Cette page est balisée noindex et nosnippet : elle ne doit pas être indexée par les moteurs de recherche ni reprise sous forme d’extrait. Cette précaution limite le risque que des informations bibliographiques potentiellement inexactes soient reprises hors de leur contexte d’évaluation.

Variabilité neuro-architecturale dans l’autisme adulte: vers une cartographie morpho-fonctionnelle

Étude 75 citations

Publié le: 13/11/2025

Citations issues de cette source

Citation n° 250

Score de concordance bibliographique : 92,5/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Postema, M. C., et al. (2020). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications, 11(1), 4438.

Référence identifiée

Correspondance validée

Postema, Merel C.; van Rooij, Daan; Anagnostou, Evdokia (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13005-8

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 251

Score de concordance bibliographique : 0/100 (Aucune référence correspondante identifiée)
Consulter la fiche

Référence citée

Ypma, R. J. F., et al. (2020). Different brain network organization in adults with autism spectrum disorder: A resting-state fMRI study. Nature Communications, 11(1), 4768.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

N Yoon; Y Huh; H Lee (2022). Alterations in social brain network topology at rest in children with autism spectrum disorder. Psychiatry. https://doi.org/google scholar

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 252

Score de concordance bibliographique : 25,2/100 (correspondance très faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Chen, H., et al. (2020). Disrupted salience network connectivity in adults with autism spectrum disorder: Insights from ABIDE-II. Cerebral Cortex, 30(9), 4725-4738.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Gong, JiaYing; Chen, Guanmao; Jia, Yanbin (2019). Disrupted functional connectivity within the default mode network and salience network in unmedicated bipolar II disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2018.06.012

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 253

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Menon, V., & Uddin, L. Q. (2010). Saliency, switching, attention, and control: A network model of insula function. Brain Structure and Function, 214(5-6), 655-667.

Référence identifiée

Correspondance validée

Menon, Vinod; Uddin, Lucina Q. (2010). Saliency, switching, attention and control: a network model of insula function. Brain Structure and Function. https://doi.org/10.1007/s00429-010-0262-0

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 254

Score de concordance bibliographique : 92,5/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Postema, M. C., et al. (2020). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications, 11(1), 4438.

Référence identifiée

Correspondance validée

Postema, Merel C.; van Rooij, Daan; Anagnostou, Evdokia (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13005-8

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 255

Score de concordance bibliographique : 0/100 (Aucune référence correspondante identifiée)
Consulter la fiche

Référence citée

Simmonite, M., et al. (2021). Microstructural integrity of salience network tracts in adults with autism spectrum disorder. NeuroImage: Clinical, 32, 102839.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Luo, Qiang; Pan, Baobao; Gu, Huaguang (2020). Effective connectivity of the right anterior insula in schizophrenia: The salience network and task-negative to task-positive transition. NeuroImage: Clinical. https://doi.org/10.1016/j.nicl.2020.102377

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 256

Score de concordance bibliographique : 75/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Uddin, L. Q., et al. (2017). Reconceptualizing functional brain connectivity in autism from a developmental perspective. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 173.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Uddin, Lucina Q.; Supekar, Kaustubh; Menon, Vinod (2013). Reconceptualizing functional brain connectivity in autism from a developmental perspective. Frontiers in Human Neuroscience. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00458

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 257

Score de concordance bibliographique : 0/100 (Aucune référence correspondante identifiée)
Consulter la fiche

Référence citée

Ypma, R. J. F., et al. (2020). Different brain network organization in adults with autism spectrum disorder: A resting-state fMRI study. Nature Communications, 11(1), 4768.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

N Yoon; Y Huh; H Lee (2022). Alterations in social brain network topology at rest in children with autism spectrum disorder. Psychiatry. https://doi.org/google scholar

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 258

Score de concordance bibliographique : 67,5/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Zhao, L., et al. (2023). Insula-cingulate coupling and sensory hyperreactivity in adults with autism spectrum disorder. Human Brain Mapping, 44(2), 589-602.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Zhao, Weihua; Zhang, Xiaolu; Zhou, Xinqi (2022). Depression mediates the association between insula-frontal functional connectivity and social interaction anxiety. Human Brain Mapping. https://doi.org/10.1002/hbm.25952

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 259

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Cerliani, L., Mennes, M., Thomas, R. M., Di Martino, A., Thioux, M., & Keysers, C. (2015). Increased functional connectivity between subcortical and cortical resting-state networks in autism spectrum disorder. JAMA Psychiatry, 72(8), 767-777.

