Zeitschriftenartikel zum Thema „Artefakty fMRI“
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Chowdhury, Muhammad E. H., Karen J. Mullinger, Paul Glover und Richard Bowtell. „Reference layer artefact subtraction (RLAS): A novel method of minimizing EEG artefacts during simultaneous fMRI“. NeuroImage 84 (Januar 2014): 307–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.08.039.
Der volle Inhalt der QuelleSpencer, Glyn S., James A. Smith, Muhammad E. H. Chowdhury, Richard Bowtell und Karen J. Mullinger. „Exploring the origins of EEG motion artefacts during simultaneous fMRI acquisition: Implications for motion artefact correction“. NeuroImage 173 (Juni 2018): 188–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.02.034.
Der volle Inhalt der QuelleLeclercq, Yves, Jessica Schrouff, Quentin Noirhomme, Pierre Maquet und Christophe Phillips. „fMRI Artefact Rejection and Sleep Scoring Toolbox“. Computational Intelligence and Neuroscience 2011 (2011): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2011/598206.
Der volle Inhalt der QuelleFerreira, José L., Yan Wu, René M. H. Besseling, Rolf Lamerichs und Ronald M. Aarts. „Gradient Artefact Correction and Evaluation of the EEG Recorded Simultaneously with fMRI Data Using Optimised Moving-Average“. Journal of Medical Engineering 2016 (28.06.2016): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9614323.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Winston X., Karen J. Mullinger, Matt J. Brookes und Richard Bowtell. „Understanding gradient artefacts in simultaneous EEG/fMRI“. NeuroImage 46, Nr. 2 (Juni 2009): 459–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.01.029.
Der volle Inhalt der QuelleBeckmann, C. F., J. A. Noble und S. M. Smith. „Artefact detection in FMRI data using independent component analysis“. NeuroImage 11, Nr. 5 (Mai 2000): S614. http://dx.doi.org/10.1016/s1053-8119(00)91544-1.
Der volle Inhalt der QuelleKasper, L., S. Marti, SJ Vannesjö, C. Hutton, R. Dolan, N. Weiskopf, KP Prüssmann und KE Stephan. „Cardiac artefact correction for human brainstem fMRI at 7T“. NeuroImage 47 (Juli 2009): S100. http://dx.doi.org/10.1016/s1053-8119(09)70854-7.
Der volle Inhalt der QuelleChowdhury, Muhammad E. H., Karen J. Mullinger, Paul Glover und Richard Bowtell. „Corrigendum to “Reference layer artefact subtraction (RLAS): A novel method of minimizing EEG artefacts during simultaneous fMRI” [Neuroimage 84 (2014) 307–319]“. NeuroImage 98 (September 2014): 547. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.04.034.
Der volle Inhalt der QuelleBungert, Andreas, Christopher D. Chambers, Mark Phillips und C. John Evans. „Reducing image artefacts in concurrent TMS/fMRI by passive shimming“. NeuroImage 59, Nr. 3 (Februar 2012): 2167–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.10.013.
Der volle Inhalt der QuellePaasonen, Jaakko, Hanne Laakso, Tiina Pirttimäki, Petteri Stenroos, Raimo A. Salo, Ekaterina Zhurakovskaya, Lauri J. Lehto et al. „Multi-band SWIFT enables quiet and artefact-free EEG-fMRI and awake fMRI studies in rat“. NeuroImage 206 (Februar 2020): 116338. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.116338.
Der volle Inhalt der QuelleMoosmann, Matthias, Vinzenz H. Schönfelder, Karsten Specht, René Scheeringa, Helge Nordby und Kenneth Hugdahl. „Realignment parameter-informed artefact correction for simultaneous EEG–fMRI recordings“. NeuroImage 45, Nr. 4 (Mai 2009): 1144–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.01.024.
Der volle Inhalt der QuelleChowdhury, Muhammad, Amith Khandakar, Belayat Hossain und Khawla Alzoubi. „Effects of the Phantom Shape on the Gradient Artefact of Electroencephalography (EEG) Data in Simultaneous EEG–fMRI“. Applied Sciences 8, Nr. 10 (18.10.2018): 1969. http://dx.doi.org/10.3390/app8101969.
Der volle Inhalt der QuelleSeghier, Mohamed L. „Clustering of fMRI data: the elusive optimal number of clusters“. PeerJ 6 (03.10.2018): e5416. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.5416.
Der volle Inhalt der QuelleBuur, Pieter F., Benedikt A. Poser und David G. Norris. „A dual echo approach to removing motion artefacts in fMRI time series“. NMR in Biomedicine 22, Nr. 5 (Juni 2009): 551–60. http://dx.doi.org/10.1002/nbm.1371.
Der volle Inhalt der QuelleMarquis, Renaud, Maya Jastrzębowska und Bogdan Draganski. „Novel imaging techniques to study the functional organization of the human brain“. Clinical and Translational Neuroscience 1, Nr. 1 (01.06.2017): 2514183X1771410. http://dx.doi.org/10.1177/2514183x17714104.
Der volle Inhalt der QuelleGrootoonk, S., A. Howseman, S.-J. Blakemore, C. Hutton, J. Ashburner und R. Turner. „Assessment of Motion Artefacts in fMRI Time-Series Affected by Task-Correlated Subject Motion.“ NeuroImage 7, Nr. 4 (Mai 1998): S600. http://dx.doi.org/10.1016/s1053-8119(18)31433-2.
Der volle Inhalt der QuelleMasterton, Richard A. J., David F. Abbott, Steven W. Fleming und Graeme D. Jackson. „Measurement and reduction of motion and ballistocardiogram artefacts from simultaneous EEG and fMRI recordings“. NeuroImage 37, Nr. 1 (August 2007): 202–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2007.02.060.
Der volle Inhalt der QuelleJansen, Marije, Thomas P. White, Karen J. Mullinger, Elizabeth B. Liddle, Penny A. Gowland, Susan T. Francis, Richard Bowtell und Peter F. Liddle. „Motion-related artefacts in EEG predict neuronally plausible patterns of activation in fMRI data“. NeuroImage 59, Nr. 1 (Januar 2012): 261–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.06.094.
Der volle Inhalt der QuelleMuresan, L., R. Renken, J. B. T. M. Roerdink und H. Duifhuis. „Automated Correction of Spin-History Related Motion Artefacts in fMRI: Simulated and Phantom Data“. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 52, Nr. 8 (August 2005): 1450–60. http://dx.doi.org/10.1109/tbme.2005.851484.
Der volle Inhalt der QuelleJaved, Ehtasham, Ibrahima Faye, Aamir Saeed Malik und Jafri Malin Abdullah. „Removal of BCG artefact from concurrent fMRI-EEG recordings based on EMD and PCA“. Journal of Neuroscience Methods 291 (November 2017): 150–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2017.08.020.
Der volle Inhalt der QuelleGriffanti, Ludovica, Gholamreza Salimi-Khorshidi, Christian F. Beckmann, Edward J. Auerbach, Gwenaëlle Douaud, Claire E. Sexton, Enikő Zsoldos et al. „ICA-based artefact removal and accelerated fMRI acquisition for improved resting state network imaging“. NeuroImage 95 (Juli 2014): 232–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.03.034.
Der volle Inhalt der QuelleMullinger, Karen J., Winston X. Yan und Richard Bowtell. „Reducing the gradient artefact in simultaneous EEG-fMRI by adjusting the subject's axial position“. NeuroImage 54, Nr. 3 (Februar 2011): 1942–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.09.079.
Der volle Inhalt der QuelleChowdhury, M. E. H., Karen J. Mullinger und Richard Bowtell. „Simultaneous EEG–fMRI: evaluating the effect of the cabling configuration on the gradient artefact“. Physics in Medicine and Biology 60, Nr. 12 (04.06.2015): N241—N250. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/60/12/n241.
Der volle Inhalt der QuelleMaziero, Danilo, Tonicarlo R. Velasco, Nigel Hunt, Edwin Payne, Louis Lemieux, Carlos E. G. Salmon und David W. Carmichael. „Towards motion insensitive EEG-fMRI: Correcting motion-induced voltages and gradient artefact instability in EEG using an fMRI prospective motion correction (PMC) system“. NeuroImage 138 (September 2016): 13–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.05.003.
Der volle Inhalt der Quellede Munck, Jan C., Petra J. van Houdt, Sónia I. Gonçalves, Erwin van Wegen und Pauly P. W. Ossenblok. „Novel artefact removal algorithms for co-registered EEG/fMRI based on selective averaging and subtraction“. NeuroImage 64 (Januar 2013): 407–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.09.022.
Der volle Inhalt der QuelleWilke, Marko, und Torsten Baldeweg. „A multidimensional artefact-reduction approach to increase robustness of first-level fMRI analyses: Censoring vs. interpolating“. Journal of Neuroscience Methods 318 (April 2019): 56–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2019.02.008.
Der volle Inhalt der QuelleDaniel, Alexander J., James A. Smith, Glyn S. Spencer, João Jorge, Richard Bowtell und Karen J. Mullinger. „Exploring the relative efficacy of motion artefact correction techniques for EEG data acquired during simultaneous fMRI“. Human Brain Mapping 40, Nr. 2 (19.10.2018): 578–96. http://dx.doi.org/10.1002/hbm.24396.
Der volle Inhalt der QuelleHyder, Fahmeed, Peter Herman, Christopher J. Bailey, Arne Møller, Ronen Globinsky, Robert K. Fulbright, Douglas L. Rothman und Albert Gjedde. „Uniform distributions of glucose oxidation and oxygen extraction in gray matter of normal human brain: No evidence of regional differences of aerobic glycolysis“. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 36, Nr. 5 (11.01.2016): 903–16. http://dx.doi.org/10.1177/0271678x15625349.
