La maladie de Parkinson en France (serveur d'exploration)

Attention, ce site est en cours de développement !
Attention, site généré par des moyens informatiques à partir de corpus bruts.
Les informations ne sont donc pas validées.

From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?

Identifieur interne : 001F66 ( Istex/Corpus ); précédent : 001F65; suivant : 001F67

From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?

Auteurs : Christian E. Gross ; Thomas Boraud ; Dominique Guehl ; Bernard Bioulac ; Erwan Bezard

Source :

RBID : ISTEX:0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1

Abstract

Parkinson’s disease remains one of the greatest challenges facing those who work in the field of neurological research. Although the development of levodopa treatment revolutionised management of this debilitating diseases, no effective long-term therapy has yet been found. With recent advances in the understanding of basal ganglia physiopathology and the experimental demonstration of the efficacy of certain surgical procedures, there is a renewed interest in the surgical approach. This paper provides a chronological overview of the history of parkinsonian surgery and discusses the principal surgical options at our disposal today. These take three main forms: ablation (thalamotomy, pallidotomy and subthalamotomy); cell graft and gene therapy (mainly in the striatum); and deep brain stimulation (of the thalamus, globus pallidus pars internalis and the subthalamic nucleus). Our knowledge of basal ganglia function and our conception of how motor information is processed by this network have evolved parallel to the development of surgical techniques. Recent results from both clinical and experimental studies underline the complexity of the physiopathological mechanisms which generate parkinsonian symptomatology and lead us to question our assumption that each class of clinical signs (tremor, akinesia, rigidity, levodopa-induced dyskinesias…) is produced by a specific and separate mechanism. In the same way, comparison of the electrophysiological and biochemical effects of the different techniques induced in brain function vary considerably. This complex world of interaction and interconnection is a labyrinth that we are still far from comprehending in its entirety. All the more reason, in consequence, for extending experimental investigation into the impact of any new therapy before proposing its clinical application.