Référence identifiée

Correspondance validée

Cerliani, Leonardo; Mennes, Maarten; Thomas, Rajat M. (2015). Increased Functional Connectivity Between Subcortical and Cortical Resting-State Networks in Autism Spectrum Disorder. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.0101

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 260

Score de concordance bibliographique : 62,7/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Chen, H., et al. (2022). Structural thalamic alterations and sensory hyperreactivity in adults with autism spectrum disorder: A meta-analysis. NeuroImage: Clinical, 35, 103094.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Chen, Yunhua; Zheng, Xiaoli; wang, xue (2021). The Volume Alterations of the Amygdala in Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis on MRI Study. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-757558/v1

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 261

Score de concordance bibliographique : 63,6/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Ecker, C., et al. (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their neurodevelopmental implications. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 83, 70-89.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Ecker, Christine (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their translatability to the clinical setting. Autism. https://doi.org/10.1177/1362361315627136

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 262

Score de concordance bibliographique : 65/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Green, S. A., Hernandez, L., Tottenham, N., Krasileva, K., Bookheimer, S. Y., & Dapretto, M. (2018). Neurobiology of sensory overresponsivity in adults with autism spectrum disorder. JAMA Psychiatry, 75(6), 556-564.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Green, Shulamite A.; Hernandez, Leanna; Tottenham, Nim (2015). Neurobiology of Sensory Overresponsivity in Youth With Autism Spectrum Disorders. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.0737

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 263

Score de concordance bibliographique : 92,5/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Postema, M. C., et al. (2020). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications, 11(1), 4438.

Référence identifiée

Correspondance validée

Postema, Merel C.; van Rooij, Daan; Anagnostou, Evdokia (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13005-8

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 264

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Sherman, S. M. (2016). Thalamus plays a central role in ongoing cortical functioning. Nature Neuroscience, 19(4), 533-541.

Référence identifiée

Correspondance validée

Sherman, S Murray (2016). Thalamus plays a central role in ongoing cortical functioning. Nature Neuroscience. https://doi.org/10.1038/nn.4269

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 265

Score de concordance bibliographique : 33,3/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Woodward, N. D., Cascio, C. J., & Haist, F. (2017). Thalamocortical dysconnectivity in autism spectrum disorder: Evidence from resting-state fMRI and DTI. Human Brain Mapping, 38(2), 1090-1105.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Giraldo-Chica, Monica; Woodward, Neil D. (2017). Review of thalamocortical resting-state fMRI studies in schizophrenia. Schizophrenia Research. https://doi.org/10.1016/j.schres.2016.08.005

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 266

Score de concordance bibliographique : 26,7/100 (correspondance très faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Zhao, L., et al. (2020). Differential thalamocortical microstructure and sensory processing in adults with autism spectrum disorder. Cerebral Cortex, 30(11), 5962-5975.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Zhao, Shuo; Uono, Shota; Yoshimura, Sayaka (2018). A functional but atypical self: Influence of self-relevant processing on the gaze cueing effect in autism spectrum disorder. Autism Research. https://doi.org/10.1002/aur.2019

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 267

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Cole, M. W., Reynolds, J. R., Power, J. D., Repovs, G., Anticevic, A., & Braver, T. S. (2013). Multi-task connectivity reveals flexible hubs for adaptive task control. Nature Neuroscience, 16(9), 1348-1355.

