Zeitschriftenartikel zum Thema „MRI probe“
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Periyathambi, Prabu, Alien Balian, Zhangjun Hu, Daniel Padro, Luiza I. Hernandez, Kajsa Uvdal, Joao Duarte und Frank J. Hernandez. „Activatable MRI probes for the specific detection of bacteria“. Analytical and Bioanalytical Chemistry 413, Nr. 30 (27.10.2021): 7353–62. http://dx.doi.org/10.1007/s00216-021-03710-z.
Der volle Inhalt der QuelleFaas, Henryk M., James L. Krupa, Alexander J. Taylor, Francesco Zamberlan, Christopher J. Philp, Huw E. L. Williams, Simon R. Johnson, Galina E. Pavlovskaya, Neil R. Thomas und Thomas Meersmann. „Accelerated 19F·MRI Detection of Matrix Metalloproteinase-2/-9 through Responsive Deactivation of Paramagnetic Relaxation Enhancement“. Contrast Media & Molecular Imaging 2019 (28.02.2019): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2019/4826520.
Der volle Inhalt der QuelleAntonios, Joseph P., Horacio Soto, Richard G. Everson, Diana L. Moughon, Anthony C. Wang, Joey Orpilla, Caius Radu et al. „Detection of immune responses after immunotherapy in glioblastoma using PET and MRI“. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, Nr. 38 (05.09.2017): 10220–25. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1706689114.
Der volle Inhalt der QuellePulyer Yuly, M., und Samuel Patz. „5572132 MRI probe for external imaging“. Magnetic Resonance Imaging 15, Nr. 4 (Januar 1997): XVII. http://dx.doi.org/10.1016/s0730-725x(97)89062-5.
Der volle Inhalt der QuelleKotera, Naoko, Nawal Tassali, Estelle Léonce, Céline Boutin, Patrick Berthault, Thierry Brotin, Jean-Pierre Dutasta et al. „A Sensitive Zinc-Activated129Xe MRI Probe“. Angewandte Chemie International Edition 51, Nr. 17 (12.03.2012): 4100–4103. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201109194.
Der volle Inhalt der QuelleKotera, Naoko, Nawal Tassali, Estelle Léonce, Céline Boutin, Patrick Berthault, Thierry Brotin, Jean-Pierre Dutasta et al. „A Sensitive Zinc-Activated129Xe MRI Probe“. Angewandte Chemie 124, Nr. 17 (12.03.2012): 4176–79. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201109194.
Der volle Inhalt der QuelleHillery, Terence. „Genicular Nerve Radiofrequency Ablation Before and After Magnetic Resonance Imaging Anatomical Mapping: Case Study“. Pain Medicine Case Reports 7, Nr. 4 (31.07.2023): 183–86. http://dx.doi.org/10.36076/pmcr.2023.7.183.
Der volle Inhalt der QuellePinggera, Daniel, Paul Rhomberg, Ronny Beer, Claudius Thomé und Ondra Petr. „Brain Tissue Damage Induced by Multimodal Neuromonitoring In Situ during MRI after Severe Traumatic Brain Injury: Incidence and Clinical Relevance“. Journal of Clinical Medicine 11, Nr. 11 (02.06.2022): 3169. http://dx.doi.org/10.3390/jcm11113169.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Ji Min, Ah Yung Han, Ha Young Lee, So Ra Lee und Dae Cheol Kweon. „Measurement of MRI Monitor Luminance and MRI Room Illuminance with a Light Probe“. Journal of the Korean Magnetics Society 26, Nr. 5 (31.10.2016): 168–72. http://dx.doi.org/10.4283/jkms.2016.26.5.168.
Der volle Inhalt der QuelleJain, Amit L., Abhinav Sidana, Zachary Stanik, Mahir Maruf, Brian P. Calio, Dordaneh Sugano, Kai Hans Hammerich et al. „Training and skills assessment for MRI/TRUS fusion-guided prostate biopsy: End-fire vs. side-fire ultrasound probes.“ Journal of Clinical Oncology 35, Nr. 6_suppl (20.02.2017): e540-e540. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2017.35.6_suppl.e540.