Url:
DOI: 10.1016/S0301-0082(99)00015-5

Links to Exploration step

ISTEX:0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1

Le document en format XML

<record>
<TEI wicri:istexFullTextTei="biblStruct">
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?</title>
<author>
<name sortKey="Gross, Christian E" sort="Gross, Christian E" uniqKey="Gross C" first="Christian E." last="Gross">Christian E. Gross</name>
<affiliation>
<mods:affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</mods:affiliation>
</affiliation>
</author>
<author>
<name sortKey="Boraud, Thomas" sort="Boraud, Thomas" uniqKey="Boraud T" first="Thomas" last="Boraud">Thomas Boraud</name>
<affiliation>
<mods:affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</mods:affiliation>
</affiliation>
</author>
<author>
<name sortKey="Guehl, Dominique" sort="Guehl, Dominique" uniqKey="Guehl D" first="Dominique" last="Guehl">Dominique Guehl</name>
<affiliation>
<mods:affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</mods:affiliation>
</affiliation>
</author>
<author>
<name sortKey="Bioulac, Bernard" sort="Bioulac, Bernard" uniqKey="Bioulac B" first="Bernard" last="Bioulac">Bernard Bioulac</name>
<affiliation>
<mods:affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</mods:affiliation>
</affiliation>
</author>
<author>
<name sortKey="Bezard, Erwan" sort="Bezard, Erwan" uniqKey="Bezard E" first="Erwan" last="Bezard">Erwan Bezard</name>
<affiliation>
<mods:affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</mods:affiliation>
</affiliation>
</author>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<idno type="wicri:source">ISTEX</idno>
<idno type="RBID">ISTEX:0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1</idno>
<date when="1999" year="1999">1999</date>
<idno type="doi">10.1016/S0301-0082(99)00015-5</idno>
<idno type="url">https://api.istex.fr/document/0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1/fulltext/pdf</idno>
<idno type="wicri:Area/Istex/Corpus">001F66</idno>
<idno type="wicri:explorRef" wicri:stream="Istex" wicri:step="Corpus" wicri:corpus="ISTEX">001F66</idno>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<biblStruct>
<analytic>
<title level="a">From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?</title>
<author>
<name sortKey="Gross, Christian E" sort="Gross, Christian E" uniqKey="Gross C" first="Christian E." last="Gross">Christian E. Gross</name>
<affiliation>
<mods:affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</mods:affiliation>
</affiliation>
</author>
<author>
<name sortKey="Boraud, Thomas" sort="Boraud, Thomas" uniqKey="Boraud T" first="Thomas" last="Boraud">Thomas Boraud</name>
<affiliation>
<mods:affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</mods:affiliation>
</affiliation>
</author>
<author>
<name sortKey="Guehl, Dominique" sort="Guehl, Dominique" uniqKey="Guehl D" first="Dominique" last="Guehl">Dominique Guehl</name>
<affiliation>
<mods:affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</mods:affiliation>
</affiliation>
</author>
<author>
<name sortKey="Bioulac, Bernard" sort="Bioulac, Bernard" uniqKey="Bioulac B" first="Bernard" last="Bioulac">Bernard Bioulac</name>
<affiliation>
<mods:affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</mods:affiliation>
</affiliation>
</author>
<author>
<name sortKey="Bezard, Erwan" sort="Bezard, Erwan" uniqKey="Bezard E" first="Erwan" last="Bezard">Erwan Bezard</name>
<affiliation>
<mods:affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</mods:affiliation>
</affiliation>
</author>
</analytic>
<monogr></monogr>
<series>
<title level="j">Progress in Neurobiology</title>
<title level="j" type="abbrev">PRONEU</title>
<idno type="ISSN">0301-0082</idno>
<imprint>
<publisher>ELSEVIER</publisher>
<date type="published" when="1999">1999</date>
<biblScope unit="volume">59</biblScope>
<biblScope unit="issue">5</biblScope>
<biblScope unit="page" from="509">509</biblScope>
<biblScope unit="page" to="532">532</biblScope>
</imprint>
<idno type="ISSN">0301-0082</idno>
</series>
<idno type="istex">0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1</idno>
<idno type="DOI">10.1016/S0301-0082(99)00015-5</idno>
<idno type="PII">S0301-0082(99)00015-5</idno>
</biblStruct>
</sourceDesc>
<seriesStmt>
<idno type="ISSN">0301-0082</idno>
</seriesStmt>
</fileDesc>
<profileDesc>
<textClass></textClass>
<langUsage>
<language ident="en">en</language>
</langUsage>
</profileDesc>
</teiHeader>
<front>
<div type="abstract" xml:lang="en">Parkinson’s disease remains one of the greatest challenges facing those who work in the field of neurological research. Although the development of levodopa treatment revolutionised management of this debilitating diseases, no effective long-term therapy has yet been found. With recent advances in the understanding of basal ganglia physiopathology and the experimental demonstration of the efficacy of certain surgical procedures, there is a renewed interest in the surgical approach. This paper provides a chronological overview of the history of parkinsonian surgery and discusses the principal surgical options at our disposal today. These take three main forms: ablation (thalamotomy, pallidotomy and subthalamotomy); cell graft and gene therapy (mainly in the striatum); and deep brain stimulation (of the thalamus, globus pallidus pars internalis and the subthalamic nucleus). Our knowledge of basal ganglia function and our conception of how motor information is processed by this network have evolved parallel to the development of surgical techniques. Recent results from both clinical and experimental studies underline the complexity of the physiopathological mechanisms which generate parkinsonian symptomatology and lead us to question our assumption that each class of clinical signs (tremor, akinesia, rigidity, levodopa-induced dyskinesias…) is produced by a specific and separate mechanism. In the same way, comparison of the electrophysiological and biochemical effects of the different techniques induced in brain function vary considerably. This complex world of interaction and interconnection is a labyrinth that we are still far from comprehending in its entirety. All the more reason, in consequence, for extending experimental investigation into the impact of any new therapy before proposing its clinical application.</div>
</front>
</TEI>
<istex>
<corpusName>elsevier</corpusName>
<author>
<json:item>
<name>Christian E. Gross</name>
<affiliations>
<json:string>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</json:string>
</affiliations>
</json:item>
<json:item>
<name>Thomas Boraud</name>
<affiliations>
<json:string>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</json:string>
</affiliations>
</json:item>
<json:item>
<name>Dominique Guehl</name>
<affiliations>
<json:string>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</json:string>
</affiliations>
</json:item>
<json:item>
<name>Bernard Bioulac</name>
<affiliations>
<json:string>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</json:string>
</affiliations>
</json:item>
<json:item>
<name>Erwan Bezard</name>
<affiliations>
<json:string>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</json:string>
</affiliations>
</json:item>
</author>
<subject>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>6-OHDA, 6-Hydroxydopamine</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>AC, Anterior commissure</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>DA, Dopamine</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>DBS, Deep brain stimulation</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>GABA, γ-Aminobutyric acid</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>GDNF, Glial cell line-derived neurotrophic factor</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>GPe, Globus pallidus pars externalis</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>GPi, Globus pallidus pars internalis</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>MPTP, 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>PD, Parkinson’s disease</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>PET, Positron emission tomography</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>SN, Substantia nigra</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>SNc, Substantia nigra pars compacta</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>SNr, Substantia nigra pars reticulata</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>STN, Subthalamic nucleus</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>Vim, Nucleus ventralis intermedius</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>VL, Nucleus ventro-lateralis</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>VOa, Nucleus ventro-oralis anterior</value>
</json:item>
<json:item>
<lang>
<json:string>eng</json:string>
</lang>
<value>VOp, Nucleus ventro-oralis posterior.</value>
</json:item>
</subject>
<language>
<json:string>eng</json:string>
</language>
<originalGenre>
<json:string>Review article</json:string>
</originalGenre>
<abstract>Parkinson’s disease remains one of the greatest challenges facing those who work in the field of neurological research. Although the development of levodopa treatment revolutionised management of this debilitating diseases, no effective long-term therapy has yet been found. With recent advances in the understanding of basal ganglia physiopathology and the experimental demonstration of the efficacy of certain surgical procedures, there is a renewed interest in the surgical approach. This paper provides a chronological overview of the history of parkinsonian surgery and discusses the principal surgical options at our disposal today. These take three main forms: ablation (thalamotomy, pallidotomy and subthalamotomy); cell graft and gene therapy (mainly in the striatum); and deep brain stimulation (of the thalamus, globus pallidus pars internalis and the subthalamic nucleus). Our knowledge of basal ganglia function and our conception of how motor information is processed by this network have evolved parallel to the development of surgical techniques. Recent results from both clinical and experimental studies underline the complexity of the physiopathological mechanisms which generate parkinsonian symptomatology and lead us to question our assumption that each class of clinical signs (tremor, akinesia, rigidity, levodopa-induced dyskinesias…) is produced by a specific and separate mechanism. In the same way, comparison of the electrophysiological and biochemical effects of the different techniques induced in brain function vary considerably. This complex world of interaction and interconnection is a labyrinth that we are still far from comprehending in its entirety. All the more reason, in consequence, for extending experimental investigation into the impact of any new therapy before proposing its clinical application.</abstract>
<qualityIndicators>
<score>8</score>
<pdfVersion>1.2</pdfVersion>
<pdfPageSize>595 x 792 pts</pdfPageSize>
<refBibsNative>true</refBibsNative>
<keywordCount>19</keywordCount>
<abstractCharCount>1845</abstractCharCount>
<pdfWordCount>18263</pdfWordCount>
<pdfCharCount>114132</pdfCharCount>
<pdfPageCount>24</pdfPageCount>
<abstractWordCount>259</abstractWordCount>
</qualityIndicators>
<title>From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?</title>
<pii>
<json:string>S0301-0082(99)00015-5</json:string>
</pii>
<refBibs>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Aebischer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.A. Tresco</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.R. Winn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.A. Greene</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.B. Jaeger</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>111</volume>
<pages>
<last>275</last>
<first>269</first>
</pages>
<author></author>
<title>Exp. Neurol</title>
</host>
<title>Long-term cross-species brain transplantation of a polymer-encapsulated dopamine-secreting cell line</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>Y. Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Javoy-Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Ruberg</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>200</last>
<first>166</first>
</pages>
<author></author>
<title>Movement disorders II</title>
</host>
<title>Biochemistry of neurotransmitters in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S. Akli</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Caillaud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Vigne</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.D. Stratford-Perricaudet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Poenaru</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Perricaudet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Kahn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Peschanski</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>3</volume>
<pages>
<last>228</last>
<first>224</first>
</pages>
<author></author>
<title>Nature Genet</title>
</host>
<title>Transfer of a foreign gene into the brain using adenovirus vectors</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D. Albe-Fessard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Arfel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Guiot</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>17</volume>
<pages>
<last>1214</last>
<first>1185</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. Chir</title>
</host>
<title>Activités électriques charactéristiques de quelques structures cérébrales chez l’homme</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D. Albe-Fessard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Arfel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Guiot</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Derome</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Hertzog</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Vourch</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Aleonard</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>3</volume>
<pages>
<last>51</last>
<first>37</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurol. Sci</title>
</host>
<title>Electrophysiological studies of some deep cerebral structure in man</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D. Albe-Fessard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Arfel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Guiot</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Derome</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Guilbaud</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>25</volume>
<pages>
<last>142</last>
<first>132</first>
</pages>
<author></author>
<title>Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol</title>
</host>
<title>Thalamic unit activity in man</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R.L. Albin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.B. Young</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.B. Penney</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>12</volume>
<pages>
<last>375</last>
<first>366</first>
</pages>
<author></author>
<title>Trends Neurosci</title>
</host>
<title>The functional anatomy of basal ganglia disorders</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G.E. Alexander</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.D. Crutcher</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>13</volume>
<pages>
<last>271</last>
<first>266</first>
</pages>
<author></author>
<title>Trends Neurosci</title>
</host>
<title>Functional architecture of basal ganglia circuits: neural substrates of parallel processing</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G.S. Allen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.S. Burns</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N.B. Tulipan</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.A. Parker</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>46</volume>
<pages>
<last>491</last>
<first>487</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Neurol</title>
</host>
<title>Adrenal medullary transplantation into the caudate nucleus in Parkinson’s disease: initial clinical results in 18 patients</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Aluman</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>135</volume>
<pages>
<last>1128</last>
<first>1127</first>
</pages>
<author></author>
<title>Science</title>
</host>
<title>Are neurons formed in the brains of adult mammals?</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.A. Anderson</name>
</json:item>
</author>
<host>
<author></author>
<title>Handbook of Behavioral Neurobiology: Motor Coordination</title>
</host>
<serie>
<author></author>
<title>Handbook of Behavioral Neurobiology: Motor Coordination</title>
</serie>
<title>The basal ganglia and movement</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Anglade</name>
</json:item>
<json:item>
<name>V. Blanchard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Raisman-Vozari</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.A. Faucheux</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.T. Herrero</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.A. Obeso</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Mouatt-Prigent</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Kastner</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O. Strada</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Javoy-Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.C. Hirsch</name>
</json:item>
</author>
<host>
<author></author>
<title>Advances in Neurology</title>
</host>
<serie>
<author></author>
<title>Advances in Neurology</title>
</serie>
<title>Is dopaminergic cell death accompanied by concomitant nerve plasticity?</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R. Arai</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N. Karasawa</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Geffard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I. Nagatsu</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>195</volume>
<pages>
<last>198</last>
<first>195</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurosci. Lett</title>
</host>
<title>l-dopa is converted to dopamine in serotonergic fibers of the striatum of the rat. A double-labelling immunofluorescence study</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>T.Z. Aziz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Peggs</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.A. Sambrook</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.R. Crossman</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>6</volume>
<pages>
<last>292</last>
<first>288</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>Lesion of the subthalamic nucleus for the alleviation of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced parkinsonism in the primate</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>E.O. Backlund</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.O. Granberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Hamberger</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>62</volume>
<pages>
<last>173</last>
<first>169</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Transplantation of adrenal medullary tissue to striatum in parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>K.S. Bankiewicz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.J. Plunkett</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I.J. Kopin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Jacobowitz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.T. London</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.H. Oldfield</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>78</volume>
<pages>
<last>549</last>
<first>543</first>
</pages>
<author></author>
<title>Prog. Brain Res</title>
</host>
<title>Transient behavioral recovery in hemiparkinsonian primates after adrenal medullary allografts</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>K.S. Bankiewicz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.J. Plunkett</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Jacobowitz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Porrino</name>
</json:item>
<json:item>
<name>U. DiPorzio</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.T. London</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I.J. Kopin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.H. Oldfield</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>72</volume>
<pages>
<last>244</last>
<first>231</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>The effect of fetal mesencephalon implants on primate MPTP-induced parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>K.S. Bankiewicz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.E. Leff</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Nagy</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Jungles</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Rokovitch</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Spratt</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Cohen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Libonati</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.O. Snyder</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.J. Mandel</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>144</volume>
<pages>
<last>156</last>
<first>147</first>
</pages>
<author></author>
<title>Exp. Neurol</title>
</host>
<title>Practical aspects of the development of ex vivo and in vivo gene therapy for Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H. Barük</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Trotot</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Wolfin</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>88</volume>
<pages>
<last>196</last>
<first>191</first>
</pages>
<author></author>
<title>Rev. Neurol</title>
</host>
<title>Psychochirurgie et neurochirurgie: à propos d’un cas de Parkinson postencephalitique avec hallucinations ayant subi la lobotomie</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>B. Bejjani</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Damier</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I. Arnulf</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.M. Bonnet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Vidailhet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Dormont</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Pidoux</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Cornu</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Marsault</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Agid</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>49</volume>
<pages>
<last>1569</last>
<first>1564</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Pallidal stimulation for Parkinson's disease: two targets?</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Pollak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Louveau</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Henry</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. DeRougemont</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>50</volume>
<pages>
<last>346</last>
<first>344</first>
</pages>
<author></author>
<title>Appl. Neurophysiol</title>
</host>
<title>Combined (thalamotomy and stimulation) stereotactic surgery of the VIM thalamic nucleus for bilateral Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Pollak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Gervason</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Hoffmann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Gao</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Hommel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Perret</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. DeRougemont</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>337</volume>
<pages>
<last>406</last>
<first>403</first>
</pages>
<author></author>
<title>Lancet</title>
</host>
<title>Long-term suppression of tremor by chronic stimulation of the ventral intermediate thalamic nucleus</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Pollak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Gao</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Hoffmann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Limousin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Gay</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I. Payen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>84</volume>
<pages>
<last>214</last>
<first>203</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Chronic electrical stimulation of the ventralis intermedius nucleus of the thalamus as a treatment of movement disorders</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Gross</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Féger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Boraud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>5</volume>
<pages>
<last>389</last>
<first>382</first>
</pages>
<author></author>
<title>Eur. J. Neurosci</title>
</host>
<title>Reversal of rigidity and improvement in motor performance by subthalamic high frequency stimulation in MPTP-treated monkeys</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Piallat</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Pollak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>189</volume>
<pages>
<last>80</last>
<first>77</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurosci. Lett</title>
</host>
<title>Responses of substantial nigra pars reticulata and globus pallidus complex to high frequency stimulation of the subthalamic nucleus in rats: electrophysiological data</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Boraud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Féger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Burbaud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Gross</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>11</volume>
<pages>
<last>632</last>
<first>627</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>Alleviation of experimental hemiparkinsonism by high frequency stimulation of the subthalamic nucleus in primates: a comparison with l-Dopa treatment</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H. Bergman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Wichmann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.R. Delong</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>249</volume>
<pages>
<last>1438</last>
<first>1436</first>
</pages>
<author></author>
<title>Science</title>
</host>
<title>Reversal of experimental parkinsonism by lesion of the subthalamic nucleus</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H. Bergman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Feingold</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Nini</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Raz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Slovin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Abeles</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Vaadia</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>21</volume>
<pages>
<last>38</last>
<first>32</first>
</pages>
<author></author>
<title>Trends Neurosci</title>
</host>
