Detalles de la búsqueda
1.
Thermal dosimetry for bladder hyperthermia treatment. An overview.
Int J Hyperthermia
; 32(4): 417-33, 2016 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27132465
2.
A pilot clinical trial of intravesical mitomycin-C and external deep pelvic hyperthermia for non-muscle-invasive bladder cancer.
Int J Hyperthermia
; 30(3): 171-5, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24490762
3.
Thermal dosimetry characteristics of deep regional heating of non-muscle invasive bladder cancer.
Int J Hyperthermia
; 30(3): 176-83, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24669804
4.
Simulation techniques in hyperthermia treatment planning.
Int J Hyperthermia
; 29(4): 346-57, 2013 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23672453
5.
The impact of temperature and urinary constituents on urine viscosity and its relevance to bladder hyperthermia treatment.
Int J Hyperthermia
; 29(3): 206-10, 2013 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23489163
6.
Magnetic fluid hyperthermia for bladder cancer: a preclinical dosimetry study.
Int J Hyperthermia
; 29(8): 835-44, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24050253
7.
Gold Nanostars Obviate Limitations to Laser Interstitial Thermal Therapy (LITT) for the Treatment of Intracranial Tumors.
Clin Cancer Res
; 29(16): 3214-3224, 2023 08 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37327318
8.
Utility of treatment planning for thermochemotherapy treatment of nonmuscle invasive bladder carcinoma.
Med Phys
; 39(3): 1170-81, 2012 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22380348
9.
Miniature microwave applicator for murine bladder hyperthermia studies.
Int J Hyperthermia
; 28(5): 456-65, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22690856
10.
Preclinical assessment of comfort and secure fit of thermobrachytherapy surface applicator (TBSA) on volunteer subjects.
J Appl Clin Med Phys
; 13(5): 3845, 2012 Sep 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22955650
11.
Improved hyperthermia treatment control using SAR/temperature simulation and PRFS magnetic resonance thermal imaging.
Int J Hyperthermia
; 27(1): 86-99, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21070140
12.
Design of a water coupling bolus with improved flow distribution for multi-element superficial hyperthermia applicators.
Int J Hyperthermia
; 25(7): 554-65, 2009 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19848618
13.
Plasmonic gold nanostar-mediated photothermal immunotherapy for brain tumor ablation and immunologic memory.
Immunotherapy
; 11(15): 1293-1302, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31530200
14.
Towards the Validation of a Commercial Hyperthermia Treatment Planning System.
Microw J (Int Ed)
; 51(12): 28-42, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25324585
15.
Automatic temperature controller for multielement array hyperthermia systems.
IEEE Trans Biomed Eng
; 53(6): 1006-15, 2006 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16761827
16.
Non-invasive measurement of brain temperature with microwave radiometry: demonstration in a head phantom and clinical case.
Neuroradiol J
; 27(1): 3-12, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24571829
17.
Design and optimization of an ultra wideband and compact microwave antenna for radiometric monitoring of brain temperature.
IEEE Trans Biomed Eng
; 61(7): 2154-60, 2014 Jul.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24759979
18.
Preclinical Dosimetry of Magnetic Fluid Hyperthermia for Bladder Cancer.
Proc SPIE Int Soc Opt Eng
; 8584: 1656985, 2013 Feb 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23837123
19.
Numerical 3D modeling of heat transfer in human tissues for microwave radiometry monitoring of brown fat metabolism.
Proc SPIE Int Soc Opt Eng
; 85842013 Feb 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24244831
20.
Stable Microwave Radiometry System for Long Term Monitoring of Deep Tissue Temperature.
Proc SPIE Int Soc Opt Eng
; 85842013 Feb 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24244830