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1.
Optical coherence tomography scan circle location and mean retinal nerve fiber layer measurement variability.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 49(6): 2315-21, 2008 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18515577
2.
Repeated, noninvasive, high resolution spectral domain optical coherence tomography imaging of zebrafish embryos.
Mol Vis
; 14: 2157-70, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19052656
3.
Comparison of parameters from Heidelberg Retina Tomographs 2 and 3.
Ophthalmology
; 115(4): 673-7, 2008 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17719642
4.
Improved visualization of glaucomatous retinal damage using high-speed ultrahigh-resolution optical coherence tomography.
Ophthalmology
; 115(5): 782-789.e2, 2008 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17884170
5.
Comparison of optic disc margin identified by color disc photography and high-speed ultrahigh-resolution optical coherence tomography.
Arch Ophthalmol
; 126(1): 58-64, 2008 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18195219
6.
Ultrahigh-resolution spectral domain optical coherence tomography imaging of the lamina cribrosa.
Ophthalmic Surg Lasers Imaging
; 39(4 Suppl): S126-131, 2008.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18777881
7.
Peripapillary nerve fiber layer thickness profile determined with high speed, ultrahigh resolution optical coherence tomography high-density scanning.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 48(7): 3154-60, 2007 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17591885
8.
In vivo corneal high-speed, ultra high-resolution optical coherence tomography.
Arch Ophthalmol
; 125(8): 1027-35, 2007 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17698748
9.
Spectral oximetry assessed with high-speed ultra-high-resolution optical coherence tomography.
J Biomed Opt
; 12(4): 041212, 2007.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17867801
10.
Retinal nerve fiber layer assessment using optical coherence tomography with active optic nerve head tracking.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 47(3): 964-7, 2006 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16505030
11.
Persistence of Cloquet's canal in normal healthy eyes.
Am J Ophthalmol
; 142(5): 862-4, 2006 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17056372
12.
Age-related dystrophic changes in corneal endothelium from DNA repair-deficient mice.
Aging Cell
; 12(6): 1122-31, 2013 Dec.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23927039
13.
Retinal nerve fibre layer and visual function loss in glaucoma: the tipping point.
Br J Ophthalmol
; 96(1): 47-52, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21478200
14.
Optic nerve crush mice followed longitudinally with spectral domain optical coherence tomography.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 52(5): 2250-4, 2011 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21398282
15.
Optical coherence tomography: history, current status, and laboratory work.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 52(5): 2425-36, 2011 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21493951
16.
Reproducibility of spectral-domain optical coherence tomography total retinal thickness measurements in mice.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 51(12): 6519-23, 2010 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20574022
17.
Three dimensional optical coherence tomography imaging: advantages and advances.
Prog Retin Eye Res
; 29(6): 556-79, 2010 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20542136
18.
Retinal nerve fiber layer thickness measurement comparability between time domain optical coherence tomography (OCT) and spectral domain OCT.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 51(2): 896-902, 2010 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19737886
19.
Identification and assessment of Schlemm's canal by spectral-domain optical coherence tomography.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 51(8): 4054-9, 2010 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20237244
20.
Three-dimensional optical coherence tomography (3D-OCT) image enhancement with segmentation-free contour modeling C-mode.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 50(3): 1344-9, 2009 Mar.
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| MEDLINE | ID: mdl-18952923
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