<title>Physiological aspects of information processing in the basal ganglia of normal and parkinsonian primates</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Beric</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Sterio</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Dogali</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Fazzini</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Eidelberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Kolodny</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>128</last>
<first>123</first>
</pages>
<author></author>
<title>Advances in Neurology</title>
</host>
<title>Characteristics of pallidal neuronal discharges in Parkinson’s disease patients</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Bertrand</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.N. Martinez</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Hardy</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>5</volume>
<pages>
<last>112</last>
<first>79</first>
</pages>
<author></author>
<title>Prog. Neurol. Surg</title>
</host>
<title>Stereotactic surgery for parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>N.P. Betchereva</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.N. Bondartchuk</name>
</json:item>
<json:item>
<name>V.M. Smirnov</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.A. Meliutcheva</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.N. Shandurina</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>37</volume>
<pages>
<last>140</last>
<first>136</first>
</pages>
<author></author>
<title>Confin. Neurol</title>
</host>
<title>Method of electrostimulation of the deep brain structures in treatment of some chronic diseases</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Beurrier</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Bezard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.E. Gross</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>8</volume>
<pages>
<last>1629</last>
<first>1625</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neuroreport</title>
</host>
<title>Subthalamic stimulation elicits hemiballismus in normal money</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Beurrier</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Congar</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Hammond</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>19</volume>
<pages>
<last>609</last>
<first>599</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosci.</title>
</host>
<title>Bistable membrane properties behavior of subthalamic nucleus neurons</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>E. Bezard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.E. Gross</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>55</volume>
<pages>
<last>116</last>
<first>93</first>
</pages>
<author></author>
<title>Prog. Neurobiol</title>
</host>
<title>Compensatory mechanisms in experimental and human parkinsonism: towards a dynamic approach</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Bilang-Bleuel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Revah</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Colin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I. Locquet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Robert</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Mallet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Horellou</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>94</volume>
<pages>
<last>8823</last>
<first>8818</first>
</pages>
<author></author>
<title>Proc. natl. Acad. Sci. USA</title>
</host>
<title>Intrastriatal injection of an adenoviral vector expressing glial cell-line derived neurotrophic factor prevents dopaminergic neuron degernation and behavioural impairment in a rat model of parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>W. Birkmayer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O. Hornykiewicz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>73</volume>
<pages>
<first>787</first>
</pages>
<author></author>
<title>Wien. klin. Wschr</title>
</host>
<title>Der l-Dopa Effekt bei der Parkinson-Akinese</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>W. Birkmayer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O. Hornykiewicz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>203</volume>
<pages>
<last>574</last>
<first>560</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Psychiat. Nervenkr</title>
</host>
<title>Der l-Dopa Effekt beim Parkinson-Syndrom des Menschen. Zur Pathogenese und Behandlung der Parkinson-Akinese</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Björklnd</name>
</json:item>
<json:item>
<name>U. Stenevi</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>177</volume>
<pages>
<last>560</last>
<first>555</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Reconstruction of the nigrostriatal dopamine pathway by intracerebral nigral transplants</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Björklund</name>
</json:item>
<json:item>
<name>U. Stenevi</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>59</volume>
<pages>
<last>100</last>
<first>62</first>
</pages>
<author></author>
<title>Physiol. Rev</title>
</host>
<title>Regeneration of monoaminergic and cholinergic neurons in the mammalian central nervous system</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
<title>Neural Grafting in the Mammalian CNS</title>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>V. Blanchard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Anglade</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Dziewezapolski</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Savasta</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Raisman-Vozari</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>709</volume>
<pages>
<last>325</last>
<first>319</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Dopaminergic sprouting in the rat striatum after partial lesion of the SN</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>F. Blandini</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.H.P. Porter</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.T. Greenamyre</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>12</volume>
<pages>
<last>94</last>
<first>73</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mol. Neurobiol</title>
</host>
<title>Glutamate and Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S. Blond</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Caparros-Lefebvre</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Parker</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Assaker</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Petit</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J-D. Guieu</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J-L. Christiaens</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>77</volume>
<pages>
<last>68</last>
<first>62</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Control of tremor and involuntary movement disorders by chronic stereotactic stimulation of the ventral intermediate thalamic nucleus</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.C. Bohn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Cupit</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Marciano</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Gash</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>237</volume>
<pages>
<last>916</last>
<first>913</first>
</pages>
<author></author>
<title>Science</title>
</host>
<title>Adrenal medulla grafts enhance recovery of striatal dopaminergic fibers</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>T. Boraud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Bezard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Gross</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>215</volume>
<pages>
<last>20</last>
<first>17</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurosci. Lett</title>
</host>
<title>High frequency stimulation of the internal globus pallidus reduces the higher firing frequency of its neuron in the MPTP-treated monkey model of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>T. Boraud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Bezard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Gross</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>10</volume>
<pages>
<first>301</first>
</pages>
<issue>suppl. 10</issue>
<author></author>
<title>Eur. J. Neurosci</title>
</host>
<title>Electrophysiological mapping of the pallidum in the normal monkey: frequency, pattern and relation to passive limb movements</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>T. Boraud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Bezard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Guchl</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Gross</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>787</volume>
<pages>
<last>160</last>
<first>157</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Effects of L-DOPA on neuronal activity of the Globus Pallidus externalis (GPe) and Globus Pallidus internalis (GPi) in the MPTP-treated monkey</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G.J. Bravo</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I.S. Cooper</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>22</volume>
<pages>
<last>10</last>
<first>1</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurol. Neurosurg. Psychiat</title>
</host>
<title>A clinical and radiological correlation of the lesions produced by chemopallidectomy and thalamectomy</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.M. Brotchie</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I.J. Mitchell</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.A. Sambrook</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.R. Crossman</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>6</volume>
<pages>
<last>138</last>
<first>133</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>Alleviation of parkinsonism by antagonism of excitatory amino-acid transmission in the medial segment of the globus pallidus in rat and primate</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>Y. Browder</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>75</volume>
<pages>
<last>268</last>
<first>264</first>
</pages>
<author></author>
<title>Am. J. Surg</title>
</host>
<title>Section of the fibers to the anterior limb of the internal capsule in parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Brundin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.E. Strecker</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O. Lindvall</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O. Isacson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O.G. Nilsson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Barbin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Prochiantz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Forni</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Nieoullon</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Widner</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F.H. Gage</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Björklund</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>495</volume>
<pages>
<last>495</last>
<first>473</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. N.-Y. Acad. Sci</title>
</host>
<title>Intracerebral grafting of dopamine neurons. Experimental basis for clinical trials in patients with Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Burbaud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Gross</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>88</volume>
<pages>
<last>4</last>
<first>3</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Physiol</title>
</host>
<title>Effects of subthalamic high frequency stimulation on substantial nigra pars reticulata and globus pallidus neurons in normal rats</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Burbaud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Gross</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Coussemacq</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>105</volume>
<pages>
<last>58</last>
<first>48</first>
</pages>
<author></author>
<title>Exp. Brain Res</title>
</host>
<title>Reduction of apomorphine-induced rotational behaviour by subthalamic lesion in 6-OHDA lesioned rats is associated with a normalization of firing rate and discharge pattern of pars reticulata neurons</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D. Caparros-Lefebvre</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Blond</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Vermersch</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N. Pecheux</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J-D. Guieu</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Petit</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>56</volume>
<pages>
<last>273</last>
<first>268</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurol. Neurosurg. Ps</title>
</host>
<title>Chronic thalamic stimulation improves tremor and levodopa induced dyskinesias in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D. Caparros-Lefebvre</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.M. Ruchoux</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Blond</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Petit</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Percheron</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>44</volume>
<pages>
<last>1860</last>
<first>1856</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Long-term thalamic stimulation in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P.M. Carvey</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.R. Ptak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Kao</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H.L. Cleanse</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>12</volume>
<pages>
<last>434</last>
<first>425</first>
</pages>
<author></author>
<title>Clin. Neuropharmac</title>
</host>
<title>Striatal homogenates from animals chronically treated with haloperidol stimulate dopamine and GABA uptake in culture of rostral mesencephalic tegmentum</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R. Cash</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.L. Dennis</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Heureux</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Raisman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Javoy-Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Scatton</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>37</volume>
<pages>
<last>46</last>
<first>42</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Parkinson’s disease and dementia. Norepinephrine and dopamine in locus coeruleus</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R.H. Clarke</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>162</last>
<first>1</first>
</pages>
<author></author>
<title>Methods and Instruments</title>
</host>
<title>Investigations of the central nervous system</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>L.A. Cunningham</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.T. Hansen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.P. Short</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.C. Bohn</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>561</volume>
<pages>
<last>202</last>
<first>192</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>The use of genetically altered astrocytes to provide nerve growth factor to adrenal chromaffin cells grafted into the striatum</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>L. Date</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.Y. Felten</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.L. Felten</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>545</volume>
<pages>
<last>198</last>
<first>191</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>The nigrostriatal dopaminergic system in MPTP-treated mice shows more prominent recovery by syngeneic adrenal medullary graft than by allogeneic or xenogeneic graft</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>K.D. Davis</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Taub</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Houle</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.E. Lang</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.O. Dostrovsky</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.R. Tasker</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.M. Lozano</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>3</volume>
<pages>
<last>674</last>
<first>671</first>
</pages>
<author></author>
<title>Nature Med</title>
</host>
<title>Globus pallidus stimulation activates the cortical motor system during alleviation of parkinsonian symptoms</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G. Defer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Geny</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Ricolfi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Fenelon</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.C. Monfort</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Remy</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Villafane</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Jeny</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Samson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Keravel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Gaston</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.D. Degos</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Peschanski</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Cesaro</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.P. N’Guyen</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>119</volume>
<pages>
<last>50</last>
<first>41</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain</title>
</host>
<title>Long-term outcome of unilaterally transplanted parkinsonian patients. I. clinical approach</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G.J. DeJong</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.D. Meerwaldt</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.I.M. Schmitz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>21</volume>
<pages>
<last>7</last>
<first>4</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. Neurol</title>
</host>
<title>Factors that influence the occurrence of response variations in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.R. DeLong</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>13</volume>
<pages>
<last>285</last>
<first>281</first>
</pages>
<author></author>
<title>Trends Neurosci</title>
</host>
<title>Primate models of movement disorders of basal ganglia origin</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.R. DeLong</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>34</volume>
<pages>
<last>427</last>
<first>414</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurophysiol</title>
</host>
<title>Activity of pallidal neurons during movement</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.R. DeLong</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>40</volume>
<pages>
<last>135</last>
<first>127</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Activity of basal ganglia neurons during movement</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M. Dogali</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Fazzini</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Kolodny</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Eidelberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Sterio</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O. Devinsky</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Beric</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>45</volume>
<pages>
<last>761</last>
<first>753</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Stereotactic ventral pallidotomy for Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Dravid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.L. Jaton</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Enz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Frei</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>311</volume>
<pages>
<last>365</last>
<first>361</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Spontaneous recovery from motor asymmetry in adult rats with 6-OHDA induced lesion of the SN</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S.B. Dunnett</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>52</volume>
<pages>
<last>38</last>
<first>35</first>
</pages>
<author></author>
<title>Acta Neurochir</title>
</host>
<title>Towards a neural transplantation therapy for Parkinson’s disease: experimental principles from animal studies</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S.B. Dunnett</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>238</volume>
<pages>
<last>74</last>
<first>65</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurol</title>
</host>
<title>Transplantation of embryonic dopamine neurons; what we know from rats</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S.B. Dunnett</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S-J. Richards</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>85</volume>
<pages>
<last>296</last>
<first>285</first>
</pages>
<author></author>
<title>Prog. Brain Res</title>
</host>
<title>Neural transplantation</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.J. During</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.R. Naegele</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.L. O’Malley</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.I. Geller</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>266</volume>
<pages>
<last>1403</last>
<first>1399</first>
</pages>
<author></author>
<title>Science</title>
</host>
<title>Long-term behavioral recovery in parkinsonian rats by an HSV vector expressing tyrosine hydroxylase</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H. Ehringer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O. Hornykiewicz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>38</volume>
<pages>
<last>1239</last>
<first>1236</first>
</pages>
<author></author>
<title>Klin. Wochenschr</title>
</host>
<title>Verteilung von Noradrenalin und Dopamin (3-Hydroxytyramin) im Gehirn des Menschen und ihr Verhalten bei Erkrankungen des extrapyramidalen Systems</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D.F. Emerich</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.R. Winn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Christenson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Palmatier</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F.T. Gentile</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.R. Sanberg</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>16</volume>
<pages>
<last>447</last>
<first>437</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurosci. Biobehav. Rev</title>
</host>
<title>A novel approach to neural transplantation in Parkinson’s disease: use of polymer-encapsulated cell therapy</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D.F. Emerich</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Plone</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Francis</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.R. Frydel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.R. Winn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.D. Lindner</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>736</volume>
<pages>
<last>110</last>
<first>99</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Alleviation of behavioral deficits in aged rodents following implantation of encapsulated GDNF-producing fibroblast</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D.F. Emerich</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.R. Winn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.M. Hantraye</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Peschanski</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.Y. Chen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Chu</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. McDermott</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.E. Baetge</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.H. Kordower</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>386</volume>
<pages>
<last>399</last>
<first>395</first>
</pages>
<author></author>
<title>Nature</title>
</host>
<title>Protective effect of encapsulated cells producing neurotrophic factor CNTF in a monkey model of Huntington’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S. Fahn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.L. Elton</name>
</json:item>
<json:item>
<name>MotU.D Committee</name>
</json:item>
</author>
<host>
<author></author>
<title>Recent Developments in Parkinson’s Disease</title>
</host>
<serie>
<author></author>
<title>Recent Developments in Parkinson’s Disease</title>
</serie>
<title>Unified Parkinson’s Disease Rating Scale</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>F. Fenelon</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>83</volume>
<pages>
<last>440</last>
<first>437</first>
</pages>
<author></author>
<title>Rev. Neurol</title>
</host>
<title>Essais de traitement neurochirugical du syndrome parkinsonien par intervention directe sur les voies extrapyramidales immédiatement sous-striatopallidales</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>F. Fenelon</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>31</volume>
<pages>
<first>1835</first>
</pages>
<author></author>
<title>Sem. Hop. Paris</title>
</host>
<title>Neurosurgery of ansa lenticularis in dyskinesias and Parkinson’s disease: review of principles and techniques of a personal operation</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.S. Fiancada</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.H. Kordower</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.T. Hansen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.S. Jiao</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Gash</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>102</volume>
<pages>
<last>91</last>
<first>76</first>
</pages>
<author></author>
<title>Exp. Neurol</title>
</host>
<title>Adrenal medullary autografts into the basal ganglia of Cebus monkeys: injury-induced regeneration</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M. Filion</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Tremblay</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>547</volume>
<pages>
<last>151</last>
<first>142</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Abnormal spontaneous activity of globus pallidus neurons in monkeys with MPTP-induced parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M. Filion</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Tremblay</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.J. Bédart</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>444</volume>
<pages>
<last>176</last>
