Detalles de la búsqueda
1.
In vivo imaging of deep neural activity from the cortical surface during hippocampal epileptiform events in the rat brain using electrical impedance tomography.
Neuroimage
; 209: 116525, 2020 04 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31923606
2.
Characterisation and imaging of cortical impedance changes during interictal and ictal activity in the anaesthetised rat.
Neuroimage
; 124(Pt A): 813-823, 2016 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26375207
3.
Imaging fast electrical activity in the brain with electrical impedance tomography.
Neuroimage
; 124(Pt A): 204-213, 2016 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26348559
4.
Imaging slow brain activity during neocortical and hippocampal epileptiform events with electrical impedance tomography.
Physiol Meas
; 42(1): 014001, 2021 02 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33361567
5.
Optimised induction of on-demand focal hippocampal and neocortical seizures by electrical stimulation.
J Neurosci Methods
; 346: 108911, 2020 12 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32805315
6.
Optimisation of bioimpedance measurements of neuronal activity with an ex vivo preparation of Cancer pagurus peripheral nerves.
J Neurosci Methods
; 327: 108322, 2019 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31419473
7.
Use of anisotropic modelling in electrical impedance tomography: description of method and preliminary assessment of utility in imaging brain function in the adult human head.
Neuroimage
; 43(2): 258-68, 2008 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18694835
8.
Comparison of methods for optimal choice of the regularization parameter for linear electrical impedance tomography of brain function.
Physiol Meas
; 29(11): 1319-34, 2008 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18854604
9.
A novel method for automated classification of epileptiform activity in the human electroencephalogram-based on independent component analysis.
Med Biol Eng Comput
; 46(3): 263-72, 2008 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18071771
10.
Validation of a finite-element solution for electrical impedance tomography in an anisotropic medium.
Physiol Meas
; 28(7): S129-40, 2007 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17664630
11.
Conductive Hydrogel Electrodes for Delivery of Long-Term High Frequency Pulses.
Front Neurosci
; 11: 748, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29375292
12.
Investigation of potential artefactual changes in measurements of impedance changes during evoked activity: implications to electrical impedance tomography of brain function.
Physiol Meas
; 36(6): 1245-59, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26009486
13.
Comparison of total variation algorithms for electrical impedance tomography.
Physiol Meas
; 36(6): 1193-209, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26008768
14.
Design for a three-dimensional printed laryngoscope blade for the intubation of rats.
Lab Anim (NY)
; 43(4): 140-2, 2014 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24651789
15.
A method for reconstructing tomographic images of evoked neural activity with electrical impedance tomography using intracranial planar arrays.
Physiol Meas
; 35(6): 1095-109, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24845144
16.
A method for recording resistance changes non-invasively during neuronal depolarization with a view to imaging brain activity with electrical impedance tomography.
J Neurosci Methods
; 180(1): 87-96, 2009 May 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19427534
17.
Electrical impedance tomography of human brain function using reconstruction algorithms based on the finite element method.
Neuroimage
; 20(2): 752-64, 2003 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14568449
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