Der volle Inhalt der QuelleRubinson, Kenneth A., und Michael Boska. „A novel topical probe for MRI: The flat, truncated line probe“. Magnetic Resonance Imaging 13, Nr. 2 (Januar 1995): 301–8. http://dx.doi.org/10.1016/0730-725x(94)00112-g.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Lei, Mohammad Javad Afshari, Jianxian Ge, Dandan Kou, Lei Chen, Dandan Zhou, Cang Li et al. „Functionalized Ultrasmall Iron Oxide Nanoparticles for T1-Weighted Magnetic Resonance Imaging of Tumor Hypoxia“. Molecules 27, Nr. 20 (15.10.2022): 6929. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27206929.
Der volle Inhalt der QuelleZradziński, Patryk, Jolanta Karpowicz, Thomas Quirin, Dominic Jeker, Joris Pascal, Andrzej Stępniewski und Krzysztof Gryz. „Evaluation of the head exposure to a static magnetic field while walking around 1.5T and 7T MRI magnets using single and spatially distributed Hall probes“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1320, Nr. 1 (01.11.2024): 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1320/1/012007.
Der volle Inhalt der QuelleParrott, Daniel, W. Shirangi Fernando und Andre F. Martins. „Smart MRI Agents for Detecting Extracellular Events In Vivo: Progress and Challenges“. Inorganics 7, Nr. 2 (09.02.2019): 18. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics7020018.
Der volle Inhalt der QuelleTam, Jenny, Alexander Pilozzi, Umar Mahmood und Xudong Huang. „Simultaneous Monitoring of Multi-Enzyme Activity and Concentration in Tumor Using a Triply Labeled Fluorescent In Vivo Imaging Probe“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 9 (27.04.2020): 3068. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21093068.
Der volle Inhalt der QuelleMatsunaga, Tadao, Yuichiro Matsuoka, Masayoshi Nakazono, Kagayaki Kuroda, Masayoshi Esashi und Yoichi Haga. „Intraluminal MRI Probe Using Small Size Variable Capacitor“. IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines 136, Nr. 5 (2016): 153–59. http://dx.doi.org/10.1541/ieejsmas.136.153.
Der volle Inhalt der QuelleDelli Castelli, Daniela, Lorenzo Tei, Fabio Carniato, Silvio Aime und Mauro Botta. „[Yb(AAZTA)(H2O)]−: an unconventional ParaCEST MRI probe“. Chemical Communications 54, Nr. 16 (2018): 2004–7. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc00193f.
Der volle Inhalt der QuelleRhinehart Edward, J., und A. Spohn Michael. „5365928 Endorectal probe with planar moveable MRI coil“. Magnetic Resonance Imaging 13, Nr. 5 (Januar 1995): XXXI. http://dx.doi.org/10.1016/0730-725x(95)98096-9.
Der volle Inhalt der QuelleSenanayake, P. Kanthi, Nicola J. Rogers, Katie-Louise N. A. Finney, Peter Harvey, Alexander M. Funk, J. Ian Wilson, Dara O'Hogain, Ross Maxwell, David Parker und Andrew M. Blamire. „A new paramagnetically shifted imaging probe for MRI“. Magnetic Resonance in Medicine 77, Nr. 3 (28.02.2016): 1307–17. http://dx.doi.org/10.1002/mrm.26185.
Der volle Inhalt der QuelleTomanek, Boguslaw, David I. Hoult, Xiaoman Chen und Richard Gordon. „Probe with chest shielding for improved breast MRI“. Magnetic Resonance in Medicine 43, Nr. 6 (2000): 917–20. http://dx.doi.org/10.1002/1522-2594(200006)43:6<917::aid-mrm22>3.0.co;2-i.
Der volle Inhalt der QuelleShankaranarayanan, Ajit, Jeffrey L. Duerk und Jonathan S. Lewin. „Developing a multichannel temperature probe for interventional MRI“. Journal of Magnetic Resonance Imaging 8, Nr. 1 (Januar 1998): 197–202. http://dx.doi.org/10.1002/jmri.1880080133.