<first>165</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Abnormal influences of passive limb movement on the activity of globus pallidus neurons in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M. Filion</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Tremblay</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.J. Bédart</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>547</volume>
<pages>
<last>161</last>
<first>152</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Effects of dopamine agonists on the spontaneous activity of globus pallidus neurons in monkeys with MPTP-induced parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>L.J. Fisher</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H.A. Jinnah</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.C. Kale</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.A. Higgins</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F.H. Gage</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>6</volume>
<pages>
<last>380</last>
<first>371</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neuron</title>
</host>
<title>Survival and function of intrastriatal grafted primary fibroblasts genetically modified to produce l-dopa</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
<title>L’anatomie pathologique de la maladie de Parkinson</title>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C.R. Freed</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.E. Breeze</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N.L. Rosenberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.A. Schneck</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Kriek</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.X. Qi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Lone</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y.B. Zhang</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.A. Snyder</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.H. Wells</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>327</volume>
<pages>
<last>1555</last>
<first>1549</first>
</pages>
<author></author>
<title>N. Engl. J. Med</title>
</host>
<title>Survival of implanted fetal dopamine cells and neurologic improvement 12 to 46 months after transplantation for Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>T.B. Freeman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.W. Olanow</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.A. Hauser</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.M. Nauert</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.A. Smith</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.V. Borlongan</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.R. Sanberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.A. Holt</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.H. Kordower</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F.J. Vingerhoets</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>38</volume>
<pages>
<last>388</last>
<first>379</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. Neurol</title>
</host>
<title>Bilateral fetal nigral transplantation into the postcommissural putamen in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P.A. Frohna</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.S. Neal-Beliveau</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.N. Joyce</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>25</volume>
<pages>
<last>305</last>
<first>293</first>
</pages>
<author></author>
<title>Synapse</title>
</host>
<title>Delayed plasticity of the mesolimbic dopamine system following neonatal 6-OHDA lesions</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D. Gao</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Piallat</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Bressard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I.A. Ilinsky</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Kultasllinksy</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>88</volume>
<pages>
<last>212</last>
<first>201</first>
</pages>
<issue>1</issue>
<author></author>
<title>Neuroscience</title>
</host>
<title>High-frequency stimulation of the subthalamic nucleus suppresses experimental resting tremor in the monkey</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D.M. Gash</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Z. Zhang</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.A. Cass</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Ovadia</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Simmerman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Martin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Russell</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Collins</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.J. Hoffer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.A. Gerhardt</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>363</volume>
<pages>
<last>358</last>
<first>345</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Comp. Neurol</title>
</host>
<title>Morphological and functional effects of intranigrally administered GDNF in normal rhesus monkeys</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D.M. Gash</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Z. Zhang</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Ovadia</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.A. Cass</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Yi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Simmerman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Russell</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Martin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.A. Lapchak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Collins</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.J. Hoffer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.A. Gerhardt</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>380</volume>
<pages>
<last>255</last>
<first>252</first>
</pages>
<author></author>
<title>Nature</title>
</host>
<title>Functional recovery in parkinsonian monkey treated with GDNF</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S.S. Gill</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Heywood</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>350</volume>
<pages>
<first>1224</first>
</pages>
<author></author>
<title>Lancet</title>
</host>
<title>Bilateral dorsolateral subthalamotomy for advanced Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>F.J. Gillingham</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.A.S. Watson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.A. Donaldson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.A.L. Naughton</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>2</volume>
<pages>
<last>1402</last>
<first>1395</first>
</pages>
<author></author>
<title>Br. Med. J</title>
</host>
<title>The surgical treatment of parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>K.K. Gnanalingham</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N.A. Milkowski</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.A. Smith</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.J. Hunter</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Jenner</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.D. Marsden</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>277</volume>
<pages>
<last>241</last>
<first>235</first>
</pages>
<author></author>
<title>Eur. J. Pharmac</title>
</host>
<title>Short- and long-term changes in striatal and extrastriatal dopamine uptake sites in the MPTP-treated common marmoset</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C.G. Goetz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>46</volume>
<pages>
<last>57</last>
<first>50</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Dopaminergic agonists in the treatment of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C.G. Goetz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.W. Olanow</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.C. Koller</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.D. Penn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Cahill</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Morantz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Stebbins</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.M. Tanner</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H.L. Klawans</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.M. Shannon</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>320</volume>
<pages>
<last>340</last>
<first>337</first>
</pages>
<author></author>
<title>N. Eng. J. Med</title>
</host>
<title>Multicenter study of autologous adrenal medullary transplantation to the corpus striatum in patients with advanced Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A.A. Grace</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.S. Bunney</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>4</volume>
<pages>
<last>2890</last>
<first>2877</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosci</title>
</host>
<title>The control of firing pattern in nigral dopamine neurons: burst firing</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A.A. Grace</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.S. Bunney</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>4</volume>
<pages>
<last>2876</last>
<first>2866</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosci</title>
</host>
<title>The control of firing pattern in nigral dopamine neurons: single spike firing</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Gros</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Vlahovitch</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.M. Enjalbert</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>31</volume>
<pages>
<last>1832</last>
<first>1831</first>
</pages>
<author></author>
<title>Sem. Hop. Paris</title>
</host>
<title>Action des interventions préfrontales (leucotomie, topectomie) sur les manifestations psychiques et kinétiques des syndromes parkinsoniens</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Gross</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Rougier</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Guehl</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Boraud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Julien</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>87</volume>
<pages>
<last>498</last>
<first>491</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>High frequency stimulation of the Globus Pallidus internalis in Parkinson’s disease: a 7 case study</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G. Guiot</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Brion</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>49</volume>
<pages>
<last>2099</last>
<first>2095</first>
</pages>
<author></author>
<title>Sem. Hop. Paris</title>
</host>
<title>Traitement neurochirurgical des syndromes choreo-athetosiques et parkinsonien</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G. Guiot</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Brion</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>89</volume>
<pages>
<last>580</last>
<first>578</first>
</pages>
<author></author>
<title>Rev. Neurol</title>
</host>
<title>Traitement des mouvements anormaux par la coagulation pallidale. Technique et résultats</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Guridi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.M. Lozano</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>41</volume>
<pages>
<last>1183</last>
<first>1169</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurosurgery</title>
</host>
<title>A brief history of pallidotomy</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Guridi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.R. Luquin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M-T. Herrero</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.A. Obeso</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>8</volume>
<pages>
<last>429</last>
<first>421</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>The subthalamic nucleus: a possible target for stereotaxic surgery in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Guridi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.T. Herrero</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.R. Luquin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Guillen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Ruberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Laguna</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Vila</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Javoy-Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Hirsch</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.A. Obeso</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>119</volume>
<pages>
<last>1727</last>
<first>1717</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain</title>
</host>
<title>Subthalamotomy in parkinsonian monkeys: behavioural and biochemical analysis</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M. Hadjiconstantinou</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Rossetti</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.C. Paxton</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N.H. Neff</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>25</volume>
<pages>
<last>1077</last>
<first>1075</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neuropharmacology</title>
</host>
<title>Administration of GM1 ganglioside restores the dopamine content in striatum after chronic treatment with MPTP</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M. Hadjiconstantinou</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.P. Mariani</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N.H. Neff</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>484</volume>
<pages>
<last>303</last>
<first>297</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>GM1 ganglioside-induced recovery of nigrostriatal dopaminergic neurons after MPTP: an immunohistochemical study</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G.M. Halliday</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y.W. Li</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.C. Blumbergs</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.H. Joh</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.G.H. Cotton</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.R.C. Howe</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.W. Blessing</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.B. Geffen</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>27</volume>
<pages>
<last>385</last>
<first>373</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. Neurol</title>
</host>
<title>Neuropathology of immunohistochemically identified brainstem neurons in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>I. Hamada</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.R. DeLong</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>68</volume>
<pages>
<last>1866</last>
<first>1859</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurophysiol</title>
</host>
<title>Excitotoxic acid lesions of the primate subthalamic nucleus result in reduced pallidal neuronal activity during active holding</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Hammond</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Féger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Bioulac</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.P. Souteyrand</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>171</volume>
<pages>
<last>580</last>
<first>577</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Experimental hemiballism in the monkey produced by unilateral kainic acid lesion in corpus Luysii</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.T. Hansen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.H. Kordower</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.S. Fiandaca</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.S. Jiao</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.F. Notter</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Gash</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>102</volume>
<pages>
<last>75</last>
<first>65</first>
</pages>
<author></author>
<title>Exp. Neurol</title>
</host>
<title>Adrenal medullary autografts into the basal ganglia of cebus monkey: graft viability and fine structure</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R. Hassler</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>48</volume>
<pages>
<last>55</last>
<first>1</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Physchol. Neurol</title>
</host>
<title>Zur Normal Anatomie der Substantial Nigra, Versuch einer architektonischen Gliederung</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R. Hassler</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>48</volume>
<pages>
<last>476</last>
<first>387</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Psychol. Neurol</title>
</host>
<title>Zur Pathologie der Paralysis Agitans und des postenzephalitischen Parkinsonismus</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R. Hassler</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>20</volume>
<pages>
<last>541</last>
<first>537</first>
</pages>
<author></author>
<title>Nervenartz</title>
</host>
<title>Über die afferente Leitung und Steuerung des striären Systems</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R. Hassler</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>184</volume>
<pages>
<last>256</last>
<first>249</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Psychiat. Nervenkr</title>
</host>
<title>Die Anatomie des Thalamus</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R. Hassler</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Riechert</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Mundinger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W. Umbach</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.A. Gangleberger</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>83</volume>
<pages>
<last>350</last>
<first>337</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain</title>
</host>
<title>Pysiological observations in stereotaxic operations in extrapyramidal motor disturbances</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R. Hassler</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Mundinger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Riechert</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>26</volume>
<pages>
<last>290</last>
<first>282</first>
</pages>
<author></author>
<title>Confin. Neurol. (Basel)</title>
</host>
<title>Correlations between clinical and autoptic findings in stereotaxic operations of parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R. Hassler</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Mundinger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Riechert</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>32</volume>
<pages>
<last>87</last>
<first>79</first>
</pages>
<author></author>
<title>Confin. Neurol. (Basal)</title>
</host>
<title>Pathophysiology of tremor at rest derived from the correlation of anatomical and clinical data</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
<title>Stereotaxis in Parkinson Syndrome</title>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>N. Hayase</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Filion</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Richard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Boraud</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>248</last>
<first>241</first>
</pages>
<author></author>
<title>The Basal Ganglia V</title>
</host>
<title>Electrical stimulation of the subthalamic nucleus in fully parkinsonian (MPTP) monkeys: effects of clinical signs and pallidal activity</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>B.T.H. Henderson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.G. Clough</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.C. Hughes</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.R. Hitchcock</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.G. Kenny</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>48</volume>
<pages>
<last>827</last>
<first>822</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Neurol</title>
</host>
<title>Implantation of human fetal ventral mesencephalon to the right caudate nucleus in advanced Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.M. Henderson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.B. Dunnett</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>46</volume>
<pages>
<last>474</last>
<first>467</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res. Bull</title>
</host>
<title>Targeting the subthalamic nucleus in the treatment of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.T. Herrero</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I. Perez-Otano</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.C. Hirsch</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.R. Luquin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.A. Obeso</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. DelRio</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>56</volume>
<pages>
<last>972</last>
<first>965</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neuroscience</title>
</host>
<title>GM1 ganglioside promotes the recovery of surviving midbrain dopaminergic neurons in MPTP-treated monkeys</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>E.C. Hirsch</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Duyckaerts</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Javoy-Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.J. Hauw</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Agid</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>27</volume>
<pages>
<last>682</last>
<first>676</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. Neurol</title>
</host>
<title>Does adrenal graft enhance recovery of dopaminergic neurons in Parkinson’s disease?</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Horellou</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Mallet</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>15</volume>
<pages>
<last>256</last>
<first>241</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mol. Neurobiol</title>
</host>
<title>Gene therapy for Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Horellou</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Brundin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Kalen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Mallet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Bjorklund</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>2</volume>
<pages>
<last>119</last>
<first>116</first>
</pages>
<author></author>
<title>Eur. J. Neurosci</title>
</host>
<title>Behavioural effect of engineered cells that synthesize l-Dopa or dopamine after grafting into the rat neostriatum</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Horellou</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Brundin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Kalen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Mallet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Bjorklund</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>5</volume>
<pages>
<last>402</last>
<first>393</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neuron</title>
</host>
<title>In vivo release of DOPA and dopamine from genetically engineered cells grafted to the denervated rat striatum</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Horellou</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Lundberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. LeBourdeles</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Wictorin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Brundin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Kalen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Bjorklund</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Mallet</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>85</volume>
<pages>
<last>170</last>
<first>158</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Physiol. (Paris)</title>
</host>
<title>Behavioural effects of genetically engineered cells releasing DOPA and dopamine after intracerebral grafting in a rat model of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Horellou</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Vigne</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.N. Castel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Barnéoud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Colin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Perricaudet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Delaere</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Mallet</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>6</volume>
<pages>
<last>53</last>
<first>49</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neuroreport</title>
</host>
<title>Direct intracerebral gene transfer of an adenoviral vector expressing tyrosine hydroxylase in a rat model of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>O. Hornykiewicz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>15</volume>
<pages>
<last>1259</last>
<first>1249</first>
</pages>
<author></author>
<title>Life Sci</title>
</host>
<title>The mechanism of action of l-dopa in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>V. Horsley</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>2</volume>
<pages>
<last>1292</last>
<first>1286</first>
</pages>
<author></author>
<title>Br. Med. J</title>
</host>
<title>Remarks on the surgery of the central nervous system</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>V. Horsley</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.H. Clarke</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>31</volume>
<pages>
<last>123</last>
<first>45</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain</title>
</host>
<title>The structure and functions of the cerebellum examined by a new method</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D.W. Howells</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.A. Donnan</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.Y.F. Wong</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.J. Kaczmarczyk</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.J. Chilcho</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.C. Fabinyi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F.A.O. Mendelsohn</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>622</volume>
<pages>
<last>288</last>
<first>285</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Surgical damage stimulates proliferation of dopamine uptake sites in normal mouse brain</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D.W. Howells</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.T. Liberatore</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.Y.F. Wong</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.A. Donnan</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>139</volume>
<pages>
<last>130</last>
<first>125</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurol. Sci</title>
