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P. 84

Envejecimiento	
  cerebral	
  normal	
  y	
  patológico	
  …	
  

	
  

          brain	
  and	
  cognitive	
  changes	
  in	
  the	
  very	
  old	
  with	
  Alzheimer	
  disease.	
  Neurology	
  	
  77,	
  713-­-21	
  
          (2011).	
  
     74.	
  Villain,	
  N.;	
  Chételat,	
  G.;	
  Grassiot,	
  B.;	
  Bourgeat,	
  P.;	
  Jones,	
  G.;	
  Ellis,	
  K.	
  A.;	
  Ames,	
  D.;	
  Martins,	
  R.	
  
          N.;	
   Eustache,	
   F.;	
   Salvado,	
   O.;	
   Masters,	
   C.	
   L.;	
   Rowe,	
   C.	
   C.;	
   Villemagne,	
   V.	
   L.	
   AIBL	
   Research	
  
          Group.	
   Regional	
   dynamics	
   of	
   amyloid-­-ß	
   deposition	
   in	
   healthy	
   elderly,	
   mild	
   cognitive	
  
          impairment	
   and	
   Alzheimer's	
   disease:	
   a	
   voxelwise	
   PiB-­-PET	
   longitudinal	
   study.	
   Brain	
   135,	
  
          2126-­-2139	
  (2012).	
  
     75.	
  	
  Okello,	
  A.;	
  Koivunen,	
  J.;	
  Edison,	
  P.;	
  Archer,	
  H.	
  A.;	
  Turkheimer,	
  F.	
  E.;	
  Någren,	
  K.;	
  Bullock,	
  R.,	
  
          Walker,	
   Z.;	
   Kennedy,	
   A.;	
   Fox,	
   N.	
   C.;	
   Rossor,	
   M.	
   N.;	
   Rinne,	
   J.	
   O.;	
   Brooks,	
   D.	
   J.	
   Conversion	
  
          ofamyloid	
  positive	
  and	
  negative	
  MCI	
  to	
  AD	
  over	
  3	
  years:	
  an	
  11C-­-PIB	
  PET	
  study.	
  Neurology	
  
          73,	
  754-­-760	
  (2009).	
  
     76.	
  Toledano,	
  A.;	
  Álvarez,	
  M.	
  I.;	
  López-­-Rodríguez,	
  A.	
  B.;	
  Toledano-­-Díaz,	
  A.;	
  Fernández-­-Verdecia,	
  
          C.	
   I.	
   Does	
   Alzheimer's	
   disease	
   exist	
   in	
   all	
   primates?	
   Alzheimer	
   pathology	
   in	
   non-­-human	
  
          primates	
   and	
   its	
   pathophysiological	
   implications	
   (I).	
   Neurologia	
   27,	
   354-­-69	
   (2012)	
  
          [también	
  versión	
  en	
  español]	
  
     77.	
  	
  Toledano,	
  A.;	
  Álvarez,	
  M.	
  I.;	
  López-­-Rodríguez,	
  A.	
  B.;	
  Toledano-­-Díaz,	
  A.;	
  Fernández-­-Verdecia,	
  
          C.	
   I.	
   Does	
   Alzheimer's	
   disease	
   exist	
   in	
   all	
   primates?	
   Alzheimer	
   pathology	
   in	
   non-­-human	
  
          primates	
   and	
   its	
   pathophysiological	
   implications	
   (II)	
   Neurologia.	
   29,	
   42-­-55	
   (2014)	
  
          [también	
  versión	
  en	
  español]	
  
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   hypothesis	
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   and	
  
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  on	
  the	
  road	
  to	
  therapeutics.	
  Science	
  19,	
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   A.;	
   Álvarez,	
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   I.;	
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   P.;	
   Toledano-­-Díaz,	
   A.;	
   Fernández-­-Verdecia,	
   C.	
   I.	
  