Der volle Inhalt der QuelleBlank, Aharon, Shlomo Ish-Shalom, Lazar Shtirberg und Yuval Zur. „Ex situ endorectal MRI probe for prostate imaging“. Magnetic Resonance in Medicine 62, Nr. 6 (25.09.2009): 1585–96. http://dx.doi.org/10.1002/mrm.22151.
Der volle Inhalt der QuelleMATSUNAGA, TADAO, YUICHIRO MATSUOKA, MASAYOSHI NAKAZONO, KAGAYAKI KURODA, MASAYOSHI ESASHI und YOICHI HAGA. „Intraluminal MRI Probe Using Small Size Variable Capacitor“. Electronics and Communications in Japan 100, Nr. 3 (16.02.2017): 29–38. http://dx.doi.org/10.1002/ecj.11932.
Der volle Inhalt der QuelleDoan, Thi Kim Dung, Masakazu Umezawa, Kazunobu Ohnuki, Karina Nigoghossian, Kyohei Okubo, Masao Kamimura, Masayuki Yamaguchi, Hirofumi Fujii und Kohei Soga. „The influence of Gd-DOTA conjugating ratios to PLGA-PEG micelles encapsulated IR-1061 on bimodal over-1000 nm near-infrared fluorescence and magnetic resonance imaging“. Biomaterials Science 10, Nr. 5 (2022): 1217–30. http://dx.doi.org/10.1039/d1bm01574e.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Yuxuan, Yuqi Wang, Xidan Wen, Yifan Pan, Xiaoyang Cheng, Ruibing An, Guandao Gao, Hong-Yuan Chen und Deju Ye. „Responsive Trimodal Probes for In Vivo Imaging of Liver Inflammation by Coassembly and GSH-Driven Disassembly“. Research 2020 (28.08.2020): 1–13. http://dx.doi.org/10.34133/2020/4087069.
Der volle Inhalt der QuelleNikiforova, Alena, und Igor Sedov. „Molecular Design of Magnetic Resonance Imaging Agents Binding to Amyloid Deposits“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 13 (06.07.2023): 11152. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241311152.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Songbai, Vega Lloveras, Yufei Wu, Juan Tolosa, Joaquín C. García-Martínez und José Vidal-Gancedo. „Fluorescent and Magnetic Radical Dendrimers as Potential Bimodal Imaging Probes“. Pharmaceutics 15, Nr. 6 (20.06.2023): 1776. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15061776.
Der volle Inhalt der QuelleTanifum, Eric A., Laxman Devkota, Conelius Ngwa, Andrew A. Badachhape, Ketan B. Ghaghada, Jonathan Romero, Robia G. Pautler und Ananth V. Annapragada. „A Hyperfluorinated Hydrophilic Molecule for Aqueous 19F MRI Contrast Media“. Contrast Media & Molecular Imaging 2018 (12.11.2018): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1693513.
Der volle Inhalt der QuelleGambino, Giuseppe, Tanja Gambino und Goran Angelovski. „Combination of bioresponsive chelates and perfluorinated lipid nanoparticles enables in vivo MRI probe quantification“. Chemical Communications 56, Nr. 66 (2020): 9433–36. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc04416d.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Hongda, Jinren Liu, Zhengrong Xie, Zhongyuan Li und Chunxiang Li. „Preparation and MRI Study of HER2-Targeted Bimodal Molecular Probe Gd-Cy5.5-Pertuzumab for Thyroid Cancer“. Contrast Media & Molecular Imaging 2022 (30.12.2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3921362.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Cuihua, David Cheng, Negin Jalali Motlagh, Enrico G. Kuellenberg, Gregory R. Wojtkiewicz, Stephen P. Schmidt, Roland Stocker und John W. Chen. „Highly Efficient Activatable MRI Probe to Sense Myeloperoxidase Activity“. Journal of Medicinal Chemistry 64, Nr. 9 (04.05.2021): 5874–85. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jmedchem.1c00038.
Der volle Inhalt der QuelleYabbarov, Nikita, Elena Nikolskaya, Maria Sokol, Mariia Mollaeva, Margarita Chirkina, Irina Seregina, Mikhail Gulyaev, Yury Pirogov und Rem Petrov. „Synergetic Enhancement of Tumor Double-Targeted MRI Nano-Probe“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 6 (14.03.2022): 3119. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23063119.
Der volle Inhalt der QuelleMizukami, Shin, Rika Takikawa, Fuminori Sugihara, Yuichiro Hori, Hidehito Tochio, Markus Wälchli, Masahiro Shirakawa und Kazuya Kikuchi. „Paramagnetic Relaxation-Based19F MRI Probe To Detect Protease Activity“. Journal of the American Chemical Society 130, Nr. 3 (Januar 2008): 794–95. http://dx.doi.org/10.1021/ja077058z.
Der volle Inhalt der QuelleGoto, Shoji, Tadao Matsunaga, Yuichiro Matsuoka, Kagayaki Kuroda, Masayoshi Esashi und Yoichi Haga. „Development of Intravascular MRI Probe Applicable to Catheter Mounting“. IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines 128, Nr. 10 (2008): 389–95. http://dx.doi.org/10.1541/ieejsmas.128.389.
Der volle Inhalt der QuelleBluemke, David A., und João A. C. Lima. „Using MRI to Probe the Heart in Hypertrophic Cardiomyopathy“. Radiology 294, Nr. 2 (Februar 2020): 287–88. http://dx.doi.org/10.1148/radiol.2019192370.
Der volle Inhalt der QuelleRojas-Quijano, Federico A., Gyula Tircsó, Enikő Tircsóné Benyó, Zsolt Baranyai, Huan Tran Hoang, Ferenc K. Kálmán, Praveen K. Gulaka et al. „Synthesis and Characterization of a Hypoxia-Sensitive MRI Probe“. Chemistry - A European Journal 18, Nr. 31 (27.06.2012): 9669–76. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201200266.
Der volle Inhalt der QuelleMöckel, Jana, Julia Brangsch, Carolin Reimann, Jan O. Kaufmann, Ingolf Sack, Dilyana B. Mangarova, Avan Kader et al. „Assessment of Albumin ECM Accumulation and Inflammation as Novel In Vivo Diagnostic Targets for Multi-Target MR Imaging“. Biology 10, Nr. 10 (27.09.2021): 964. http://dx.doi.org/10.3390/biology10100964.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Xiawei, Jing Ye, Yihan Wang, Hongjie Xiong, Hui Jiang, Hongbing Lu, Xiaohui Liu und Xuemei Wang. „Ultra-Small and Metabolizable Near-Infrared Au/Gd Nanoclusters for Targeted FL/MRI Imaging and Cancer Theranostics“. Biosensors 12, Nr. 8 (24.07.2022): 558. http://dx.doi.org/10.3390/bios12080558.
Der volle Inhalt der QuelleHa, Phuong Thu, Thi Thu Huong Le, Thi Dieu Thuy Ung, Hai Doan Do, Bich Thuy Doan, Thi Thu Trang Mai, Hong Nam Pham, Thi My Nhung Hoang, Ke Son Phan und Thuc Quang Bui. „Properties and bioeffects of magneto–near infrared nanoparticles on cancer diagnosis and treatment“. New Journal of Chemistry 44, Nr. 40 (2020): 17277–88. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj02848g.
Der volle Inhalt der QuelleLarson, Blake T., Arthur G. Erdman, Nikolaos V. Tsekos, Essa Yacoub, Panagiotis V. Tsekos und Ioannis G. Koutlas. „Design of an MRI-Compatible Robotic Stereotactic Device for Minimally Invasive Interventions in the Breast†“. Journal of Biomechanical Engineering 126, Nr. 4 (01.08.2004): 458–65. http://dx.doi.org/10.1115/1.1785803.
Der volle Inhalt der QuelleHarris, Michael, Jacek L. Kolanowski, Edward S. O’Neill, Céline Henoumont, Sophie Laurent, Tatjana N. Parac-Vogt und Elizabeth J. New. „Drawing on biology to inspire molecular design: a redox-responsive MRI probe based on Gd(iii)-nicotinamide“. Chemical Communications 54, Nr. 92 (2018): 12986–89. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc07092j.