Référence identifiée

Correspondance validée

Cole, Michael W; Reynolds, Jeremy R; Power, Jonathan D (2013). Multi-task connectivity reveals flexible hubs for adaptive task control. Nature Neuroscience. https://doi.org/10.1038/nn.3470

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 268

Score de concordance bibliographique : 63,6/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Ecker, C., et al. (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their neurodevelopmental implications. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 83, 70-89.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Ecker, Christine (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their translatability to the clinical setting. Autism. https://doi.org/10.1177/1362361315627136

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 269

Score de concordance bibliographique : 63,6/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Ecker, C., et al. (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their neurodevelopmental implications. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 83, 70-89.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Ecker, Christine (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their translatability to the clinical setting. Autism. https://doi.org/10.1177/1362361315627136

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 270

Score de concordance bibliographique : 2,3/100 (correspondance très faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Haigh, S. M., Heeger, D. J., & Minshew, N. J. (2022). Longitudinal associations between frontoparietal connectivity and cognitive rigidity in autism spectrum disorder. NeuroImage: Clinical, 36, 103217.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Beck, Aaron T.; Haigh, Emily A.P. (2014). Advances in Cognitive Theory and Therapy: The Generic Cognitive Model. Annual Review of Clinical Psychology. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032813-153734

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 271

Score de concordance bibliographique : 91,7/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Just, M. A., Keller, T. A., Malave, V. L., Kana, R. K., & Varma, S. (2012). Autism as a neural systems disorder: A theory of frontal-parietal underconnectivity. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 36(4), 1292-1313.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Just, Marcel Adam; Keller, Timothy A.; Malave, Vicente L. (2012). Autism as a neural systems disorder: A theory of frontal-posterior underconnectivity. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.02.007

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 272

Score de concordance bibliographique : 31,2/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Keown, C. L., Shih, P., Nair, A., Peterson, N., Mulvey, M. E., & Müller, R. -A. (2017). Local functional overconnectivity in fronto-parietal control networks in autism. Brain, 140(7), 2051-2066.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Keown, Christopher Lee; Shih, Patricia; Nair, Aarti (2013). Local Functional Overconnectivity in Posterior Brain Regions Is Associated with Symptom Severity in Autism Spectrum Disorders. Cell Reports. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2013.10.003

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 273

Score de concordance bibliographique : 92,5/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Postema, M. C., et al. (2020). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications, 11(1), 4438.

Référence identifiée

Correspondance validée

Postema, Merel C.; van Rooij, Daan; Anagnostou, Evdokia (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13005-8

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 274

Score de concordance bibliographique : 7,2/100 (correspondance très faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Sato, J. R., et al. (2019). Fronto-parietal dysconnectivity in adults with autism spectrum disorder: A meta-analytic review of resting-state fMRI studies. Cortex, 119, 479-495.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Macêdo, Marcos Antônio; Sato, Joao Ricardo; Bressan, Rodrigo A. (2022). Adolescent depression and resting-state fMRI brain networks: a scoping review of longitudinal studies. Brazilian Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.47626/1516-4446-2021-2032

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 275

Score de concordance bibliographique : 13,3/100 (correspondance très faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Schmitz, N., Rubia, K., Daly, E., Smith, A., & Murphy, D. G. M. (2020). Neural correlates of cognitive flexibility and rigidity in adults with autism spectrum disorder. Human Brain Mapping, 41(4), 981-992.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Schmitz, Florian; Krämer, Raimund J. (2023). Task Switching: On the Relation of Cognitive Flexibility with Cognitive Capacity. Journal of Intelligence. https://doi.org/10.3390/jintelligence11040068

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 276

Score de concordance bibliographique : 57,5/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Uddin, L. Q. (2021). Cognitive and neural flexibility in autism spectrum disorder: Implications for neurobiological models. Current Opinion in Behavioral Sciences, 38, 73-81.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Uddin, Lucina Q. (2021). Cognitive and behavioural flexibility: neural mechanisms and clinical considerations. Nature Reviews Neuroscience. https://doi.org/10.1038/s41583-021-00428-w

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 277

Score de concordance bibliographique : 75/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Assaf, M., Jagannathan, K., Calhoun, V. D., Miller, L., Stevens, M. C., Sahl, R., O’Boyle, J. G., Schultz, R. T., & Pearlson, G. D. (2013). Abnormal functional connectivity of default mode sub-networks in autism spectrum disorder patients. NeuroImage, 53(1), 247-256.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Assaf, Michal; Jagannathan, Kanchana; Calhoun, Vince D. (2010). Abnormal functional connectivity of default mode sub-networks in autism spectrum disorder patients. NeuroImage. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.05.067

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 278

Score de concordance bibliographique : 63,6/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Ecker, C., et al. (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their neurodevelopmental implications. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 83, 70-89.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Ecker, Christine (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their translatability to the clinical setting. Autism. https://doi.org/10.1177/1362361315627136

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 279

Score de concordance bibliographique : 75/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Lombardo, M. V., Chakrabarti, B., Bullmore, E. T., & Baron-Cohen, S. (2010). Atypical neural self-representation in autism. Brain, 133(2), 611-624.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Lombardo MV; Chakrabarti B; Bullmore ET (2010). Atypical neural self-representation in autism. Brain: a journal of neurology, Crossref+PubMed, Crossref+PubMed. https://doi.org/10.1093/brain/awp306

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 280

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Padmanabhan, A., Lynch, C. J., Schaer, M., & Menon, V. (2017). The default mode network in autism. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 2(6), 476-486.

Référence identifiée

Correspondance validée

Padmanabhan, Aarthi; Lynch, Charles J.; Schaer, Marie (2017). The Default Mode Network in Autism. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2017.04.004

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 281

Score de concordance bibliographique : 92,5/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Postema, M. C., et al. (2020). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications, 11(1), 4438.

Référence identifiée

Correspondance validée

Postema, Merel C.; van Rooij, Daan; Anagnostou, Evdokia (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13005-8

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 282

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Raichle, M. E. (2015). The brain’s default mode network. Annual Review of Neuroscience, 38, 433-447.

Référence identifiée

Correspondance validée

Raichle, Marcus E. (2015). The Brain's Default Mode Network. Annual Review of Neuroscience. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-071013-014030

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 283

Score de concordance bibliographique : 34,6/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Weng, S. -J., et al. (2022). Dynamic functional connectivity of the default mode network in adults with autism spectrum disorder. Human Brain Mapping, 43(7), 2134-2149.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Weng, Jun Cheng; Wang, Natalie Y; Jui Li, Cheng (2018). Resting-State Functional Connectivity within Default Mode Network in Chinese-speaking Children with Specific Learning Disabilities. Neuropsychiatry. https://doi.org/10.4172/neuropsychiatry.1000414

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 284

Score de concordance bibliographique : 0/100 (Aucune référence correspondante identifiée)
Consulter la fiche

Référence citée

Ypma, R. J. F., et al. (2020). Different brain network organization in adults with autism spectrum disorder: A resting-state fMRI study. Nature Communications, 11(1), 4768.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

N Yoon; Y Huh; H Lee (2022). Alterations in social brain network topology at rest in children with autism spectrum disorder. Psychiatry. https://doi.org/google scholar

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 285

Score de concordance bibliographique : 67,5/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Zhao, L., et al. (2023). Insula-cingulate coupling and sensory hyperreactivity in adults with autism spectrum disorder. Human Brain Mapping, 44(2), 589-602.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Zhao, Weihua; Zhang, Xiaolu; Zhou, Xinqi (2022). Depression mediates the association between insula-frontal functional connectivity and social interaction anxiety. Human Brain Mapping. https://doi.org/10.1002/hbm.25952

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 286

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Di Martino, A., Ross, K., Uddin, L. Q., Sklar, A. B., Castellanos, F. X., & Milham, M. P. (2009). Functional brain correlates of social and nonsocial processes in autism spectrum disorders: An activation likelihood estimation meta-analysis. Biological Psychiatry.