          Alzheimer	
   pathology	
   in	
   non-­-human	
   primates	
   and	
   its	
   pathophysiological	
   implications.	
   En:	
  
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   and	
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  H.	
  Microcebus	
  murinus:	
  a	
  useful	
  
          primate	
   model	
   for	
   human	
   cerebral	
   aging	
   and	
   Alzheimer’s	
   disease?	
   Genes	
   Brain	
   Behav	
   5,	
  
          120-­-130	
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   M.	
   L.;	
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   G.	
   P.	
   Cognitive	
   function	
   and	
   its	
   neural	
   mechanism	
   in	
   nonhuman	
  
          primate	
  models	
  of	
  aging	
  Alzheimer’s	
  diseases,	
  and	
  menopause.	
  Front	
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   The	
   St	
   Kitts	
   vervet	
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   J	
   Med	
   Primatol	
   3,	
   285-­-297	
  
          (1974).	
  
     83.	
   Lemere,	
   C.	
   A.;	
   Beierschmitt,	
   	
   A.;	
   Iglesias,	
   M.;	
   Spooner,	
   E.	
   T.;	
   Bloom,	
   J.K.;	
   Leverone,	
   J.	
   F.	
  	
  
          Alzheimer’s	
   disease	
   abeta	
   vaccine	
   reduces	
   central	
   nervous	
   system	
   abeta	
   levels	
   in	
   a	
   non-­-
          human	
  primate,	
  the	
  Caribbean	
  vervet.	
  Am	
  J	
  Pathol	
  165,	
  83-­-97	
  (2004).	
  
     84.	
  Rosen,	
  R.	
  F.;	
  Farberg,	
  A.	
  S.;	
  Gearing,	
  M.;	
  Dooyema,	
  J.;	
  Long,	
  P.	
  M.;	
  Anderson,	
  D.	
  C.	
  Tauopathy	
  
          with	
  paired	
  helical	
  filaments	
  in	
  an	
  aged	
  chimpanzee.	
  	
  J	
  Comp	
  Neurol	
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  doi:	
  10.1101/cshperspect.a006320	
  (2012).	
  
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   L.;	
   Pahnke,	
   J.	
   Determination	
   of	
   spatial	
   and	
   temporal	
   distribution	
   of	
  
          microglia	
   by	
   230nm-­-high-­-resolution,	
   high-­-throughput	
   automated	
   analysis	
   reveals	
  
          different	
  amyloid	
  plaque	
  populations	
  in	
  an	
  APP/PS1	
  mouse	
  model	
  of	
  Alzheimer's	
  disease.	
  
          Curr	
  Alzheimer	
  Res	
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   The	
   value	
   and	
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   of	
   transgenic	
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   models	
   used	
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   drug	
   discovery	
  
          for	
  Alzheimer's	
  disease:	
  an	
  update.	
  Expert	
  Opin	
  Drug	
  Discov.	
  7,	
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  (2012).	
  
     88.	
   Howlett,	
   D.	
   R.	
   APP	
   transgenic	
   mice	
   and	
   their	
   application	
   to	
   drug	
   discovery.	
   Histol	
  
          Histopathol	
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   Boche,	
   D.;	
   Denham,	
   N.;	
   Holmes,	
   C.;	
   Nicoll,	
   J.	
   A.	
   Neuropathology	
   after	
   active	
   Abeta42	
  
          immunotherapy:	
  implications	
  for	
  Alzheimer's	
  disease	
  pathogenesis.	
  Acta	
  Neuropathol	
  120,	
  
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   Fjell,	
   A.;	
   McEvoy,	
   M.;	
   	
   Holland,	
   L.;	
   D.;	
   Dale,	
   A.	
   M.;	
   Walhovda,	
   K.	
   B.	
   	
   The	
   Alzheimer’s	
   disease	
  
          Neuroimaging	
   Initiative.	
   What	
   is	
   normal	
   in	
   normal	
   aging?	
   Effects	
   of	
   aging,	
   amyloid	
   and	
  
          Alzheimer’s	
   disease	
   on	
   the	
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   cortex	
   and	
   the	
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   Association	
   of	
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   doi:	
  
          10.1371/journal.pone.0086258.	
  	
  

                                                                                                                            	
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