Der volle Inhalt der QuelleSchwarzbauer, Christian, und David A. Porter. „Single shot partial dual echo (SPADE) EPI—an efficient acquisition scheme for reducing susceptibility artefacts in fMRI“. NeuroImage 49, Nr. 3 (Februar 2010): 2234–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.10.059.
Der volle Inhalt der QuelleFerreira, José L., Yan Wu und Ronald M. Aarts. „Enhancement of the Comb Filtering Selectivity Using Iterative Moving Average for Periodic Waveform and Harmonic Elimination“. Journal of Healthcare Engineering 2018 (2018): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2018/7901502.
Der volle Inhalt der QuelleWeiss, Franziska, Vera Zamoscik, Stephanie N. L. Schmidt, Patrick Halli, Peter Kirsch und Martin Fungisai Gerchen. „Just a very expensive breathing training? Risk of respiratory artefacts in functional connectivity-based real-time fMRI neurofeedback“. NeuroImage 210 (April 2020): 116580. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.116580.
Der volle Inhalt der QuelleDebener, Stefan, Alexander Strobel, Bettina Sorger, Judith Peters, Cornelia Kranczioch, Andreas K. Engel und Rainer Goebel. „Improved quality of auditory event-related potentials recorded simultaneously with 3-T fMRI: Removal of the ballistocardiogram artefact“. NeuroImage 34, Nr. 2 (Januar 2007): 587–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.09.031.
Der volle Inhalt der QuelleKolesar, Tiffany A., Elena Bilevicius und Jennifer Kornelsen. „Salience, central executive, and sensorimotor network functional connectivity alterations in failed back surgery syndrome“. Scandinavian Journal of Pain 16, Nr. 1 (01.07.2017): 10–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.sjpain.2017.01.008.
Der volle Inhalt der QuelleKrammer, Martin, Clemens Schiffer und Martin Benedikt. „ProMECoS: A Process Model for Efficient Standard-Driven Distributed Co-Simulation“. Electronics 10, Nr. 5 (09.03.2021): 633. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10050633.
Der volle Inhalt der QuelleLeclercq, Yves, Evelyne Balteau, Thanh Dang-Vu, Manuel Schabus, André Luxen, Pierre Maquet und Christophe Phillips. „Rejection of pulse related artefact (PRA) from continuous electroencephalographic (EEG) time series recorded during functional magnetic resonance imaging (fMRI) using constraint independent component analysis (cICA)“. NeuroImage 44, Nr. 3 (Februar 2009): 679–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.10.017.
Der volle Inhalt der QuelleKolasa, Grzegorz, und Filip Rybakowski. „Application of functional near-infrared spectroscopy in psychiatry and physical activity studies“. Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology 35, Nr. 2 (2019): 131–45. http://dx.doi.org/10.33450/fpn.2019.10.001.
Der volle Inhalt der QuelleSrinivasu, P. Naga, T. Srinivasa Rao, G. Srinivas und P. V. G. D. Prasad Reddy. „A Computationally Efficient Skull Scraping Approach for Brain MR Image“. Recent Advances in Computer Science and Communications 13, Nr. 5 (05.11.2020): 833–44. http://dx.doi.org/10.2174/2213275912666190809111928.
Der volle Inhalt der QuelleB, Hossain, und Iftekhar MA. „Comparative Study of Different Pulse Artefact Correction Techniques during Concurrent EEG-FMRI Using FMRIB“. Journal of Electrical & Electronic Systems 5, Nr. 2 (2016). http://dx.doi.org/10.4172/2332-0796.1000178.
Der volle Inhalt der QuelleMaziero, Danilo, Victor A. Stenger und David W. Carmichael. „Unified Retrospective EEG Motion Educated Artefact Suppression for EEG-fMRI to Suppress Magnetic Field Gradient Artefacts During Motion“. Brain Topography, 23.09.2021. http://dx.doi.org/10.1007/s10548-021-00870-0.
Der volle Inhalt der QuelleGorodisky, Lior, Ethan Livne, Tali Weiss, Aharon Weissbrod, Reut Weissgross, Eva Mishor, Edna Furman-Haran und Noam Sobel. „Odor Canopy: A Method for Comfortable Odorant Delivery in MRI“. Chemical Senses, 03.01.2021. http://dx.doi.org/10.1093/chemse/bjaa085.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Winston X., Karen J. Mullinger, Gerda B. Geirsdottir und Richard Bowtell. „Physical modeling of pulse artefact sources in simultaneous EEG/fMRI“. Human Brain Mapping, 2009, NA. http://dx.doi.org/10.1002/hbm.20891.
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