Référence identifiée

Correspondance validée

Di Martino, Adriana; Ross, Kathryn; Uddin, Lucina Q. (2009). Functional Brain Correlates of Social and Nonsocial Processes in Autism Spectrum Disorders: An Activation Likelihood Estimation Meta-Analysis. Biological Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2008.09.022

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 287

Score de concordance bibliographique : 63,6/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Ecker, C., et al. (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their neurodevelopmental implications. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 83, 70-89.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Ecker, Christine (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their translatability to the clinical setting. Autism. https://doi.org/10.1177/1362361315627136

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 288

Score de concordance bibliographique : 62,5/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Fishman, I., Linke, A. C., Hau, J., Carper, R. A., Müller, R. -A. (2018). Atypical functional connectivity of the amygdala in children and adults with autism spectrum disorders. NeuroImage: Clinical, 18, 650-659.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Fishman, Inna; Linke, Annika C.; Hau, Janice (2018). Atypical Functional Connectivity of Amygdala Related to Reduced Symptom Severity in Children With Autism. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.06.015

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 289

Score de concordance bibliographique : 50/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Herrington, J. D., et al. (2017). Amygdala-prefrontal connectivity during emotion regulation in autism spectrum disorder. NeuroImage, 148, 1-11.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

JA Weiss; PB Riosa; CA Mazefsky (2017). Emotion regulation in autism spectrum disorder. https://doi.org/google scholar

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 290

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Pessoa, L. (2017). A network model of the emotional brain. Trends in Cognitive Sciences, 21(5), 357-371.

Référence identifiée

Correspondance validée

Pessoa, Luiz (2017). A Network Model of the Emotional Brain. Trends in Cognitive Sciences. https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.002

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 291

Score de concordance bibliographique : 92,5/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Postema, M. C., et al. (2020). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications, 11(1), 4438.

Référence identifiée

Correspondance validée

Postema, Merel C.; van Rooij, Daan; Anagnostou, Evdokia (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13005-8

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 292

Score de concordance bibliographique : 0/100 (Aucune référence correspondante identifiée)
Consulter la fiche

Référence citée

Salmond, C. H., Vargha-Khadem, F., Gadian, D. G., de Haan, M., & Baldeweg, T. (2020). Memory generalization and hippocampal structure in adults with autism. Hippocampus, 30(12), 1231-1243.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

J Long; H Li; Y Liu (2024). Insights into the structure and function of the hippocampus: implications for the pathophysiology and treatment of autism spectrum disorder. Frontiers in. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1364858/full

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 293

Score de concordance bibliographique : 75/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Schumann, C. M., et al. (2011). Amygdala enlargement in toddlers with autism related to severity of social and communication impairments. Biological Psychiatry, 70(9), 839-848.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Schumann, Cynthia Mills; Barnes, Cynthia Carter; Lord, Catherine (2009). Amygdala Enlargement in Toddlers with Autism Related to Severity of Social and Communication Impairments. Biological Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.07.007

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 294

Score de concordance bibliographique : 0/100 (Aucune référence correspondante identifiée)
Consulter la fiche

Référence citée

Yu, H., et al. (2019). Reduced amygdala and hippocampal volumes in adults with autism spectrum disorder: A voxel-based meta-analysis. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 93, 75-84.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Y Chen; X Zheng; M Wen (2021). The volume alterations of the amygdala in autism spectrum disorder: a meta-analysis on MRI study. https://doi.org/google scholar

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 295

Score de concordance bibliographique : 29,2/100 (correspondance très faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Zhao, L., et al. (2022). Limbic network dysconnectivity and memory overgeneralization in adults with autism spectrum disorder. Cerebral Cortex, 32(9), 1846-1859.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Cai, Yun; Zhao, Jinghui; Wang, Lian (2022). Altered topological properties of white matter structural network in adults with autism spectrum disorder. Asian Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2022.103211

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 296

Score de concordance bibliographique : 67,8/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Courchesne, E., Mouton, P. R., Calhoun, M. E., Semendeferi, K., Ahrens-Barbeau, C., Hallet, M. J., Barnes, C. C., & Pierce, K. (2011). Neuron number and size in prefrontal cortex and cerebellum in autism. Neuron, 70(5), 905-918.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Courchesne, Eric; Mouton, Peter R.; Calhoun, Michael E. (2011). Neuron Number and Size in Prefrontal Cortex of Children With Autism. JAMA. https://doi.org/10.1001/jama.2011.1638

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 297

Score de concordance bibliographique : 34,4/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

