31:195–218

Levine AJ, Lewallen KA, Pfaff SL. 2012. Spatial organization of cortical and spinal neurons controlling motor

behavior. Curr. Opin. Neurobiol. 22:812–21

Li N, Chen TW, Guo ZV, Gerfen CR, Svoboda K. 2015. A motor cortex circuit for motor planning and

movement. Nature 519:51–56

Li N, Daie K, Svoboda K, Druckmann S. 2016. Robust neuronal dynamics in premotor cortex during motor

planning. Nature 532:459–64

Li P, Janczewski WA, Yackle K, Kam K, Pagliardini S, et al. 2016. The peptidergic control circuit for sighing.

Nature 530:293–97

Li Y, Zeng J, Zhang J, Yue C, Zhong W, et al. 2018. Hypothalamic circuits for predation and evasion. Neuron

97:911–24.e5

Low AYT, Thanawalla AR, Yip AKK, Kim J, Wong KLL, et al. 2018. Precision of discrete and rhythmic

forelimb movements requires a distinct neuronal subpopulation in the interposed anterior nucleus. Cell

Rep. 22:2322–33

Marder E, Bucher D. 2001. Central pattern generators and the control of rhythmic movements. Curr. Biol.

11:R986–96

McElvain LE, Friedman B, Karten HJ, Svoboda K, Wang F, et al. 2018. Circuits in the rodent brainstem that

control whisking in concert with other orofacial motor actions. Neuroscience 368:152–70

McFarland DH, Lund JP. 1993. An investigation of the coupling between respiration, mastication, and swal-

lowing in the awake rabbit. J. Neurophysiol. 69:95–108

Medina JF. 2011. The multiple roles of Purkinje cells in sensori-motor calibration: to predict, teach and com-

mand. Curr. Opin. Neurobiol. 21:616–22

Mena-Segovia J, Bolam JP. 2017. Rethinking the pedunculopontine nucleus: from cellular organization to

function. Neuron 94:7–18

Moore JD, Deschenes M, Furuta T, Huber D, Smear MC, et al. 2013. Hierarchy of orofacial rhythms revealed

through whisking and breathing. Nature 497:205–10

Moore JD, Kleinfeld D, Wang F. 2014. How the brainstem controls orofacial behaviors comprised of rhythmic

actions. Trends Neurosci. 37:370–80

Mori S, Sakamoto T, Ohta Y, Takakusaki K, Matsuyama K. 1989. Site-specific postural and locomotor changes

evoked in awake, freely moving intact cats by stimulating the brainstem. Brain Res. 505:66–74

Morquette P, Kolta A. 2014. How do we walk and chew gum at the same time? eLife 3:e03235

Morris R, Tosolini AP, Goldstein JD, Whishaw IQ. 2011. Impaired arpeggio movement in skilled reaching by

rubrospinal tract lesions in the rat: a behavioral/anatomical fractionation. J. Neurotrauma 28:2439–51

Mosberger AC, Miehlbradt JC, Bjelopoljak N, Schneider MP, Wahl AS, et al. 2018. Axotomized corticospinal

neurons increase supra-lesional innervation and remain crucial for skilled reaching after bilateral pyra-

midotomy. Cereb. Cortex 28:625–43

Naganuma K, Inoue M, Yamamura K, Hanada K, Yamada Y. 2001. Tongue and jaw muscle activities during

chewing and swallowing in freely behaving rabbits. Brain Res. 915:185–94

Namiki S, Dickinson MH, Wong AM, Korff W, Card GM. 2018. The functional organization of descending

sensory-motor pathways in Drosophila. eLife 7:e34272

Newman DB. 1985a. Distinguishing rat brainstem reticulospinal nuclei by their neuronal morphology. I.

Medullary nuclei. J. Hirnforsch. 26:187–226

Newman DB. 1985b. Distinguishing rat brainstem reticulospinal nuclei by their neuronal morphology. II.

Pontine and mesencephalic nuclei. J. Hirnforsch. 26:385–418


Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin