Detalles de la búsqueda
1.
Development of BOLD Response to Motion in Human Infants.
J Neurosci
; 43(21): 3825-3837, 2023 05 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37037605
2.
Fast high-resolution electric properties tomography using three-dimensional quantitative transient-state imaging-based water fraction estimation.
NMR Biomed
; 37(1): e5039, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37714527
3.
Magnetic resonance fingerprinting-based myelin water fraction mapping for the assessment of white matter maturation and integrity in typical development and leukodystrophies.
NMR Biomed
; 37(6): e5114, 2024 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38390667
4.
Simultaneous relaxometry and morphometry of human brain structures with 3D magnetic resonance fingerprinting: a multicenter, multiplatform, multifield-strength study.
Cereb Cortex
; 33(3): 729-739, 2023 01 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35271703
5.
Evaluation of iron overload in nigrosome 1 via quantitative susceptibility mapping as a progression biomarker in prodromal stages of synucleinopathies.
Neuroimage
; 260: 119454, 2022 10 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35810938
6.
Ex-vivo human pancreatic specimen evaluation by 7 Tesla MRI: a prospective radiological-pathological correlation study.
Radiol Med
; 127(9): 950-959, 2022 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35984559
7.
Complementing canonical fMRI with functional Quantitative Susceptibility Mapping (fQSM) in modern neuroimaging research.
Neuroimage
; 244: 118574, 2021 12 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34508897
8.
Three dimensional MRF obtains highly repeatable and reproducible multi-parametric estimations in the healthy human brain at 1.5T and 3T.
Neuroimage
; 226: 117573, 2021 02 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33221451
9.
Retrospective rigid motion correction of three-dimensional magnetic resonance fingerprinting of the human brain.
Magn Reson Med
; 84(5): 2606-2615, 2020 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32368835
10.
Echo-time dependency of quantitative susceptibility mapping reproducibility at different magnetic field strengths.
Neuroimage
; 197: 557-564, 2019 08 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31075389
11.
Multi-site repeatability and reproducibility of MR fingerprinting of the healthy brain at 1.5 and 3.0â¯T.
Neuroimage
; 195: 362-372, 2019 07 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30923028
12.
Magnetic resonance fingerprinting with dictionary-based fat and water separation (DBFW MRF): A multi-component approach.
Magn Reson Med
; 81(5): 3032-3045, 2019 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30578569
13.
BOLD Response Selective to Flow-Motion in Very Young Infants.
PLoS Biol
; 13(9): e1002260, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26418729
14.
Present and Future of Ultra-High Field MRI in Neurodegenerative Disorders.
Curr Neurol Neurosci Rep
; 18(6): 31, 2018 04 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29679161
15.
Improving fMRI in signal drop-out regions at 7 T by using tailored radio-frequency pulses: application to the ventral occipito-temporal cortex.
MAGMA
; 31(2): 257-267, 2018 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28933028
16.
Potentials of Ultrahigh-Field MRI for the Study of Somatosensory Reorganization in Congenital Hemiplegia.
Neural Plast
; 2018: 8472807, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30595689
17.
Reorganization of the Action Observation Network and Sensory-Motor System in Children with Unilateral Cerebral Palsy: An fMRI Study.
Neural Plast
; 2018: 6950547, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30147718
18.
Hippocampal subfields at ultra high field MRI: An overview of segmentation and measurement methods.
Hippocampus
; 27(5): 481-494, 2017 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-28188659
19.
The impact of white matter fiber orientation in single-acquisition quantitative susceptibility mapping.
NMR Biomed
; 30(11)2017 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-28902421
20.
SAR prediction in adults and children by combining measured B1+ maps and simulations at 7.0 Tesla.
J Magn Reson Imaging
; 44(4): 1048-55, 2016 10.
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| MEDLINE | ID: mdl-27042956