Detalles de la búsqueda
1.
Machine-learning approach for prediction of pT3a upstaging and outcomes of localized renal cell carcinoma (UroCCR-15).
BJU Int
; 132(2): 160-169, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36648124
2.
A Model-Strengthened Imaging Biomarker for Survival Prediction in EGFR-Mutated Non-small-cell Lung Carcinoma Patients Treated with Tyrosine Kinase Inhibitors.
Bull Math Biol
; 83(6): 68, 2021 05 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33966172
3.
Reply to: machine learning in renal cell carcinoma research: promise and pitfalls of 'renal-izing' the potential of artificial intelligence.
BJU Int
; 132(6): 713-714, 2023 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37460190
4.
Genetic analysis of adults heterozygous for ALPL mutations.
J Bone Miner Metab
; 36(6): 723-733, 2018 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29236161
5.
Experimental estimation of stored stress within spherical microtissues : What can and cannot be inferred from cutting experiments.
J Math Biol
; 77(4): 1073-1092, 2018 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29736873
6.
Tumor growth model of ductal carcinoma: from in situ phase to stroma invasion.
J Theor Biol
; 429: 253-266, 2017 09 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28669882
7.
Computational Modelling of Metastasis Development in Renal Cell Carcinoma.
PLoS Comput Biol
; 11(11): e1004626, 2015 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26599078
8.
A multilayer grow-or-go model for GBM: effects of invasive cells and anti-angiogenesis on growth.
Bull Math Biol
; 76(9): 2306-33, 2014 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25149139
9.
Contrastive image adaptation for acquisition shift reduction in medical imaging.
Artif Intell Med
; 148: 102747, 2024 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38325919
10.
UroPredict: Machine learning model on real-world data for prediction of kidney cancer recurrence (UroCCR-120).
NPJ Precis Oncol
; 8(1): 45, 2024 Feb 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38396089
11.
A CT-Based Clinical, Radiological and Radiomic Machine Learning Model for Predicting Malignancy of Solid Renal Tumors (UroCCR-75).
Diagnostics (Basel)
; 13(15)2023 Jul 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37568911
12.
Spatial mechanistic modeling for prediction of the growth of asymptomatic meningiomas.
Comput Methods Programs Biomed
; 199: 105829, 2021 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33348072
13.
Role of 3D volume growth rate for drug activity evaluation in meningioma clinical trials: the example of the CEVOREM study.
Neuro Oncol
; 23(7): 1139-1147, 2021 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33556177
14.
A pharmacologically based multiscale mathematical model of angiogenesis and its use in investigating the efficacy of a new cancer treatment strategy.
J Theor Biol
; 260(4): 545-62, 2009 Oct 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19615383
15.
A prospective comparison of dynamic contrast-enhanced MRI and 51Cr-EDTA clearance for glomerular filtration rate measurement in 42 kidney transplant recipients.
Eur J Radiol
; 117: 209-215, 2019 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31221527
16.
Spatial modelling of tumour drug resistance: the case of GIST liver metastases.
Math Med Biol
; 34(2): 151-176, 2017 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27034422
17.
A multiscale mathematical model of cancer, and its use in analyzing irradiation therapies.
Theor Biol Med Model
; 3: 7, 2006 Feb 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16472396
18.
Computational Trials: Unraveling Motility Phenotypes, Progression Patterns, and Treatment Options for Glioblastoma Multiforme.
PLoS One
; 11(1): e0146617, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26756205
19.
Patient specific image driven evaluation of the aggressiveness of metastases to the lung.
Med Image Comput Comput Assist Interv
; 17(Pt 1): 553-60, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25333162
20.
Effects of anti-angiogenesis on glioblastoma growth and migration: model to clinical predictions.
PLoS One
; 9(12): e115018, 2014.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25506702