</host>
<title>Dopaminergic responses to striatal damage</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.P. Hubble</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.L. Busenbark</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Wilkinson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.D. Penn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Lyons</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.C. Koller</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>46</volume>
<pages>
<last>1153</last>
<first>1150</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Deep brain stimulation for essential tremor</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.P. Hubble</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.L. Busenbark</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Wilkinson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.D. Penn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Lyons</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.C. Koller</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>12</volume>
<pages>
<last>341</last>
<first>337</first>
</pages>
<issue>3</issue>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>Effect of thalamic deep brain stimulation based on tremor type and diagnosis</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>W.D. Hutchinson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.M. Lozano</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.D. Davis</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.A. Saint-Cyr</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.E. Lang</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.O. Dostrovsky</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>5</volume>
<pages>
<last>1537</last>
<first>1533</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neuroreport</title>
</host>
<title>Differential neuronal activity in segments of Globus Pallidus in Parkinson’s disease patients</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Hyman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Hofer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y-A. Barde</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Juhasz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.D. Yancopoulos</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.P. Squinto</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.M. Lindsay</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>350</volume>
<pages>
<last>232</last>
<first>230</first>
</pages>
<author></author>
<title>Nature</title>
</host>
<title>BDNF is a neurotrophic factor for dopaminergic neurons of the substantial nigra</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>K. Ikemoto</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Kitahama</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Jouvet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Arai</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Nishimura</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Nishi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I. Nagatsu</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>232</volume>
<pages>
<first>111—114</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurosci. Lett</title>
</host>
<title>Demonstration of l-dopa decarboxylating neurons specific to human striatum</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>O. Isacson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Deacon</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>20</volume>
<pages>
<last>482</last>
<first>477</first>
</pages>
<author></author>
<title>Trends Neurosci</title>
</host>
<title>Neural transplantation studies reveal the brain’s capacity for continuous reconstruction</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>F. Javoy-Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Ruberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Pique</name>
</json:item>
<json:item>
<name>X. Bertagna</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Taquet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.M. Studler</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Cesselin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Epelbaum</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Agid</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>34</volume>
<pages>
<last>675</last>
<first>672</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Biochemistry of the hypothalamus in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>K. Jellinger</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>44</volume>
<pages>
<first>690</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Neurol</title>
</host>
<title>Pathologic correlates of dementia in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G. Jonsson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Gorio</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Hallman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Kojima</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Janigro</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Luthman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Zanoni</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>12</volume>
<pages>
<last>476</last>
<first>459</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosci. Res</title>
</host>
<title>Effects of GM1 ganglioside on developing and mature serotonin and noradrenaline neurons lesioned by selective neurotoxins</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.N. Joyce</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.S. Frohna</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.S. Neal-Beliveau</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>20</volume>
<pages>
<last>486</last>
<first>453</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurosci. Biobehav. Rev</title>
</host>
<title>Functional and molecular differentiation of the dopamine system induced by neonatal denervation</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
<title>Functional and Stereotactic Neurosurgery</title>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>Y. Kaneoke</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.L. Vitek</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>68</volume>
<pages>
<last>223</last>
<first>211</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosci. Meth</title>
</host>
<title>Burst and oscillations as disparate neuronal properties</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.S. Kaplan</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>69</volume>
<pages>
<last>991</last>
<first>984</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Phys. Med. Rehabil</title>
</host>
<title>Plasticity after brain lesions: contemporary concepts</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.G. Kaplitt</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Leone</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.J. Samulski</name>
</json:item>
<json:item>
<name>X. Xiao</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.W. Pfaff</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.L. O’Malley</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.J. During</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>8</volume>
<pages>
<last>154</last>
<first>148</first>
</pages>
<author></author>
<title>Nature Genet</title>
</host>
<title>Long-term gene expression and phenotypic correction using adeno-associated virus vectors in the mammalian brain</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>PsD.R.GitU Kingdom</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>307</volume>
<pages>
<last>472</last>
<first>469</first>
</pages>
<author></author>
<title>Br. Med. J</title>
</host>
<title>Comparisons of therapeutic effects of levodopa, levodopa and selegiline, and bromocriptine in patients with early, mild Parkinson’s disease: three year interim report</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>PsD.R.GitU Kingdom</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>311</volume>
<pages>
<last>1607</last>
<first>1602</first>
</pages>
<author></author>
<title>Br. Med. J</title>
</host>
<title>Comparisons of therapeutic effects and mortality data of levodopa and levodopa combined with selegiline in patients with early, mild Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S.T. Kitaiı̈</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Kita</name>
</json:item>
</author>
<host>
<author></author>
<title>Basal Ganglia II</title>
</host>
<serie>
<author></author>
<title>Basal Ganglia II</title>
</serie>
<title>Anatomy and physiology of the subthalamic nucleus: a driving force of the basal ganglia</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R.M. Klemme</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>44</volume>
<pages>
<first>926</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Neurol. Psychiatry</title>
</host>
<title>Surgical treatment of dystonia, paralysis agitans and athetosis</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.H. Kordower</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.L. Felten</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Gash</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>224</last>
<first>175</first>
</pages>
<author></author>
<title>The Scientific Basis for the Treatment of Parkinson’s Disease</title>
</host>
<title>Neural grafting for Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.H. Kordower</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.B. Freeman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.J. Snow</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F.J. Vingerhoets</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.J. Mufson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.R. Sanberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.A. Hauser</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.A. Smith</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.M. Nauert</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.P. Perl</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>332</volume>
<pages>
<last>1124</last>
<first>1118</first>
</pages>
<author></author>
<title>N. Engl. J. Med</title>
</host>
<title>Neuropathological evidence of graft survival and striatal reinnervation after the transplantation of fetal mesencephalic tissue in a patient with Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.H. Kordower</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y-T. Liu</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.R. Winn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.F. Emerich</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>4</volume>
<pages>
<last>171</last>
<first>55</first>
</pages>
<author></author>
<title>Cell. Trans</title>
</host>
<title>Encapsulated PC12 cell transplants into hemiparkinsonian monkeys: a behavioral, neuroanatomical and neurochemical analysis</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.H. Kordower</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.B. Freeman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E-Y. Chen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.J. Mufson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.R. Sanberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.A. Hauser</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Snow</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.W. Olanow</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>13</volume>
<pages>
<last>393</last>
<first>383</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>Fetal nigral grafts survive and mediate clinical benefit in a patient with Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.H. Kordower</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.B. Freeman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.W. Olanow</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>13</volume>
<pages>
<last>95</last>
<first>88</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>Neuropathology of fetal nigral grafts in patients with Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Krack</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Pollak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Limousin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Hoffman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>121</volume>
<pages>
<last>457</last>
<first>451</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain</title>
</host>
<title>Subthalamic nucleus or internal pallidal stimulation in young onset Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.K. Kraus</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Jankovic</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.C. Lai</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.M. Rettig</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.G. Grossman</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>54</volume>
<pages>
<last>1029</last>
<first>1026</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Neurol</title>
</host>
<title>Posteroventral medial pallidotomy in levodopa-unresponsive parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>L.V. Laitinen</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>24</volume>
<pages>
<last>85</last>
<first>82</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Thalamic targets in the stereotaxic treatment of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>L.V. Laitinen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.T. Bergenheim</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.I. Hariz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>76</volume>
<pages>
<last>61</last>
<first>53</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Leksell’s posteroventral pallidotomy in the treatment of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P.A. Lapchak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.J. Miller</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Jiao</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Araujo</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Hilt</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Collins</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>5</volume>
<pages>
<last>205</last>
<first>197</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurodegeneration</title>
</host>
<title>Biology of glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF): Implications for the use of GDNF to treat Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A.J. Lees</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>17</volume>
<pages>
<last>6</last>
<first>1</first>
</pages>
<author></author>
<title>Clin. Neuropharmac</title>
</host>
<title>Levodopa substitution: the gold standard</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G.J. Lees</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>5</volume>
<pages>
<last>74</last>
<first>51</first>
</pages>
<author></author>
<title>CNS Drugs</title>
</host>
<title>Therapeutic potential of AMPA receptor ligand in neurological disorders</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G.J. Lees</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.M. Stern</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>37</volume>
<pages>
<last>15</last>
<first>9</first>
</pages>
<author></author>
<title>Adv. Neurol</title>
</host>
<title>Sustained low-dose levodopa therapy in Parkinson’s disease: a 3-year follow-up</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G. LeGallaSalle</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.J. Robert</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Berrard</name>
</json:item>
<json:item>
<name>V. Ridoux</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.D. Stratford-Perricaudet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Perricaudet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Mallet</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>259</volume>
<pages>
<last>990</last>
<first>988</first>
</pages>
<author></author>
<title>Science</title>
</host>
<title>An adenovirus vector for gene transfer into neurons and glia in the brain</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R.P. Lesser</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Fahn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.R. Snider</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.J. Cote</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.P. Isgreen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.E. Barrett</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>19</volume>
<pages>
<last>1260</last>
<first>1253</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Analysis of the clinical problems in parkinsonism and the complications of long-term levodopa therapy</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G.T. Liberatore</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.Y.F. Wong</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.J. Porritt</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.A. Donnan</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.W. Howells</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>8</volume>
<pages>
<last>3101</last>
<first>3097</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neuroreport</title>
</host>
<title>Expression of glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) mRNA following mechanical injury to mouse striatum</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A.N. Lieberman</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Goldstein</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>37</volume>
<pages>
<last>227</last>
<first>217</first>
</pages>
<author></author>
<title>Pharmac. Rev</title>
</host>
<title>Bromocriptine in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Limousin</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>345</volume>
<pages>
<last>95</last>
<first>91</first>
</pages>
<author></author>
<title>Lancet</title>
</host>
<title>Effect on parkinsonian signs and symptoms of bilateral subthalamic nucleus stimulation</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Limousin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Pollak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Hoffmann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Broussole</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.E. Perret</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>10</volume>
<pages>
<last>674</last>
<first>672</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>Bilateral subthalamic nucleus stimulation for severe Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Limousin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Pollak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Hoffmann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.E. Perret</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>11</volume>
<pages>
<last>235</last>
<first>231</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>Abnormal involuntary movements induced by subthalamic nucleus stimulation in parkinsonian patients</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Limousin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Greene</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Pollak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Rothwell</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Frackowiak</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>42</volume>
<pages>
<last>291</last>
<first>283</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. Neurol</title>
</host>
<title>Changes in cerebral activity pattern due to subthalamic nucleus or internal pallidum stimulation in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>L.F. Lin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.H. Doherty</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.D. Lile</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Bektesh</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Collins</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>260</volume>
<pages>
<last>1132</last>
<first>1130</first>
</pages>
<author></author>
<title>Science</title>
</host>
<title>GDNF: a glial cell line derived neurotrophic factor for midbrain dopaminergic neurons</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>O. Lindvall</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>13</volume>
<pages>
<last>87</last>
<first>83</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>Update on fetal transplantation: the Swedish experience</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>O. Lindvall</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.O. Backlund</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Farde</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>22</volume>
<pages>
<last>468</last>
<first>457</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. Neurol</title>
</host>
<title>Transplantation in Parkinson’s disease: two cases of adrenal medullary grafts to the putamen</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>O. Lindvall</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Rehncrona</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Brundin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Gustavii</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Astedt</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Widner</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Lindholm</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Bjorklund</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.L. Leenders</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.C. Rothwell</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>46</volume>
<pages>
<last>631</last>
<first>615</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Neurol</title>
</host>
<title>Human fetal dopamine neurons grafted into the striatum in two patients with Parkinson’s disease: a detailed account of methodology and 6 month follow-up</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>O. Lindvall</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Rehncrona</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Gustavii</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Brundin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Astedt</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Widner</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Lindholm</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Bjorklund</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.L. Leenders</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.C. Rothwell</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>1</volume>
<pages>
<last>1484</last>
<first>1483</first>
</pages>
<author></author>
<title>Lancet</title>
</host>
<title>Fetal dopamine-rich mesencephalic grafts in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>O. Lindvall</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Brundin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Widner</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Rehncrona</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Gustavii</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Frackowiak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.L. Leenders</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Sawle</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.C. Rothwell</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.D. Marsden</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>247</volume>
<pages>
<last>577</last>
<first>575</first>
</pages>
<author></author>
<title>Science</title>
</host>
<title>Grafts of fetal dopamine neurons survive and improve motor function in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A.M. Lozano</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.E. Lang</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>9</volume>
<pages>
<last>336</last>
<first>325</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurosurg. Clin</title>
</host>
<title>Pallidotomy for Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A.M. Lozano</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.E. Lang</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N. Galvez-Jimenez</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Miyasaky</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Duff</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.D. Hutchinson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.O. Dostrovsky</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>346</volume>
<pages>
<last>1387</last>
<first>1383</first>
</pages>
<author></author>
<title>Lancet</title>
</host>
<title>Effect of GPi pallidotomy on motor function in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Lozano</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W. Hutchinson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Z. Kiss</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Tasker</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Davis</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Dostrovsky</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>84</volume>
<pages>
<last>202</last>
<first>194</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Methods for microelectrode-guided posteroventral pallidotomy</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Lundberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Martinez-Serrano</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Cattaneo</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.D.G. McKay</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Björklund</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>145</volume>
<pages>
<last>360</last>
<first>342</first>
</pages>
<author></author>
<title>Exp. Neurol</title>
</host>
<title>Survival, integration and differentiation of neural stem cell lines after transplantation to the adult rat striatum</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>I. Madrazo</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Drucker-Colin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>V. Daiz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Martinez-Mata</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Torres</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.J. Becerril</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>38</volume>
<pages>
<last>511</last>
<first>510</first>
</pages>
<author></author>
<title>Surg. Forum</title>
</host>
<title>Adrenal medulla transplanted to caudate nucleus for treatment of Parkinson’s disease: report of 10 cases</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>I. Madrazo</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Drucker-Colin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>V. Daiz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Martinez-Mata</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Torres</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.J. Becerril</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>316</volume>
<pages>
<last>834</last>
<first>831</first>
</pages>
<author></author>
<title>N. Engl. J. Med</title>
</host>
<title>Open microsurgical autograft of adrenal medulla to the right caudate nucleus in two patients with intractable Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>I. Madrazo</name>
</json:item>
