Detalles de la búsqueda
1.
Measurement of Cortical Bone Elasticity Tensor with Resonant Ultrasound Spectroscopy.
Adv Exp Med Biol
; 1364: 253-277, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35508879
2.
Documenting the Anisotropic Stiffness of Hard Tissues with Resonant Ultrasound Spectroscopy.
Adv Exp Med Biol
; 1364: 279-295, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35508880
3.
Estimation of Tissue Attenuation from Ultrasonic B-Mode Images-Spectral-Log-Difference and Method-of-Moments Algorithms Compared.
Sensors (Basel)
; 21(7)2021 Apr 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33916496
4.
Quantification of stiffness measurement errors in resonant ultrasound spectroscopy of human cortical bone.
J Acoust Soc Am
; 142(5): 2755, 2017 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29195417
5.
Observation of sGAG content of human hip joint cartilage in different old age groups based on EPIC micro-CT.
Connect Tissue Res
; 56(2): 99-105, 2015 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25602512
6.
Passive Acoustic Mapping for Convex Arrays With the Helical Wave Spectrum Method.
IEEE Trans Med Imaging
; 43(5): 1923-1933, 2024 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38198274
7.
Deep-Learning-Enabled Microwave-Induced Thermoacoustic Tomography Based on ResAttU-Net for Transcranial Brain Hemorrhage Detection.
IEEE Trans Biomed Eng
; 70(8): 2350-2361, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37022915
8.
Fast volumetric ultrasound facilitates high-resolution 3D mapping of tissue compartments.
Sci Adv
; 9(22): eadg8176, 2023 06 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37256942
9.
A Signal Domain Object Segmentation Method for Ultrasound and Photoacoustic Computed Tomography.
IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control
; PP2022 Dec 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37015663
10.
Improving plane wave ultrasound imaging through real-time beamformation across multiple arrays.
Sci Rep
; 12(1): 13386, 2022 08 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35927389
11.
Inverse Problem in Resonant Ultrasound Spectroscopy With Sampling and Optimization: A Comparative Study on Human Cortical Bone.
IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control
; 69(2): 650-661, 2022 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34847026
12.
Maximum effect of the heterogeneity of tissue mineralization on the effective cortical bone elastic properties.
Biomech Model Mechanobiol
; 20(4): 1509-1518, 2021 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33884512
13.
Cortical bone viscoelastic damping assessed with resonant ultrasound spectroscopy reflects porosity and mineral content.
J Mech Behav Biomed Mater
; 117: 104388, 2021 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33636678
14.
Bulk Wave Velocities in Cortical Bone Reflect Porosity and Compression Strength.
Ultrasound Med Biol
; 47(3): 799-808, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33341302
15.
Homogenization of cortical bone reveals that the organization and shape of pores marginally affect elasticity.
J R Soc Interface
; 16(151): 20180911, 2019 02 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30958180
16.
Anisotropic elastic properties of human femoral cortical bone and relationships with composition and microstructure in elderly.
Acta Biomater
; 90: 254-266, 2019 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30922952
17.
Computed tomography porosity and spherical indentation for determining cortical bone millimetre-scale mechanical properties.
Sci Rep
; 9(1): 7416, 2019 05 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31092837
18.
Erratum to 'Bulk Wave Velocities in Cortical Bone Reflect Porosity and Compression Strength' [Ultrasound in Med. & Biol. 47 (2021) 799-808].
Ultrasound Med Biol
; 47(6): 1637, 2021 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33712314
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