D’Mello, A. M., Crocetti, D., Mostofsky, S. H., & Stoodley, C. J. (2015). Cerebellar contributions to atypical cognition in autism. Frontiers in Neuroscience, 9, 268.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Frosch, Isabelle R.; Mittal, Vijay A.; D’Mello, Anila M. (2022). Cerebellar Contributions to Social Cognition in ASD: A Predictive Processing Framework. Frontiers in Integrative Neuroscience. https://doi.org/10.3389/fnint.2022.810425

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 298

Score de concordance bibliographique : 24,3/100 (correspondance très faible)
Consulter la fiche

Référence citée

D’Mello, A. M., Moore, D. M., Crocetti, D., & Stoodley, C. J. (2016). Cerebellar grey matter and cognitive flexibility in adults with autism spectrum disorder. NeuroImage: Clinical, 10, 38-49.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Moore, Dorothea M.; D’Mello, Anila M.; McGrath, Lauren M. (2017). The developmental relationship between specific cognitive domains and grey matter in the cerebellum. Developmental Cognitive Neuroscience. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2016.12.001

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 299

Score de concordance bibliographique : 52,8/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Larsen, B., et al. (2021). Structural cerebellar differences in adults with autism: Evidence from multi-site morphometric analysis. Cerebellum, 20(2), 207-220.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Larsen, Hannah; Budka, Marcin; Bennett, Matthew R. (2021). Technological innovation in the recovery and analysis of 3D forensic footwear evidence: Structure from motion (SfM) photogrammetry. Science & Justice. https://doi.org/10.1016/j.scijus.2021.04.003

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 300

Score de concordance bibliographique : 47,5/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

McKinney, Z. A., et al. (2022). Temporal prediction errors and cerebellar activation during rule switching in autism spectrum disorder. Brain Imaging and Behavior, 16(4), 1293-1307.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

McKinney, Alexander M. (2017). Cerebellar Tonsillar Ectopia. Atlas of Normal Imaging Variations of the Brain, Skull, and Craniocervical Vasculature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39790-0_2

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 301

Score de concordance bibliographique : 92,5/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Postema, M. C., et al. (2020). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications, 11(1), 4438.

Référence identifiée

Correspondance validée

Postema, Merel C.; van Rooij, Daan; Anagnostou, Evdokia (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13005-8

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 302

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Schmahmann, J. D. (2019). The cerebellum and cognition. Neuroscience Letters, 688, 62-75.

Référence identifiée

Correspondance validée

Schmahmann, Jeremy D. (2019). The cerebellum and cognition. Neuroscience Letters. https://doi.org/10.1016/j.neulet.2018.07.005

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 303

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Sokolov, A. A., Miall, R. C., & Ivry, R. B. (2017). The cerebellum: Adaptive prediction for movement and cognition. Trends in Cognitive Sciences, 21(5), 313-332.

Référence identifiée

Correspondance validée

Sokolov, Arseny A.; Miall, R. Chris; Ivry, Richard B. (2017). The Cerebellum: Adaptive Prediction for Movement and Cognition. Trends in Cognitive Sciences. https://doi.org/10.1016/j.tics.2017.02.005

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 304

Score de concordance bibliographique : 75/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Stoodley, C. J. (2016). The cerebellum and neurodevelopmental disorders. Handbook of Clinical Neurology, 155, 125-144.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Stoodley CJ; Crossref+PubMed; Crossref+PubMed (2016). The Cerebellum and Neurodevelopmental Disorders. Cerebellum (London, England), Crossref+PubMed, Crossref+PubMed. https://doi.org/10.1007/s12311-015-0715-3

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 305

Score de concordance bibliographique : 0/100 (Aucune référence correspondante identifiée)
Consulter la fiche

Référence citée

Wang, S. S., et al. (2019). Altered cerebello-prefrontal connectivity in adults with autism spectrum disorder: Implications for predictive processing. NeuroImage: Clinical, 24, 102011.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Dai, Zhen; Yang, Lan; Li, Zhifeng (2026). Altered Higher-Order Structural and Functional Connectivity Coupling in Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-026-07259-7

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 306

Score de concordance bibliographique : 92,5/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Postema, M. C., et al. (2020). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications, 11(1), 4438.