<json:item>
<name>V. Leon</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Torres</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.C. Aguilera</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Varela</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Alvarez</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Fraga</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Drucker-Colin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Ostrosky</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Skurovich</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>318</volume>
<pages>
<first>51</first>
</pages>
<author></author>
<title>N. Engl. J. Med</title>
</host>
<title>Transplantation of fetal substantial nigra and adrenal medulla to the caudate nucleus in two patients with Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>T.J. Mahalik</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.E. Finger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I. Stromberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Olson</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>240</volume>
<pages>
<last>70</last>
<first>60</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Comp. Neurol</title>
</host>
<title>Substantia nigra transplants into denervated striatum of the rat: ultrastructure of graft-host interconnections</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Mallet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Blanot</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Boni</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Dumas</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N. Faucon-Biguet</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Grima</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Horellou</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.F. Julien</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Kahn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Lamouroux</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>15</volume>
<pages>
<last>128</last>
<first>126</first>
</pages>
<author></author>
<title>Biochem. Soc. Trans</title>
</host>
<title>A molecular genetic approach to the study of catecholamine</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C.D. Marsden</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.D. Parkes</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N. Quinn</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>122</last>
<first>96</first>
</pages>
<author></author>
<title>Movement Disorders</title>
</host>
<title>Fluctuations of disability in Parkinson’s disease—clinical aspects</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D. Martin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Miller</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Cullen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N. Fisher</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Dix</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Russell</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>317</volume>
<pages>
<last>256</last>
<first>247</first>
</pages>
<author></author>
<title>Eur. J. Pharmac</title>
</host>
<title>Intranigral or intrastriatal injections of GDNF: effects on monoamine levels and behaviour in rats</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D.L. McLellan</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>344</last>
<first>334</first>
</pages>
<author></author>
<title>Movement Disorders</title>
</host>
<title>Cerebellar and deep brain stimulation in movement disorders</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>V. Mehta</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Spears</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I. Mendez</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>24</volume>
<pages>
<last>301</last>
<first>292</first>
</pages>
<author></author>
<title>Can. J. Neurol. Sci</title>
</host>
<title>Neural transplantation in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>E. Melamed</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Hefti</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.J. Wurtman</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>8</volume>
<pages>
<last>563</last>
<first>558</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. Neurol</title>
</host>
<title>Nonaminergic striatal neurons convert exogenous L-dopa to dopamine in parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H.R. Meyers</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>44</volume>
<pages>
<last>461</last>
<first>455</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Neurol. Psychiat</title>
</host>
<title>Surgical procedures for postencephalitic tremor with notes of the physiology of the premotor fibers</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H.R. Meyers</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>21</volume>
<pages>
<last>665</last>
<first>602</first>
</pages>
<author></author>
<title>Res. Publ. Assoc. Nerv. Ment. Dis</title>
</host>
<title>The modifications of alternating tremors, rigidity and festination by surgery of the basal ganglia</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.W. Mink</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>50</volume>
<pages>
<last>425</last>
<first>381</first>
</pages>
<author></author>
<title>Prog. Neurobiol</title>
</host>
<title>The basal ganglia: focused selection and inhibition of competing motor programs</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Mirenowicz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W. Schultz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>379</volume>
<pages>
<last>451</last>
<first>449</first>
</pages>
<author></author>
<title>Nature</title>
</host>
<title>Preferential activation of midbrain dopamine neurons by appetitive rather than aversive stimuli</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>E. Miyawaki</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Lyons</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Pahwa</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.I. Tröster</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Hubble</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Smith</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Busenbark</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. McGuire</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Michalek</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.C. Koller</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>20</volume>
<pages>
<last>530</last>
<first>523</first>
</pages>
<author></author>
<title>Clin. Neuropharmac</title>
</host>
<title>Motor complications of chronic levodopa therapy in parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>F. Mundinger</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>26</volume>
<pages>
<last>230</last>
<first>222</first>
</pages>
<author></author>
<title>Confin. Neurol</title>
</host>
<title>Stereotaxic interventions on the zona incerta for treatment of extrapyramidal motor disturbances and their results</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H. Narabayashi</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>299</last>
<first>292</first>
</pages>
<author></author>
<title>Movement Disorder</title>
</host>
<title>Surgical approach to tremor</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H. Narabayashi</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>514</last>
<first>510</first>
</pages>
<author></author>
<title>Stereotaxy of the Human Brain</title>
</host>
<title>Tremor mechanisms</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H. Narabayashi</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>29</volume>
<pages>
<last>32</last>
<first>29</first>
</pages>
<issue>suppl. 1</issue>
<author></author>
<title>Eur. Neurol</title>
</host>
<title>Stereotaxic Vim thalamotomy for treatment of tremor</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H. Narabayashi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Okuma</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>29</volume>
<pages>
<first>134</first>
</pages>
<author></author>
<title>Proc. Jpn Acad</title>
</host>
<title>Procaine oil blocking of the globus pallidus for treatment of rigidity and tremor of parkinsonism: preliminary report</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>B.S. Nashold</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.G. Slaughter</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>246</last>
<first>241</first>
</pages>
<author></author>
<title>Third Symposium on Parkinson’s disease</title>
</host>
<title>Some observations on tremors</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.A. Obeso</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Linazasoro</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.C. Rothwell</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Jahanshahi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Brown</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>347</volume>
<pages>
<first>1490</first>
</pages>
<author></author>
<title>Lancet</title>
</host>
<title>Assessing the effects of pallidotomy in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.A. Obeso</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.M. Alvarez</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.J. Macias</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Guridi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Teijeiro</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.L. Juncos</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.C. Rodriguez</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Ramos</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G.J. Linazasoro</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Gorospe</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.R. DeLong</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>48</volume>
<pages>
<first>138</first>
</pages>
<issue>suppl. 2</issue>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Lesion of the subthalamic nucleus in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.A. Obeso</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.C. Rodriguez</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Gorospe</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Guridi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Alvarez</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Macias</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>6</volume>
<pages>
<last>145</last>
<first>125</first>
</pages>
<author></author>
<title>Baill. Clin. Neurol</title>
</host>
<title>Surgical treatment of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Ohye</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Maeda</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Narabayashi</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>39</volume>
<pages>
<last>295</last>
<first>285</first>
</pages>
<author></author>
<title>Appl. Neurophysiol</title>
</host>
<title>Physiologically defined Vim nucleus. Its special reference to control of tremor</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Ohye</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Hirai</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Miyazaki</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Shibazaki</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Nakajima</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>45</volume>
<pages>
<last>280</last>
<first>275</first>
</pages>
<author></author>
<title>Appl. Neurophysiol</title>
</host>
<title>Vim thalamotomy for the treatment of various kinds of tremor</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C.W. Olanow</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>8</volume>
<pages>
<last>87</last>
<first>81</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>A rationale for monoamine oxidase inhibition as neuroprotective therapy for Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C.W. Olanow</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.C. Koller</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.G. Goetz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>47</volume>
<pages>
<last>1289</last>
<first>1286</first>
</pages>
<author></author>
<title>Arch. Neurol</title>
</host>
<title>Autologous transplantation of adrenal medulla in Parkinson’s disease: 18 month results</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S-P. Onn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.W. Berger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.M. Stricker</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.J. Zigmond</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>376</volume>
<pages>
<last>19</last>
<first>8</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Effects of intraventricular 6-hydroxydopamine on the dopaminergic innervation of striatum: histochemical and neurochemical analysis</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D. Otto</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Unsicker</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>10</volume>
<pages>
<last>1921</last>
<first>1912</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosci</title>
</host>
<title>Basic FGF reverses chemical and morphological deficits in the nigrostratial system of MPTP-treated mice</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R. Pahwa</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Wilkinson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Smith</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Lyons</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Miyawaki</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.C. Koller</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>49</volume>
<pages>
<last>253</last>
<first>249</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>High-frequency stimulation of the globus pallidus for the treatment of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Parent</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L-N. Hazrati</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>16</volume>
<pages>
<last>116</last>
<first>111</first>
</pages>
<author></author>
<title>Trends Neurosci</title>
</host>
<title>Anatomical aspects of information processing in primate basal ganglia</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Parent</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.N. Hazrati</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>20</volume>
<pages>
<last>127</last>
<first>91</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res. Rev</title>
</host>
<title>Functional anatomy of the basal ganglia. I. The cortico-basal ganglia-thalamo-cortical loop</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Parent</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.N. Hazrati</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>20</volume>
<pages>
<last>154</last>
<first>128</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res. Rev</title>
</host>
<title>Functional anatomy of the basal ganglia. II. The place of subthalamic nucleus and external pallidum in basal ganglia circuitry</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
<title>An Essay on the Shaking Palsy</title>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Penit-Soria</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Durand</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Hervé</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M-J. Besson</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>77</volume>
<pages>
<last>766</last>
<first>753</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neuroscience</title>
</host>
<title>Morphological and biochemical adaptations to unilateral dopamine denervation of the neostriatum in newborn rats</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.J. Perlow</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.J. Freed</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.J. Hoffer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Seiger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Olson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.J. Wyatt</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>204</volume>
<pages>
<last>647</last>
<first>643</first>
</pages>
<author></author>
<title>Science</title>
</host>
<title>Brain grafts reduce motor abnormalities produced by destruction of nigrostratial dopamine system</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M. Peschanski</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Defer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.P. N’Guyen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Ricolfi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.C. Monfort</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Remy</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Geny</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Samson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Hantraye</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Jeny</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Gaston</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Keravel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.D. Degos</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Cesaro</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>117</volume>
<pages>
<last>499</last>
<first>487</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain</title>
</host>
<title>Bilateral motor improvement and alteration of L-dopa effect in two patients with Parkinson’s disease following intrastriatal transplantation of foetal ventral mesencephalon</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D.I. Peterson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.L. Price</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.S. Small</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>39</volume>
<pages>
<last>238</last>
<first>235</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Autopsy findings in a patient who had adrenal to brain transplant for Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>B. Piallat</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>8</volume>
<pages>
<last>1414</last>
<first>1408</first>
</pages>
<author></author>
<title>Eur. J. Neurosci</title>
</host>
<title>Subthalamic nucleus lesion in rats prevents dopamigergic nigral neuron degeneration after striatal 6-OHDA injection: behavioral and immunohistochemical studies</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R.J. Plunkett</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.S. Bankiewicz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.C. Cummings</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.S. Miletich</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.P. Schwartz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.H. Oldfield</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>73</volume>
<pages>
<last>926</last>
<first>918</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Evaluation of hemiparkinsonian monkeys after adrenal autografting or cavitation alone</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Pollak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Gross</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Gao</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Laurent</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Hoffmann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Gentil</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Perret</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>149</volume>
<pages>
<last>176</last>
<first>175</first>
</pages>
<author></author>
<title>Rev. Neurol</title>
</host>
<title>Effets de la stimulation du noyau sous-thalamique dans la maladie de Parkinson</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P. Pollak</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.L. Benabid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Limousin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Benazzouz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Hoffmann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J-F. LeBas</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Perret</name>
</json:item>
</author>
<host>
<author></author>
<title>Advances in Neurology</title>
</host>
<serie>
<author></author>
<title>Advances in Neurology</title>
</serie>
<title>Subthalamic nucleus stimulation alleviates akinesia and rigidity in parkinsonian patients</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S. Przedborski</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Levivier</name>
</json:item>
<json:item>
<name>V. Kostic</name>
</json:item>
<json:item>
<name>V. Jackson-Lewis</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Dollison</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Gash</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Fahn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.L. Cadet</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>550</volume>
<pages>
<last>238</last>
<first>231</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Sham transplantation protects 6-OHDA-induced dopaminergic toxicity in rats: behavioural and morphological evidence</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A.H. Rajput</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W. Stern</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W.H. Laverty</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>34</volume>
<pages>
<last>996</last>
<first>991</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurology</title>
</host>
<title>Chronic low-dose levodopa therapy in Parkinson’s disease: an argument for delaying levodopa therapy</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H.K. Raymon</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Thode</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F.H. Gage</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>144</volume>
<pages>
<last>91</last>
<first>82</first>
</pages>
<author></author>
<title>Exp. Neurol</title>
</host>
<title>Application of ex vivo gene therapy in the treatment of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>T. Riechert</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>26</volume>
<pages>
<last>217</last>
<first>213</first>
</pages>
<author></author>
<title>Confin. Neurol</title>
</host>
<title>Stereotaxic operations for extrapyramidal motor disturbances with particular regards to age groups</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>T. Riechert</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>5</volume>
<pages>
<last>78</last>
<first>1</first>
</pages>
<author></author>
<title>Prog. Neurol. Surg</title>
</host>
<title>Stereotaxic surgery fro treatment of Parkinson’s syndrome</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H.M. Ruottinen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>U.K. Rinne</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>60</volume>
<pages>
<last>40</last>
<first>36</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurol. Neurosurg. Psy</title>
</host>
<title>Entacapone prolongs levodopa response in a one month double blind study in parkinsonian patients with levodopa-related fluctuations</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.S. Schneider</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Pope</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Simpson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Taggart</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.G. Smith</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. DiStefano</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>256</volume>
<pages>
<last>846</last>
<first>843</first>
</pages>
<author></author>
<title>Science</title>
</host>
<title>Recovery from experimental Parkinsonism in primates with GM1 ganglioside treatment</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R.M. Scott</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.A. Brody</name>
</json:item>
<json:item>
<name>I.S. Cooper</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>32</volume>
<pages>
<last>288</last>
<first>286</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>The effect of thalamotomy on the progress of unilateral Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Siegfried</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>376</last>
<first>369</first>
</pages>
<author></author>
<title>Parkinson’s Disease: Current Progress, Problems and Management</title>
</host>
<title>Neurosurgical treatment of Parkinson’s disease. present indications and value</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Siegfried</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Lippitz</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>35</volume>
<pages>
<last>1130</last>
<first>1126</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurosurgery</title>
</host>
<title>Bilateral chronic electrostimulation of ventroposterolateral pallidum: a new therapeutic approach for alleviating all parkinsonian symptoms</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Siegfried</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Wellis</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>68</volume>
<pages>
<last>13</last>
<first>11</first>
</pages>
<author></author>
<title>Acta Neurochir</title>
</host>
<title>Chronic electrostimulation of ventroposterolateral pallidum: follow-up</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
<title>Neural Transplants, Development, Plasticity, and Function</title>
</host>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
</host>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
</host>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
<title>Physiologies des Zentralnervensystems der WirbelTiere</title>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D.D. Spencer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.J. Robbins</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Naftolin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.L. Marek</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Vollmer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Leranth</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.H. Roth</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.H. Price</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Gjedde</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.S. Bunney</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>327</volume>
<pages>
<last>1548</last>
<first>1541</first>
</pages>
<author></author>
<title>N. Engl. J. Med</title>
</host>
<title>Unilateral transplantation of human fetal mesencephalic tissue into the caudate nucleus of patients with Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>E.A. Spiegel</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>24</volume>
<pages>
<last>439</last>
<first>433</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Development of stereoencephalotomy for extrapyramidal diseases</title>
</json:item>
<json:item>
<host>
<author></author>
<title>Stereoencephalotomy. Part I. Methods and Stereotaxic Atlas of Human Brain</title>
</host>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>E.A. Spiegel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H.T. Wycis</name>