Der volle Inhalt der QuelleSeo, Hyunkwan, Sung Kwan Hwang, Hee-Won Kim und Kyu Chan Lee. „Motion Accuracy of Pneumatic Stepper Motor-Driven Robotic System Developed for MRI-Guided High-Intensity Focused Ultrasound Treatment of Prostate Disease“. Applied Bionics and Biomechanics 2024 (10.05.2024): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2024/5556537.
Der volle Inhalt der QuelleYousefvand, Milad, Zahra Mohammadi, Farzaneh Ghorbani, Rasoul Irajirad, Hormoz Abedi, Somayyeh Seyedi, Arash Papi und Alireza Montazerabadi. „Investigation of Specific Targeting of Triptorelin-Conjugated Dextran-Coated Magnetite Nanoparticles as a Targeted Probe in GnRH+ Cancer Cells in MRI“. Contrast Media & Molecular Imaging 2021 (17.05.2021): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5534848.
Der volle Inhalt der QuelleDadey, David Y. A., Ashwin A. Kamath, Matthew D. Smyth, Michael R. Chicoine, Eric C. Leuthardt und Albert H. Kim. „Utilizing personalized stereotactic frames for laser interstitial thermal ablation of posterior fossa and mesiotemporal brain lesions: a single-institution series“. Neurosurgical Focus 41, Nr. 4 (Oktober 2016): E4. http://dx.doi.org/10.3171/2016.7.focus16207.
Der volle Inhalt der QuelleReeßing, F., M. C. A. Stuart, D. F. Samplonius, R. A. J. O. Dierckx, B. L. Feringa, W. Helfrich und W. Szymanski. „A light-responsive liposomal agent for MRI contrast enhancement and monitoring of cargo delivery“. Chemical Communications 55, Nr. 72 (2019): 10784–87. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc05516a.
Der volle Inhalt der QuelleKakiuchi, Ryo, Tasuku Hirayama, Daijiro Yanagisawa, Ikuo Tooyama und Hideko Nagasawa. „A 19F-MRI probe for the detection of Fe(ii) ions in an aqueous system“. Organic & Biomolecular Chemistry 18, Nr. 30 (2020): 5843–49. http://dx.doi.org/10.1039/d0ob00903b.
Der volle Inhalt der QuellePinto, Sara M. A., Mário J. F. Calvete, Mariana E. Ghica, Sérgio Soler, Iluminada Gallardo, Agnès Pallier, Mariana B. Laranjo et al. „A biocompatible redox MRI probe based on a Mn(ii)/Mn(iii) porphyrin“. Dalton Transactions 48, Nr. 10 (2019): 3249–62. http://dx.doi.org/10.1039/c8dt04775h.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Wei, Jiandong Huang, Qingwei Xiao, Shunmin Hu, Shijia Li, Jie Zheng, Zhiyun Du, Jiangling Peng und Huixiong Chen. „Glu-Urea-Lys Scaffold Functionalized Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles Targeting PSMA for In Vivo Molecular MRI of Prostate Cancer“. Pharmaceutics 14, Nr. 10 (26.09.2022): 2051. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14102051.
Der volle Inhalt der QuellePeng, Qiaoli, Yaping Yuan, Huaibin Zhang, Shaowei Bo, Yu Li, Shizhen Chen, Zhigang Yang, Xin Zhou und Zhong-Xing Jiang. „19F CEST imaging probes for metal ion detection“. Organic & Biomolecular Chemistry 15, Nr. 30 (2017): 6441–46. http://dx.doi.org/10.1039/c7ob01068k.
Der volle Inhalt der QuellePerera, Vindya S., Guojun Chen, Qing Cai und Songping D. Huang. „Nanoparticles of gadolinium-incorporated Prussian blue with PEG coating as an effective oral MRI contrast agent for gastrointestinal tract imaging“. Analyst 141, Nr. 6 (2016): 2016–22. http://dx.doi.org/10.1039/c5an01873k.
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