Référence identifiée

Correspondance validée

Postema, Merel C.; van Rooij, Daan; Anagnostou, Evdokia (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13005-8

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 307

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Feldman, H., & Friston, K. (2010). Attention, uncertainty, and free-energy. Frontiers in Human Neuroscience, 4, 215.

Référence identifiée

Correspondance validée

Feldman, Harriet; Friston, Karl J. (2010). Attention, Uncertainty, and Free-Energy. Frontiers in Human Neuroscience. https://doi.org/10.3389/fnhum.2010.00215

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 308

Score de concordance bibliographique : 65/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Green, S. A., Hernandez, L., Tottenham, N., Krasileva, K., Bookheimer, S. Y., & Dapretto, M. (2018). Neurobiology of sensory overresponsivity in adults with autism spectrum disorder. JAMA Psychiatry, 75(6), 556-564.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Green, Shulamite A.; Hernandez, Leanna; Tottenham, Nim (2015). Neurobiology of Sensory Overresponsivity in Youth With Autism Spectrum Disorders. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.0737

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 309

Score de concordance bibliographique : 91,7/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Just, M. A., Keller, T. A., Malave, V. L., Kana, R. K., & Varma, S. (2012). Autism as a neural systems disorder: A theory of frontal-parietal underconnectivity. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 36(4), 1292-1313.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Just, Marcel Adam; Keller, Timothy A.; Malave, Vicente L. (2012). Autism as a neural systems disorder: A theory of frontal-posterior underconnectivity. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.02.007

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 310

Score de concordance bibliographique : 92,5/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Postema, M. C., et al. (2020). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications, 11(1), 4438.

Référence identifiée

Correspondance validée

Postema, Merel C.; van Rooij, Daan; Anagnostou, Evdokia (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13005-8

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 311

Score de concordance bibliographique : 57,5/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Uddin, L. Q. (2021). Cognitive and neural flexibility in autism spectrum disorder: Implications for neurobiological models. Current Opinion in Behavioral Sciences, 38, 73-81.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Uddin, Lucina Q. (2021). Cognitive and behavioural flexibility: neural mechanisms and clinical considerations. Nature Reviews Neuroscience. https://doi.org/10.1038/s41583-021-00428-w

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 312

Score de concordance bibliographique : 63,6/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Ecker, C., et al. (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their neurodevelopmental implications. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 83, 70-89.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Ecker, Christine (2017). The neuroanatomy of autism spectrum disorder: An overview of structural neuroimaging findings and their translatability to the clinical setting. Autism. https://doi.org/10.1177/1362361315627136

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 313

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Feldman, H., & Friston, K. (2010). Attention, uncertainty, and free-energy. Frontiers in Human Neuroscience, 4, 215.

Référence identifiée

Correspondance validée

Feldman, Harriet; Friston, Karl J. (2010). Attention, Uncertainty, and Free-Energy. Frontiers in Human Neuroscience. https://doi.org/10.3389/fnhum.2010.00215

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 314

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Friston, K. (2018). Does predictive coding have a future? Nature Neuroscience, 21(8), 1019-1021.

Référence identifiée

Correspondance validée

Friston, Karl (2018). Does predictive coding have a future?. Nature Neuroscience. https://doi.org/10.1038/s41593-018-0200-7

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 315

Score de concordance bibliographique : 65/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Green, S. A., Hernandez, L., Tottenham, N., Krasileva, K., Bookheimer, S. Y., & Dapretto, M. (2018). Neurobiology of sensory overresponsivity in adults with autism spectrum disorder. JAMA Psychiatry, 75(6), 556-564.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Green, Shulamite A.; Hernandez, Leanna; Tottenham, Nim (2015). Neurobiology of Sensory Overresponsivity in Youth With Autism Spectrum Disorders. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.0737

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 316

Score de concordance bibliographique : 40/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Dapretto, M. (2018). Neurobiology of sensory overresponsivity in adults with autism spectrum disorder. JAMA Psychiatry, 75(6), 556-564.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Green, Shulamite A.; Hernandez, Leanna; Tottenham, Nim (2015). Neurobiology of Sensory Overresponsivity in Youth With Autism Spectrum Disorders. JAMA Psychiatry. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2015.0737