</json:item>
</author>
<host>
<pages>
<last>105</last>
<first>88</first>
</pages>
<author></author>
<title>Pathogenesis and Treatment of Parkinsonism</title>
</host>
<title>Pallido-ansotomy: anatomic-physiological foundation and histopathologic control</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>E.A. Spiegel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H.T. Wycis</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>20</volume>
<pages>
<last>884</last>
<first>871</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Campotomy in various extrapyramidal disorders</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>E.A. Spiegel</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H.T. Wycis</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Marks</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.J. Lee</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>106</volume>
<pages>
<last>350</last>
<first>349</first>
</pages>
<author></author>
<title>Science</title>
</host>
<title>Stereotaxic apparatus for operations on the human brain</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.S. Starr</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>19</volume>
<pages>
<last>293</last>
<first>264</first>
</pages>
<author></author>
<title>Synapse</title>
</host>
<title>Glutamate/dopamine D1/D2 balance in the basal ganglia and its relevance to Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>P.A. Starr</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.L. Vitek</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.A.E. Bakay</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>43</volume>
<pages>
<last>1013</last>
<first>989</first>
</pages>
<issue>5</issue>
<author></author>
<title>Neurosurgery</title>
</host>
<title>Ablative surgery and deep brain stimulation for Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>U. Stenevi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Björklund</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>48</volume>
<pages>
<last>112</last>
<first>101</first>
</pages>
<author></author>
<title>Prog. Brain Res</title>
</host>
<title>Transplantation techniques for the study of regeneration in the central nervous system</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>U. Stenevi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Björklund</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N.A. Svengaard</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>114</volume>
<pages>
<last>20</last>
<first>1</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Transplantation of central and peripheral monoamine neurons to the adult rat brain: techniques and conditions for survival</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>D. Sterio</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Beric</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Dogali</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Fazzini</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Alfaro</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O. Devinsky</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>35</volume>
<pages>
<last>591</last>
<first>586</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. Neurol</title>
</host>
<title>Characteristics of pallidal neuronal discharges in Parkinson’s disease patients</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>O. Strada</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.C. Hirsch</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Javoy-Agid</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Duyckaerts</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.J. Hauw</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Agid</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>120</volume>
<pages>
<last>37</last>
<first>33</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurol Sci</title>
</host>
<title>Low affinity nerve growth factor receptor, adrenal transplant and Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>L. Strömberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Herrera-Marschitz</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Hultgren</name>
</json:item>
<json:item>
<name>U. Ungerstedt</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Olson</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>297</volume>
<pages>
<last>51</last>
<first>41</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Adrenal medullary implants in the dopamine-denervated rat striatum I. Acute catecholamine levels in grafts and host caudate as determined by HPLC-electrochemistry and fluorescence histochemical image analysis</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.P. Sutton</name>
</json:item>
<json:item>
<name>W. Couldwell</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.F. Lew</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Mallory</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Grafton</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. DeGiorgio</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Welsh</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.L.J. Apuzzo</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Ahmadi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.H. Waters</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>36</volume>
<pages>
<last>1117</last>
<first>1112</first>
</pages>
<author></author>
<title>Neurosurgery</title>
</host>
<title>Ventroposterior medial pallidotomy in patients with advanced Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>E. Svennilson</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Torvik</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Lowe</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Leksell</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>35</volume>
<pages>
<last>377</last>
<first>358</first>
</pages>
<author></author>
<title>Acta Psychiat. Neurol. Scand</title>
</host>
<title>Treatment of parkinsonism by stereotaxic thermolesions in the pallidal region</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.M. Taha</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Favre</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.K. Baumann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.J. Burchiel</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>85</volume>
<pages>
<last>1012</last>
<first>1005</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Characteristics and somatotopic organization of kinesthetic cells in the globus pallidus of patients with Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.M. Taha</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Favre</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.K. Baumann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.J. Burchiel</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>86</volume>
<pages>
<last>647</last>
<first>642</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Tremor control after pallidotomy in patients with Parkinson’s disease: correlation with microrecording findings</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J. Talairach</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Hecaen</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. David</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Monnies</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Ajuriaguerra</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>81</volume>
<pages>
<last>24</last>
<first>4</first>
</pages>
<author></author>
<title>Rev. Neurol</title>
</host>
<title>Recherches sur la coagulation thérapeutique des structures sous corticales chez l’homme</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R.R. Tasker</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>68</volume>
<pages>
<last>53</last>
<first>49</first>
</pages>
<author></author>
<title>Acta Neurochir. (Wien)</title>
</host>
<title>Deep brain stimulation and thalamotomy for tremor compared</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>R.R. Tasker</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>49</volume>
<pages>
<last>153</last>
<first>145</first>
</pages>
<issue>2</issue>
<author></author>
<title>Surg. Neurol</title>
</host>
<title>Deep brain stimulation is preferable to thalamotomy for tremor suppression</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G. Toffano</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Savoini</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F. Moroni</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Lombardi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Calza</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.F. Agnati</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>261</volume>
<pages>
<last>166</last>
<first>163</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>GM1 ganglioside stimulates the regeneration of dopaminergic neurons in the central nervous system</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>A. Tomac</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E. Lindqvist</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.F.H. Lin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S.O. Ögren</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Young</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B.J. Hoffer</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Olson</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>373</volume>
<pages>
<last>341</last>
<first>335</first>
</pages>
<author></author>
<title>Nature</title>
</host>
<title>Protection and repair of the nigrostriatal dopaminergic system by GDNF in vivo</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>F. Velasco</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Molina-Negro</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C. Bertrand</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Hardy</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>36</volume>
<pages>
<last>191</last>
<first>184</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Further definition of the subthalamic target for arrest of tremor</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.L. Vitek</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.A.E. Bakay</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>10</volume>
<pages>
<last>339</last>
<first>332</first>
</pages>
<author></author>
<title>Curr. Opin. Neurol</title>
</host>
<title>The role of pallidotomy in Parkinson’s disease and dystonia</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.L. Vitek</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.A.E. Bakay</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Hashimoto</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Y. Kaneoke</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K. Mewes</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.Y. Zhang</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D. Rye</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Starr</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Baron</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Turner</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.R. DeLong</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>88</volume>
<pages>
<last>1043</last>
<first>1027</first>
</pages>
<author></author>
<title>J. Neurosurg</title>
</host>
<title>Microelectrode-guided pallidotomy: technical approach and its application in medically intractable Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>C. Waters</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H.H. Itabashi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.L. Apuzzo</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.P. Weiner</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>5</volume>
<pages>
<last>250</last>
<first>248</first>
</pages>
<author></author>
<title>Mov. Disord</title>
</host>
<title>Adrenal to caudate transplantation—postmortem study</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>G.K. Wenning</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Odin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Morrish</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Rehncrona</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H. Widner</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Brundin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.C. Rothwell</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R. Brown</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Gustavi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Hagell</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M. Jahanshahi</name>
</json:item>
<json:item>
<name>G. Sanle</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Bjorklund</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.J. Brooks</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.D. Marsden</name>
</json:item>
<json:item>
<name>N.P. Quinn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O. Lindvall</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>42</volume>
<pages>
<last>107</last>
<first>95</first>
</pages>
<author></author>
<title>Ann. Neurol</title>
</host>
<title>Short- and long-term survival and function of unilateral intrastriatal dopaminergic grafts in Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>T. Wichmann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.R. DeLong</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>6</volume>
<pages>
<last>758</last>
<first>751</first>
</pages>
<author></author>
<title>Curr. Opin. Neurobiol</title>
</host>
<title>Functional and pathophysiological models of the basal ganglia</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>H. Widner</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J. Tetrud</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Rehncrona</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Snow</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Brundin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Gustavii</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A. Bjorklund</name>
</json:item>
<json:item>
<name>O. Lindvall</name>
</json:item>
<json:item>
<name>J.W. Langston</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>327</volume>
<pages>
<last>1563</last>
<first>1556</first>
</pages>
<author></author>
<title>N. Engl. J. Med</title>
</host>
<title>Bilateral fetal mesencephalic grafting in two patients with Parkinsonism induced by 1-methyl-4phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>S.R. Winn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.A. Tresco</name>
</json:item>
<json:item>
<name>B. Zielinski</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.A. Greene</name>
</json:item>
<json:item>
<name>C.B. Jaeger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P. Aebischer</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>113</volume>
<pages>
<last>329</last>
<first>322</first>
</pages>
<author></author>
<title>Exp. Neurol</title>
</host>
<title>Behavioral recovery following intrastriatal implantation of microencapsulated PC12 cells</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>J.A. Wolff</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L.J. Fisher</name>
</json:item>
<json:item>
<name>L. Xu</name>
</json:item>
<json:item>
<name>H.A. Jinnah</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.J. Langlais</name>
</json:item>
<json:item>
<name>P.M. Iuvone</name>
</json:item>
<json:item>
<name>K.L. O’Malley</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.B. Rosenberg</name>
</json:item>
<json:item>
<name>S. Shimohama</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T. Friedmann</name>
</json:item>
<json:item>
<name>F.H. Gage</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>86</volume>
<pages>
<last>9014</last>
<first>9011</first>
</pages>
<author></author>
<title>Proc. natl Acad. Sci. USA</title>
</host>
<title>Grafting fibroblasts genetically modified to produce l-dopa in a rat model of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.D. Yahr</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.C. Duvoisin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.M. Hoehn</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.J. Schear</name>
</json:item>
<json:item>
<name>R.E. Barrett</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>93</volume>
<pages>
<last>63</last>
<first>56</first>
</pages>
<author></author>
<title>Trans. Am. Neurol. Assoc</title>
</host>
<title>l-dopa: its clinical effects in parkinsonism</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>Y. Yoshimoto</name>
</json:item>
<json:item>
<name>Q. Lin</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.J. Collier</name>
</json:item>
<json:item>
<name>D.M. Frim</name>
</json:item>
<json:item>
<name>X.O. Breakefield</name>
</json:item>
<json:item>
<name>M.C. Bohn</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>691</volume>
<pages>
<last>36</last>
<first>25</first>
</pages>
<author></author>
<title>Brain Res</title>
</host>
<title>Astrocytes retrovirally transduced with BDNF elicit behavioral improvement in a rat model of Parkinson’s disease</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.J. Zigmond</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.M. Stricker</name>
</json:item>
</author>
<host>
<author></author>
<title>Handbook of Neurochemistry</title>
</host>
<serie>
<author></author>
<title>Handbook of Neurochemistry</title>
</serie>
<title>Adaptive properties of monoaminergic neurons</title>
</json:item>
<json:item>
<author>
<json:item>
<name>M.J. Zigmond</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.D. Abercrombie</name>
</json:item>
<json:item>
<name>T.W. Berger</name>
</json:item>
<json:item>
<name>A.A. Grace</name>
</json:item>
<json:item>
<name>E.M. Stricker</name>
</json:item>
</author>
<host>
<volume>13</volume>
<pages>
<last>296</last>
<first>290</first>
</pages>
<author></author>
<title>Trends Neurosci</title>
</host>
<title>Compensations after lesions of central dopaminergic neurons: some clinical and basic implications</title>
</json:item>
</refBibs>
<genre>
<json:string>review-article</json:string>
</genre>
<serie>
<volume>vol. 5</volume>
<pages>
<last>399</last>
<first>367</first>
</pages>
<language>
<json:string>unknown</json:string>
</language>
<title>Handbook of Behavioral Neurobiology: Motor Coordination</title>
</serie>
<host>
<volume>59</volume>
<pii>
<json:string>S0301-0082(00)X0101-3</json:string>
</pii>
<pages>
<last>532</last>
<first>509</first>
</pages>
<issn>
<json:string>0301-0082</json:string>
</issn>
<issue>5</issue>
<genre>
<json:string>journal</json:string>
</genre>
<language>
<json:string>unknown</json:string>
</language>
<title>Progress in Neurobiology</title>
<publicationDate>1999</publicationDate>
</host>
<categories>
<wos>
<json:string>science</json:string>
<json:string>neurosciences</json:string>
</wos>
<scienceMetrix>
<json:string>health sciences</json:string>
<json:string>clinical medicine</json:string>
<json:string>neurology & neurosurgery</json:string>
</scienceMetrix>
</categories>
<publicationDate>1999</publicationDate>
<copyrightDate>1999</copyrightDate>
<doi>
<json:string>10.1016/S0301-0082(99)00015-5</json:string>
</doi>
<id>0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1</id>
<score>0.15415582</score>
<fulltext>
<json:item>
<extension>pdf</extension>
<original>true</original>
<mimetype>application/pdf</mimetype>
<uri>https://api.istex.fr/document/0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1/fulltext/pdf</uri>
</json:item>
<json:item>
<extension>zip</extension>
<original>false</original>
<mimetype>application/zip</mimetype>
<uri>https://api.istex.fr/document/0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1/fulltext/zip</uri>
</json:item>
<istex:fulltextTEI uri="https://api.istex.fr/document/0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1/fulltext/tei">
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title level="a">From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?</title>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<authority>ISTEX</authority>
<publisher>ELSEVIER</publisher>
<availability>
<p>©1999 Elsevier Science Ltd</p>
</availability>
<date>1999</date>
</publicationStmt>
<notesStmt>
<note type="content">Section title: Review</note>
<note type="content">Fig. 1: Diagrams showing the classical pallidotomy (A) and Leksell’s posteroventral pallidotomy (L) target in relation to the anterior commissure (AC), the posterior commissure (PC), the intercommissural line (IC), the midcommissural point (MC), and the midline of the third ventricle (ML) [from Laitinen et al. (1992), reprinted with the permission of The American Association of Neurological Surgeons].</note>
<note type="content">Fig. 2: Diagram of transverse section of human diencephalon at level 10 mm caudal to anterior commissure. Dark shadows represent extent of individual lesions (a) in five autopsied Parkinson cases with 90–100% relief of rigidity and (b) in six cases of 70–80% improvement of rigidity (uniformly grey) and in three cases of 30–40% of improvement (dotted). Foci extend from Voa thalamic nucleus and Forel’s field H2 to the external part of the globus pallidus [from Hassler et al. (1979); reprinted with the permission of Springer-Verlag, Berlin].</note>
<note type="content">Fig. 3: Diagram of sagittal section through human diencephalon 11 mm lateral to the midline. Dark shadows represent extent of individual lesions (a) in nine autopsied cases, which resulted in 90–100% relief of tremor, and (b) in seven cases with 30–60% improvement of tremor. The lesions were extensive and involve more than one thalamic nucleus as well as adjacent structures, for example, internal capsule and subthalamic nucleus [from Hassler et al. (1979); reprinted with the permission of Springer-Verlag, Berlin].</note>
<note type="content">Fig. 4: Interconnections between nuclei of basal ganglia with particular attention to the reciprocal pathways between the striatum (Put. And Cd) and the substantial nigra (SN). IC, Internal capsule; GPe, globus pallidus pars externalis; GPi, globus pallidus pars internalis; ST, subthalamic nucleus; H, Forel’s field; NR, red nucleus; PPN, pedunculopontine nucleus; RF, reticular formation; VA, ventral anterior nucleus of the thalamus; VL, ventrolateral nucleus of the thalamus; VM, ventromedial nucleus of the thalamus; CM, centromedian nucleus of the thalamus [adapted from Anderson (1981)].</note>
<note type="content">Fig. 5: Functional connectivity within the basal ganglia-thalamo-cortical circuit (a) Normal. White arrows, excitatory connections; black arrows, inhibitory connections. D1, type 1 dopaminergic receptor; D2, type 2 dopaminergic receptor; SMA, supplementary motor area; PMC, premotor cortex; MC, motor cortex. The putamen is connected to the internal segment of the globus pallidus (GPi) by direct and indirect projections (via the external segment of the globus pallidus (GPe) and the subthalamic nucleus (STN)). (b) Parkinsonism, with severe damage to the SNc. Arrow width indicates the importance of the activity of individual projection systems. Inactivation of putamina projection increases GPi activity, through an increase in excitatory drive from the STN and a decrease in direct inhibitory input from the striatum. The resulting overinhibition of thalamo-cortical circuits may account for some of the parkinsonian motor signs [adapted from DeLong (1990)].</note>
<note type="content">Fig. 6: A reconstruction of a microelectrode trajectory that traversed external globus pallidus (GPe), internal globus pallidus (GPi), and optic tract (OT). (a) The trajectory through the pallidum is demonstrated on the sagittal brain map 20 mm lateral to midline. The trajectory has been adjusted to approximate the physiological data as shown in (b); however, note that the physiological data still do not completely match the 20 mm lateral map. (b) Reconstruction of the trajectory in (a) is shown with results of microelectrode recordings and stimulation. Thick lines represent the cellular areas and thin lines represent the acellular (quiet) regions. Receptive fields (RFs) are shown to the left of the line along with the depth of the recordings along the trajectory. RFs are shown on figurines. The joints around which movement elicited modulation of cellular activity are circled. Projective fields (PFs), or the effects of microstimulation, are shown to the right of the line along with the current used. Stimulation was performed only at the bottom of the trajectory to help identify the OT (Vi, visual sensations). This example is somewhat unusual in that the patient did not have visual sensations with microstimulations at the depths at which recordings suggested the OT was present. (c) Examples of typical cells recorded along this trajectory at each level of pallidum. One second of recording is shown for all except the OT recording that shows 0.1 sec. For the OT, a single-pass recording is shown above the multisweep potential response to strobe light stimulation. The evoked potential is shown in the standard format of negative upward used for visual evoked potentials (VEPs). The stimulus artifact is the large vertical deflection at the beginning of the single-pass sweep. When this single-pass recording is amplified into an audible signal, the increase in baseline noise occuring at the 40-msec deflection of the VEPs can easily be heard. Note that the gain has been reduced in the lower GPe trace. AC, Anterior commissure; PC, Posterior commissure [from Lozano et al. (1996); reprinted with permission of the American Association of Neurological Surgeons].</note>
<note type="content">Fig. 7: Electrophysiological recording showing effects of ventralis intermedius stimulation on the parkinsonian tremor in a representative patient and polarity dependence of stimulation-induced tremor suppression. The electrode penetration was anteroposteriorly into the right thalamus. The position of the electrode was −3 mm to the anterior and posterior commissure line and the stimulation intensity was 0.48 mA at 130 Hz. The amplitude of tremor (Y-axis) was recorded at the left index with an accelerometer. The accelerometer recording of tremor (upper trace) shows that negative polarity stimulation (lower trace) is more effective than positive polarity [adapted from Benabid et al. (1996)].</note>
<note type="content">Fig. 8: Effect of high-frequency stimulation (HFS) upon the neuronal activity of a GPi neurone in MPTP-treated monkey. Ratemeter output trace, ordinate, firing frequency (spike/s), abscissa: time (sec). HFS (130 Hz) was applied for 20 sec. p.w., Pulse width; μsec, microsecond; I, current; μA, microampere [adapted from Boraud et al. (1996)].</note>
