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1.
Principles and clinical methods of body surface gastric mapping: Technical review.
Neurogastroenterol Motil
; 35(10): e14556, 2023 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36989183
2.
Magnetogastrographic detection of gastric electrical response activity in humans.
Phys Med Biol
; 51(5): 1347-60, 2006 Mar 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16481699
3.
An integrative software package for gastrointestinal biomagnetic data acquisition and analysis using SQUID magnetometers.
Comput Methods Programs Biomed
; 83(2): 83-94, 2006 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16857291
4.
Characterization of Electrophysiological Propagation by Multichannel Sensors.
IEEE Trans Biomed Eng
; 63(8): 1751-9, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26595907
5.
Ellipsoidal electrogastrographic forward modelling.
Phys Med Biol
; 50(18): 4429-44, 2005 Sep 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16148402
6.
Artifact reduction in magnetogastrography using fast independent component analysis.
Physiol Meas
; 26(6): 1059-73, 2005 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16311453
7.
A spatio-temporal dipole simulation of gastrointestinal magnetic fields.
IEEE Trans Biomed Eng
; 50(7): 836-47, 2003 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12848351
8.
Theoretical ellipsoidal model of gastric electrical control activity propagation.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys
; 68(5 Pt 1): 051905, 2003 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14682818
9.
Theoretical and computational methods for the noninvasive detection of gastric electrical source coupling.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys
; 69(5 Pt 1): 051920, 2004 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15244860
10.
Effect of Body Mass Index on the sensitivity of Magnetogastrogram and Electrogastrogram.
J Gastroenterol Hepatol Res
; 2(4): 513-519, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27077053
11.
Falling-edge, variable threshold (FEVT) method for the automated detection of gastric slow wave events in high-resolution serosal electrode recordings.
Ann Biomed Eng
; 38(4): 1511-29, 2010 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20024624
12.
Comparison of conventional filtering and independent component analysis for artifact reduction in simultaneous gastric EMG and magnetogastrography from porcines.
IEEE Trans Biomed Eng
; 56(11): 2611-8, 2009 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19398400
13.
Surface current density mapping for identification of gastric slow wave propagation.
IEEE Trans Biomed Eng
; 56(8): 2131-9, 2009 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19403355
14.
Detection of small bowel slow-wave frequencies from noninvasive biomagnetic measurements.
IEEE Trans Biomed Eng
; 56(9): 2181-9, 2009 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19497806
15.
Noninvasive assessment of the effects of glucagon on the gastric slow wave.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 293(5): G1029-38, 2007 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17884978
16.
Biomagnetic investigation of injury currents in rabbit intestinal smooth muscle during mesenteric ischemia and reperfusion.
Dig Dis Sci
; 52(1): 292-301, 2007 Jan.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17160467
17.
Separation of gastric electrical control activity from simultaneous MGG/EGG recordings using independent component analysis.
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc
; 2006: 3110-3, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17946157
18.
Biomagnetic detection of injury currents in rabbit ischemic intestine.
Dig Dis Sci
; 50(9): 1561-8, 2005 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16133952
19.
Theoretical and computational multiple regression study of gastric electrical activity using dipole tracing from magnetic field measurements.
J Biol Phys
; 30(3): 239-59, 2004 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23345871
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