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 317

Score de concordance bibliographique : 2,3/100 (correspondance très faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Haigh, S. M., Heeger, D. J., & Minshew, N. J. (2022). Longitudinal associations between frontoparietal connectivity and cognitive rigidity in autism spectrum disorder. NeuroImage: Clinical, 36, 103217.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Beck, Aaron T.; Haigh, Emily A.P. (2014). Advances in Cognitive Theory and Therapy: The Generic Cognitive Model. Annual Review of Clinical Psychology. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032813-153734

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 318

Score de concordance bibliographique : 91,7/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Just, M. A., Keller, T. A., Malave, V. L., Kana, R. K., & Varma, S. (2012). Autism as a neural systems disorder: A theory of frontal-parietal underconnectivity. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 36(4), 1292-1313.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Just, Marcel Adam; Keller, Timothy A.; Malave, Vicente L. (2012). Autism as a neural systems disorder: A theory of frontal-posterior underconnectivity. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2012.02.007

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 319

Score de concordance bibliographique : 100/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Padmanabhan, A., Lynch, C. J., Schaer, M., & Menon, V. (2017). The default mode network in autism. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging, 2(6), 476-486.

Référence identifiée

Correspondance validée

Padmanabhan, Aarthi; Lynch, Charles J.; Schaer, Marie (2017). The Default Mode Network in Autism. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2017.04.004

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 320

Score de concordance bibliographique : 92,5/100 (correspondance très élevée)
Consulter la fiche

Référence citée

Postema, M. C., et al. (2020). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications, 11(1), 4438.

Référence identifiée

Correspondance validée

Postema, Merel C.; van Rooij, Daan; Anagnostou, Evdokia (2019). Altered structural brain asymmetry in autism spectrum disorder in a study of 54 datasets. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13005-8

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 321

Score de concordance bibliographique : 7,2/100 (correspondance très faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Sato, J. R., et al. (2019). Fronto-parietal dysconnectivity in adults with autism spectrum disorder: A meta-analytic review of resting-state fMRI studies. Cortex, 119, 479-495.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Macêdo, Marcos Antônio; Sato, Joao Ricardo; Bressan, Rodrigo A. (2022). Adolescent depression and resting-state fMRI brain networks: a scoping review of longitudinal studies. Brazilian Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.47626/1516-4446-2021-2032

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 322

Score de concordance bibliographique : 75/100 (correspondance partielle)
Consulter la fiche

Référence citée

Schumann, C. M., et al. (2011). Amygdala enlargement in toddlers with autism related to severity of social and communication impairments. Biological Psychiatry, 70(9), 839-848.

Meilleur candidat automatique

Correspondance ambiguë

Schumann, Cynthia Mills; Barnes, Cynthia Carter; Lord, Catherine (2009). Amygdala Enlargement in Toddlers with Autism Related to Severity of Social and Communication Impairments. Biological Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.07.007

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 323

Score de concordance bibliographique : 57,5/100 (correspondance faible)
Consulter la fiche

Référence citée

Uddin, L. Q. (2021). Cognitive and neural flexibility in autism spectrum disorder: Implications for neurobiological models. Current Opinion in Behavioral Sciences, 38, 73-81.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

Uddin, Lucina Q. (2021). Cognitive and behavioural flexibility: neural mechanisms and clinical considerations. Nature Reviews Neuroscience. https://doi.org/10.1038/s41583-021-00428-w

Source: Étude Publié le: 13/11/2025

Citation n° 324

Score de concordance bibliographique : 0/100 (Aucune référence correspondante identifiée)
Consulter la fiche

Référence citée

Ypma, R. J. F., et al. (2020). Different brain network organization in adults with autism spectrum disorder: A resting-state fMRI study. Nature Communications, 11(1), 4768.

Meilleur candidat automatique

Aucune correspondance validée

N Yoon; Y Huh; H Lee (2022). Alterations in social brain network topology at rest in children with autism spectrum disorder. Psychiatry. https://doi.org/google scholar

Source: Étude Publié le: 13/11/2025