<note type="content">Fig. 9: Comparison of the effects of l-dopa and deep brain stimulation on the GPi (DBS; frequency, 130 Hz; square waveform; pulse width, 90 μsec; intensity, 350 μA). Five experimental situations are compared: 1, normal; 2, MPTP (after MPTP intoxication without treatment); 3, levodopa 12 mg/kg; 4, levodopa 30 mg/kg; 5, DBS (during DBS). A square represents a significant difference (P<0.05) vs normal animals. A triangle represents a significant difference (P<0.05) vs MPTP-treated animals. A cross represents a significant difference (P<0.05) vs MPTP-treated animals receiving levodopa 12 mg/kg. An asterisk represents a significant difference (P<0.05) vs MPTP-treated animals receiving levodopa 30 mg/kg. Top, mean firing frequency (spikes/sec±SD) of GPi cells recorded in the five experimental situations. Middle, distribution histogram of the different patterns of discharge, that is, random, regular and bursting, of GPi cells in the five experimental situations. Bottom, mean (±SD) clinical rating scores (graded from 0—normal to 15—maximum hemiparkinsonian score) and dyskinesia rating scores (graded from 0 to 5) obtained from assessments carried during the ‘best on’ period for the three therapeutic situations (levodopa 12 mg/kg, levodopa 30 mg/kg, and DBS).</note>
</notesStmt>
<sourceDesc>
<biblStruct type="inbook">
<analytic>
<title level="a">From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?</title>
<author xml:id="author-1">
<persName>
<forename type="first">Christian E.</forename>
<surname>Gross</surname>
</persName>
<note type="biography">christian.gross@umr5543.u-bordeaux2.fr</note>
<note type="correspondence">
<p>Corresponding author</p>
</note>
<affiliation>christian.gross@umr5543.u-bordeaux2.fr</affiliation>
<affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</affiliation>
</author>
<author xml:id="author-2">
<persName>
<forename type="first">Thomas</forename>
<surname>Boraud</surname>
</persName>
<affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</affiliation>
</author>
<author xml:id="author-3">
<persName>
<forename type="first">Dominique</forename>
<surname>Guehl</surname>
</persName>
<affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</affiliation>
</author>
<author xml:id="author-4">
<persName>
<forename type="first">Bernard</forename>
<surname>Bioulac</surname>
</persName>
<affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</affiliation>
</author>
<author xml:id="author-5">
<persName>
<forename type="first">Erwan</forename>
<surname>Bezard</surname>
</persName>
<affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</affiliation>
</author>
</analytic>
<monogr>
<title level="j">Progress in Neurobiology</title>
<title level="j" type="abbrev">PRONEU</title>
<idno type="pISSN">0301-0082</idno>
<idno type="PII">S0301-0082(00)X0101-3</idno>
<imprint>
<publisher>ELSEVIER</publisher>
<date type="published" when="1999"></date>
<biblScope unit="volume">59</biblScope>
<biblScope unit="issue">5</biblScope>
<biblScope unit="page" from="509">509</biblScope>
<biblScope unit="page" to="532">532</biblScope>
</imprint>
</monogr>
<idno type="istex">0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1</idno>
<idno type="DOI">10.1016/S0301-0082(99)00015-5</idno>
<idno type="PII">S0301-0082(99)00015-5</idno>
</biblStruct>
</sourceDesc>
</fileDesc>
<profileDesc>
<creation>
<date>1999</date>
</creation>
<langUsage>
<language ident="en">en</language>
</langUsage>
<abstract xml:lang="en">
<p>Parkinson’s disease remains one of the greatest challenges facing those who work in the field of neurological research. Although the development of levodopa treatment revolutionised management of this debilitating diseases, no effective long-term therapy has yet been found. With recent advances in the understanding of basal ganglia physiopathology and the experimental demonstration of the efficacy of certain surgical procedures, there is a renewed interest in the surgical approach. This paper provides a chronological overview of the history of parkinsonian surgery and discusses the principal surgical options at our disposal today. These take three main forms: ablation (thalamotomy, pallidotomy and subthalamotomy); cell graft and gene therapy (mainly in the striatum); and deep brain stimulation (of the thalamus, globus pallidus pars internalis and the subthalamic nucleus). Our knowledge of basal ganglia function and our conception of how motor information is processed by this network have evolved parallel to the development of surgical techniques. Recent results from both clinical and experimental studies underline the complexity of the physiopathological mechanisms which generate parkinsonian symptomatology and lead us to question our assumption that each class of clinical signs (tremor, akinesia, rigidity, levodopa-induced dyskinesias…) is produced by a specific and separate mechanism. In the same way, comparison of the electrophysiological and biochemical effects of the different techniques induced in brain function vary considerably. This complex world of interaction and interconnection is a labyrinth that we are still far from comprehending in its entirety. All the more reason, in consequence, for extending experimental investigation into the impact of any new therapy before proposing its clinical application.</p>
</abstract>
<textClass>
<keywords scheme="keyword">
<list>
<head>Abbreviations</head>
<item>
<term>6-OHDA, 6-Hydroxydopamine</term>
</item>
<item>
<term>AC, Anterior commissure</term>
</item>
<item>
<term>DA, Dopamine</term>
</item>
<item>
<term>DBS, Deep brain stimulation</term>
</item>
<item>
<term>GABA, γ-Aminobutyric acid</term>
</item>
<item>
<term>GDNF, Glial cell line-derived neurotrophic factor</term>
</item>
<item>
<term>GPe, Globus pallidus pars externalis</term>
</item>
<item>
<term>GPi, Globus pallidus pars internalis</term>
</item>
<item>
<term>MPTP, 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine</term>
</item>
<item>
<term>PD, Parkinson’s disease</term>
</item>
<item>
<term>PET, Positron emission tomography</term>
</item>
<item>
<term>SN, Substantia nigra</term>
</item>
<item>
<term>SNc, Substantia nigra pars compacta</term>
</item>
<item>
<term>SNr, Substantia nigra pars reticulata</term>
</item>
<item>
<term>STN, Subthalamic nucleus</term>
</item>
<item>
<term>Vim, Nucleus ventralis intermedius</term>
</item>
<item>
<term>VL, Nucleus ventro-lateralis</term>
</item>
<item>
<term>VOa, Nucleus ventro-oralis anterior</term>
</item>
<item>
<term>VOp, Nucleus ventro-oralis posterior.</term>
</item>
</list>
</keywords>
</textClass>
</profileDesc>
<revisionDesc>
<change when="1999">Published</change>
</revisionDesc>
</teiHeader>
</istex:fulltextTEI>
<json:item>
<extension>txt</extension>
<original>false</original>
<mimetype>text/plain</mimetype>
<uri>https://api.istex.fr/document/0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1/fulltext/txt</uri>
</json:item>
</fulltext>
<metadata>
<istex:metadataXml wicri:clean="Elsevier, elements deleted: ce:floats; body; tail">
<istex:xmlDeclaration>version="1.0" encoding="utf-8"</istex:xmlDeclaration>
<istex:docType PUBLIC="-//ES//DTD journal article DTD version 4.5.2//EN//XML" URI="art452.dtd" name="istex:docType">
<istex:entity SYSTEM="gr1" NDATA="IMAGE" name="gr1"></istex:entity>
<istex:entity SYSTEM="gr2" NDATA="IMAGE" name="gr2"></istex:entity>
<istex:entity SYSTEM="gr3" NDATA="IMAGE" name="gr3"></istex:entity>
<istex:entity SYSTEM="gr4" NDATA="IMAGE" name="gr4"></istex:entity>
<istex:entity SYSTEM="gr5" NDATA="IMAGE" name="gr5"></istex:entity>
<istex:entity SYSTEM="gr6" NDATA="IMAGE" name="gr6"></istex:entity>
<istex:entity SYSTEM="gr7" NDATA="IMAGE" name="gr7"></istex:entity>
<istex:entity SYSTEM="gr8" NDATA="IMAGE" name="gr8"></istex:entity>
<istex:entity SYSTEM="gr9" NDATA="IMAGE" name="gr9"></istex:entity>
</istex:docType>
<istex:document>
<converted-article version="4.5.2" docsubtype="rev">
<item-info>
<jid>PRONEU</jid>
<aid>410</aid>
<ce:pii>S0301-0082(99)00015-5</ce:pii>
<ce:doi>10.1016/S0301-0082(99)00015-5</ce:doi>
<ce:copyright type="full-transfer" year="1999">Elsevier Science Ltd</ce:copyright>
</item-info>
<head>
<ce:dochead>
<ce:textfn>Review</ce:textfn>
</ce:dochead>
<ce:title>From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?</ce:title>
<ce:author-group>
<ce:author>
<ce:given-name>Christian E.</ce:given-name>
<ce:surname>Gross</ce:surname>
<ce:cross-ref refid="FN1">
<ce:sup>1</ce:sup>
</ce:cross-ref>
<ce:cross-ref refid="CORR1">*</ce:cross-ref>
</ce:author>
<ce:author>
<ce:given-name>Thomas</ce:given-name>
<ce:surname>Boraud</ce:surname>
</ce:author>
<ce:author>
<ce:given-name>Dominique</ce:given-name>
<ce:surname>Guehl</ce:surname>
</ce:author>
<ce:author>
<ce:given-name>Bernard</ce:given-name>
<ce:surname>Bioulac</ce:surname>
</ce:author>
<ce:author>
<ce:given-name>Erwan</ce:given-name>
<ce:surname>Bezard</ce:surname>
</ce:author>
<ce:affiliation>
<ce:textfn>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</ce:textfn>
</ce:affiliation>
<ce:correspondence id="CORR1">
<ce:label>*</ce:label>
<ce:text>Corresponding author</ce:text>
</ce:correspondence>
<ce:footnote id="FN1">
<ce:label>1</ce:label>
<ce:note-para>christian.gross@umr5543.u-bordeaux2.fr</ce:note-para>
</ce:footnote>
</ce:author-group>
<ce:date-received day="26" month="2" year="1999"></ce:date-received>
<ce:abstract>
<ce:section-title>Abstract</ce:section-title>
<ce:abstract-sec>
<ce:simple-para>Parkinson’s disease remains one of the greatest challenges facing those who work in the field of neurological research. Although the development of levodopa treatment revolutionised management of this debilitating diseases, no effective long-term therapy has yet been found.</ce:simple-para>
<ce:simple-para>With recent advances in the understanding of basal ganglia physiopathology and the experimental demonstration of the efficacy of certain surgical procedures, there is a renewed interest in the surgical approach.</ce:simple-para>
<ce:simple-para>This paper provides a chronological overview of the history of parkinsonian surgery and discusses the principal surgical options at our disposal today. These take three main forms: ablation (thalamotomy, pallidotomy and subthalamotomy); cell graft and gene therapy (mainly in the striatum); and deep brain stimulation (of the thalamus, globus pallidus pars internalis and the subthalamic nucleus).</ce:simple-para>
<ce:simple-para>Our knowledge of basal ganglia function and our conception of how motor information is processed by this network have evolved parallel to the development of surgical techniques.</ce:simple-para>
<ce:simple-para>Recent results from both clinical and experimental studies underline the complexity of the physiopathological mechanisms which generate parkinsonian symptomatology and lead us to question our assumption that each class of clinical signs (tremor, akinesia, rigidity, levodopa-induced dyskinesias…) is produced by a specific and separate mechanism.</ce:simple-para>
<ce:simple-para>In the same way, comparison of the electrophysiological and biochemical effects of the different techniques induced in brain function vary considerably.</ce:simple-para>
<ce:simple-para>This complex world of interaction and interconnection is a labyrinth that we are still far from comprehending in its entirety. All the more reason, in consequence, for extending experimental investigation into the impact of any new therapy before proposing its clinical application.</ce:simple-para>
</ce:abstract-sec>
</ce:abstract>
<ce:keywords class="abr">
<ce:section-title>Abbreviations</ce:section-title>
<ce:keyword>
<ce:text>6-OHDA, 6-Hydroxydopamine</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>AC, Anterior commissure</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>DA, Dopamine</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>DBS, Deep brain stimulation</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>GABA, γ-Aminobutyric acid</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>GDNF, Glial cell line-derived neurotrophic factor</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>GPe, Globus pallidus pars externalis</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>GPi, Globus pallidus pars internalis</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>MPTP, 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>PD, Parkinson’s disease</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>PET, Positron emission tomography</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>SN, Substantia nigra</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>SNc, Substantia nigra pars compacta</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>SNr, Substantia nigra pars reticulata</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>STN, Subthalamic nucleus</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>Vim, Nucleus ventralis intermedius</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>VL, Nucleus ventro-lateralis</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>VOa, Nucleus ventro-oralis anterior</ce:text>
</ce:keyword>
<ce:keyword>
<ce:text>VOp, Nucleus ventro-oralis posterior.</ce:text>
</ce:keyword>
</ce:keywords>
</head>
</converted-article>
</istex:document>
</istex:metadataXml>
<mods version="3.6">
<titleInfo>
<title>From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="alternative" contentType="CDATA">
<title>From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?</title>
</titleInfo>
<name type="personal">
<namePart type="given">Christian E.</namePart>
<namePart type="family">Gross</namePart>
<affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</affiliation>
<description>Corresponding author</description>
<description>christian.gross@umr5543.u-bordeaux2.fr</description>
<role>
<roleTerm type="text">author</roleTerm>
</role>
</name>
<name type="personal">
<namePart type="given">Thomas</namePart>
<namePart type="family">Boraud</namePart>
<affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</affiliation>
<role>
<roleTerm type="text">author</roleTerm>
</role>
</name>
<name type="personal">
<namePart type="given">Dominique</namePart>
<namePart type="family">Guehl</namePart>
<affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</affiliation>
<role>
<roleTerm type="text">author</roleTerm>
</role>
</name>
<name type="personal">
<namePart type="given">Bernard</namePart>
<namePart type="family">Bioulac</namePart>
<affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</affiliation>
<role>
<roleTerm type="text">author</roleTerm>
</role>
</name>
<name type="personal">
<namePart type="given">Erwan</namePart>
<namePart type="family">Bezard</namePart>
<affiliation>Basal Gang, Laboratoire de Neurophysiologie, CNRS UMR 5543, Université de Bordeaux 2, 146 rue Leo Saignat, 33076, Bordeaux Cedex, France</affiliation>
<role>
<roleTerm type="text">author</roleTerm>
</role>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre type="review-article" displayLabel="Review article"></genre>
<originInfo>
<publisher>ELSEVIER</publisher>
<dateIssued encoding="w3cdtf">1999</dateIssued>
<copyrightDate encoding="w3cdtf">1999</copyrightDate>
</originInfo>
<language>
<languageTerm type="code" authority="iso639-2b">eng</languageTerm>
<languageTerm type="code" authority="rfc3066">en</languageTerm>
</language>
<physicalDescription>
<internetMediaType>text/html</internetMediaType>
</physicalDescription>
<abstract lang="en">Parkinson’s disease remains one of the greatest challenges facing those who work in the field of neurological research. Although the development of levodopa treatment revolutionised management of this debilitating diseases, no effective long-term therapy has yet been found. With recent advances in the understanding of basal ganglia physiopathology and the experimental demonstration of the efficacy of certain surgical procedures, there is a renewed interest in the surgical approach. This paper provides a chronological overview of the history of parkinsonian surgery and discusses the principal surgical options at our disposal today. These take three main forms: ablation (thalamotomy, pallidotomy and subthalamotomy); cell graft and gene therapy (mainly in the striatum); and deep brain stimulation (of the thalamus, globus pallidus pars internalis and the subthalamic nucleus). Our knowledge of basal ganglia function and our conception of how motor information is processed by this network have evolved parallel to the development of surgical techniques. Recent results from both clinical and experimental studies underline the complexity of the physiopathological mechanisms which generate parkinsonian symptomatology and lead us to question our assumption that each class of clinical signs (tremor, akinesia, rigidity, levodopa-induced dyskinesias…) is produced by a specific and separate mechanism. In the same way, comparison of the electrophysiological and biochemical effects of the different techniques induced in brain function vary considerably. This complex world of interaction and interconnection is a labyrinth that we are still far from comprehending in its entirety. All the more reason, in consequence, for extending experimental investigation into the impact of any new therapy before proposing its clinical application.</abstract>
<note type="content">Section title: Review</note>
<note type="content">Fig. 1: Diagrams showing the classical pallidotomy (A) and Leksell’s posteroventral pallidotomy (L) target in relation to the anterior commissure (AC), the posterior commissure (PC), the intercommissural line (IC), the midcommissural point (MC), and the midline of the third ventricle (ML) [from Laitinen et al. (1992), reprinted with the permission of The American Association of Neurological Surgeons].</note>
<note type="content">Fig. 2: Diagram of transverse section of human diencephalon at level 10 mm caudal to anterior commissure. Dark shadows represent extent of individual lesions (a) in five autopsied Parkinson cases with 90–100% relief of rigidity and (b) in six cases of 70–80% improvement of rigidity (uniformly grey) and in three cases of 30–40% of improvement (dotted). Foci extend from Voa thalamic nucleus and Forel’s field H2 to the external part of the globus pallidus [from Hassler et al. (1979); reprinted with the permission of Springer-Verlag, Berlin].</note>
<note type="content">Fig. 3: Diagram of sagittal section through human diencephalon 11 mm lateral to the midline. Dark shadows represent extent of individual lesions (a) in nine autopsied cases, which resulted in 90–100% relief of tremor, and (b) in seven cases with 30–60% improvement of tremor. The lesions were extensive and involve more than one thalamic nucleus as well as adjacent structures, for example, internal capsule and subthalamic nucleus [from Hassler et al. (1979); reprinted with the permission of Springer-Verlag, Berlin].</note>
<note type="content">Fig. 4: Interconnections between nuclei of basal ganglia with particular attention to the reciprocal pathways between the striatum (Put. And Cd) and the substantial nigra (SN). IC, Internal capsule; GPe, globus pallidus pars externalis; GPi, globus pallidus pars internalis; ST, subthalamic nucleus; H, Forel’s field; NR, red nucleus; PPN, pedunculopontine nucleus; RF, reticular formation; VA, ventral anterior nucleus of the thalamus; VL, ventrolateral nucleus of the thalamus; VM, ventromedial nucleus of the thalamus; CM, centromedian nucleus of the thalamus [adapted from Anderson (1981)].</note>
<note type="content">Fig. 5: Functional connectivity within the basal ganglia-thalamo-cortical circuit (a) Normal. White arrows, excitatory connections; black arrows, inhibitory connections. D1, type 1 dopaminergic receptor; D2, type 2 dopaminergic receptor; SMA, supplementary motor area; PMC, premotor cortex; MC, motor cortex. The putamen is connected to the internal segment of the globus pallidus (GPi) by direct and indirect projections (via the external segment of the globus pallidus (GPe) and the subthalamic nucleus (STN)). (b) Parkinsonism, with severe damage to the SNc. Arrow width indicates the importance of the activity of individual projection systems. Inactivation of putamina projection increases GPi activity, through an increase in excitatory drive from the STN and a decrease in direct inhibitory input from the striatum. The resulting overinhibition of thalamo-cortical circuits may account for some of the parkinsonian motor signs [adapted from DeLong (1990)].</note>
<note type="content">Fig. 6: A reconstruction of a microelectrode trajectory that traversed external globus pallidus (GPe), internal globus pallidus (GPi), and optic tract (OT). (a) The trajectory through the pallidum is demonstrated on the sagittal brain map 20 mm lateral to midline. The trajectory has been adjusted to approximate the physiological data as shown in (b); however, note that the physiological data still do not completely match the 20 mm lateral map. (b) Reconstruction of the trajectory in (a) is shown with results of microelectrode recordings and stimulation. Thick lines represent the cellular areas and thin lines represent the acellular (quiet) regions. Receptive fields (RFs) are shown to the left of the line along with the depth of the recordings along the trajectory. RFs are shown on figurines. The joints around which movement elicited modulation of cellular activity are circled. Projective fields (PFs), or the effects of microstimulation, are shown to the right of the line along with the current used. Stimulation was performed only at the bottom of the trajectory to help identify the OT (Vi, visual sensations). This example is somewhat unusual in that the patient did not have visual sensations with microstimulations at the depths at which recordings suggested the OT was present. (c) Examples of typical cells recorded along this trajectory at each level of pallidum. One second of recording is shown for all except the OT recording that shows 0.1 sec. For the OT, a single-pass recording is shown above the multisweep potential response to strobe light stimulation. The evoked potential is shown in the standard format of negative upward used for visual evoked potentials (VEPs). The stimulus artifact is the large vertical deflection at the beginning of the single-pass sweep. When this single-pass recording is amplified into an audible signal, the increase in baseline noise occuring at the 40-msec deflection of the VEPs can easily be heard. Note that the gain has been reduced in the lower GPe trace. AC, Anterior commissure; PC, Posterior commissure [from Lozano et al. (1996); reprinted with permission of the American Association of Neurological Surgeons].</note>
<note type="content">Fig. 7: Electrophysiological recording showing effects of ventralis intermedius stimulation on the parkinsonian tremor in a representative patient and polarity dependence of stimulation-induced tremor suppression. The electrode penetration was anteroposteriorly into the right thalamus. The position of the electrode was −3 mm to the anterior and posterior commissure line and the stimulation intensity was 0.48 mA at 130 Hz. The amplitude of tremor (Y-axis) was recorded at the left index with an accelerometer. The accelerometer recording of tremor (upper trace) shows that negative polarity stimulation (lower trace) is more effective than positive polarity [adapted from Benabid et al. (1996)].</note>
<note type="content">Fig. 8: Effect of high-frequency stimulation (HFS) upon the neuronal activity of a GPi neurone in MPTP-treated monkey. Ratemeter output trace, ordinate, firing frequency (spike/s), abscissa: time (sec). HFS (130 Hz) was applied for 20 sec. p.w., Pulse width; μsec, microsecond; I, current; μA, microampere [adapted from Boraud et al. (1996)].</note>
<note type="content">Fig. 9: Comparison of the effects of l-dopa and deep brain stimulation on the GPi (DBS; frequency, 130 Hz; square waveform; pulse width, 90 μsec; intensity, 350 μA). Five experimental situations are compared: 1, normal; 2, MPTP (after MPTP intoxication without treatment); 3, levodopa 12 mg/kg; 4, levodopa 30 mg/kg; 5, DBS (during DBS). A square represents a significant difference (P<0.05) vs normal animals. A triangle represents a significant difference (P<0.05) vs MPTP-treated animals. A cross represents a significant difference (P<0.05) vs MPTP-treated animals receiving levodopa 12 mg/kg. An asterisk represents a significant difference (P<0.05) vs MPTP-treated animals receiving levodopa 30 mg/kg. Top, mean firing frequency (spikes/sec±SD) of GPi cells recorded in the five experimental situations. Middle, distribution histogram of the different patterns of discharge, that is, random, regular and bursting, of GPi cells in the five experimental situations. Bottom, mean (±SD) clinical rating scores (graded from 0—normal to 15—maximum hemiparkinsonian score) and dyskinesia rating scores (graded from 0 to 5) obtained from assessments carried during the ‘best on’ period for the three therapeutic situations (levodopa 12 mg/kg, levodopa 30 mg/kg, and DBS).</note>
<subject>
<genre>Abbreviations</genre>
<topic>6-OHDA, 6-Hydroxydopamine</topic>
<topic>AC, Anterior commissure</topic>
<topic>DA, Dopamine</topic>
<topic>DBS, Deep brain stimulation</topic>
<topic>GABA, γ-Aminobutyric acid</topic>
<topic>GDNF, Glial cell line-derived neurotrophic factor</topic>
<topic>GPe, Globus pallidus pars externalis</topic>
<topic>GPi, Globus pallidus pars internalis</topic>
<topic>MPTP, 1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine</topic>
<topic>PD, Parkinson’s disease</topic>
<topic>PET, Positron emission tomography</topic>
<topic>SN, Substantia nigra</topic>
<topic>SNc, Substantia nigra pars compacta</topic>
<topic>SNr, Substantia nigra pars reticulata</topic>
<topic>STN, Subthalamic nucleus</topic>
<topic>Vim, Nucleus ventralis intermedius</topic>
<topic>VL, Nucleus ventro-lateralis</topic>
<topic>VOa, Nucleus ventro-oralis anterior</topic>
<topic>VOp, Nucleus ventro-oralis posterior.</topic>
</subject>
<relatedItem type="host">
<titleInfo>
<title>Progress in Neurobiology</title>
</titleInfo>
<titleInfo type="abbreviated">
<title>PRONEU</title>
</titleInfo>
<genre type="journal">journal</genre>
<originInfo>
<dateIssued encoding="w3cdtf">199912</dateIssued>
</originInfo>
<identifier type="ISSN">0301-0082</identifier>
<identifier type="PII">S0301-0082(00)X0101-3</identifier>
<part>
<date>199912</date>
<detail type="volume">
<number>59</number>
<caption>vol.</caption>
</detail>
<detail type="issue">
<number>5</number>
<caption>no.</caption>
</detail>
<extent unit="issue pages">
<start>427</start>
<end>582</end>
</extent>
<extent unit="pages">
<start>509</start>
<end>532</end>
</extent>
</part>
</relatedItem>
<identifier type="istex">0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1</identifier>
<identifier type="DOI">10.1016/S0301-0082(99)00015-5</identifier>
<identifier type="PII">S0301-0082(99)00015-5</identifier>
<accessCondition type="use and reproduction" contentType="copyright">©1999 Elsevier Science Ltd</accessCondition>
<recordInfo>
<recordContentSource>ELSEVIER</recordContentSource>
<recordOrigin>Elsevier Science Ltd, ©1999</recordOrigin>
</recordInfo>
</mods>
</metadata>
</istex>
</record>

Pour manipuler ce document sous Unix (Dilib)

EXPLOR_STEP=$WICRI_ROOT/Wicri/Sante/explor/ParkinsonFranceV1/Data/Istex/Corpus
HfdSelect -h $EXPLOR_STEP/biblio.hfd -nk 001F66 | SxmlIndent | more

Ou

HfdSelect -h $EXPLOR_AREA/Data/Istex/Corpus/biblio.hfd -nk 001F66 | SxmlIndent | more

Pour mettre un lien sur cette page dans le réseau Wicri

{{Explor lien
   |wiki=    Wicri/Sante
   |area=    ParkinsonFranceV1
   |flux=    Istex
   |étape=   Corpus
   |type=    RBID
   |clé=     ISTEX:0A0791F31E53DB89B2B6EFE9304663D285D6F1F1
   |texte=   From experimentation to the surgical treatment of Parkinson’s disease: prelude or suite in basal ganglia research?
}}

Wicri

This area was generated with Dilib version V0.6.29.
Data generation: Wed May 17 19:46:39 2017. Site generation: Mon Mar 4 15:48:15 2024