Detalles de la búsqueda
1.
Deep learning for improving PET/CT attenuation correction by elastic registration of anatomical data.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 50(8): 2292-2304, 2023 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36882577
2.
Deep learning for whole-body medical image generation.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 48(12): 3817-3826, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34021779
3.
Correction to: Deep learning for improving PET/CT attenuation correction by elastic registration of anatomical data.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 50(8): 2570, 2023 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36964404
4.
Can 3'-Deoxy-3'-((18)F) Fluorothymidine Out Perform 2-Deoxy-2-((18)F) Fluoro-D-Glucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography in the Diagnosis of Cervical Lymphadenopathy in Patients With Oral/Head and Neck Cancer?
J Oral Maxillofac Surg
; 73(7): 1420-8, 2015 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25869746
5.
Respiratory and cardiac motion correction in positron emission tomography using elastic motion approach for simultaneous abdomen and thorax positron emission tomography-magnetic resonance imaging.
Quant Imaging Med Surg
; 13(5): 3185-3198, 2023 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37179930
6.
Reproducibility of FDG PET/CT image-based cancer staging and standardized uptake values with simulated reduction of injected FDG dose or acquisition time.
Am J Nucl Med Mol Imaging
; 11(5): 428-442, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34754613
7.
Data-driven respiratory gating based on localized diaphragm sensing in TOF PET.
Phys Med Biol
; 65(16): 165007, 2020 08 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32454466
8.
Supervised learning with cyclegan for low-dose FDG PET image denoising.
Med Image Anal
; 65: 101770, 2020 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32674043
9.
Capsinoids activate brown adipose tissue (BAT) with increased energy expenditure associated with subthreshold 18-fluorine fluorodeoxyglucose uptake in BAT-positive humans confirmed by positron emission tomography scan.
Am J Clin Nutr
; 107(1): 62-70, 2018 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29381803
10.
Quantitative Accuracy and Lesion Detectability of Low-Dose 18F-FDG PET for Lung Cancer Screening.
J Nucl Med
; 58(3): 399-405, 2017 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27688481
11.
Quantitative 18F-fluorocholine positron emission tomography for prostate cancer: correlation between kinetic parameters and Gleason scoring.
EJNMMI Res
; 7(1): 25, 2017 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28324340
12.
Initial assessment of image quality for low-dose PET: evaluation of lesion detectability.
Phys Med Biol
; 60(14): 5543-56, 2015 Jul 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26134119
13.
Effect of time-of-flight and point spread function modeling on detectability of myocardial defects in PET.
Med Phys
; 41(6): 062502, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24877836
14.
Complementary frame reconstruction: a low-biased dynamic PET technique for low count density data in projection space.
Phys Med Biol
; 59(18): 5441-55, 2014 Sep 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25164868
15.
Myocardial defect detection using PET-CT: phantom studies.
PLoS One
; 9(2): e88200, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24505429
16.
Clinical impact of time-of-flight and point response modeling in PET reconstructions: a lesion detection study.
Phys Med Biol
; 58(5): 1465-78, 2013 Mar 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23403399
17.
The Importance of Quality Control for Clinical PET Imaging.
J Nucl Med Technol
; 45(4): 265-266, 2017 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29042469
18.
Erratum to: Quantitative 18F-fluorocholine positron emission tomography for prostate cancer: correlation between kinetic parameters and Gleason scoring.
EJNMMI Res
; 7(1): 55, 2017 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28646323
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