Detalles de la búsqueda
1.
Renal perfusion imaging by MRI.
J Magn Reson Imaging;
52(2): 369-379, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31452303
2.
Consensus-based technical recommendations for clinical translation of renal BOLD MRI.
MAGMA;
33(1): 199-215, 2020 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31768797
3.
Consensus-based technical recommendations for clinical translation of renal ASL MRI.
MAGMA;
33(1): 141-161, 2020 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31833014
4.
Exercise-induced calf muscle hyperemia: quantitative mapping with low-dose dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging.
Am J Physiol Heart Circ Physiol;
316(1): H201-H211, 2019 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30388024
5.
Quantitative characterization of glomerular fibrosis with magnetic resonance imaging: a feasibility study in a rat glomerulonephritis model.
Am J Physiol Renal Physiol;
314(5): F747-F752, 2018 05 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29357425
6.
Magnetic Resonance Imaging of the Fibrotic Kidney.
J Am Soc Nephrol;
28(9): 2564-2570, 2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28784699
7.
BOLD quantified renal pO2 is sensitive to pharmacological challenges in rats.
Magn Reson Med;
78(1): 297-302, 2017 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27501515
8.
Dynamic contrast-enhanced quantitative susceptibility mapping with ultrashort echo time MRI for evaluating renal function.
Am J Physiol Renal Physiol;
310(2): F174-82, 2016 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26447222
9.
Optimization of saturation-recovery dynamic contrast-enhanced MRI acquisition protocol: monte carlo simulation approach demonstrated with gadolinium MR renography.
NMR Biomed;
29(7): 969-77, 2016 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27200499
10.
Assessment of renal function using intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging and dynamic contrast-enhanced MRI.
J Magn Reson Imaging;
44(2): 317-26, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26855407
11.
Performance of an efficient image-registration algorithm in processing MR renography data.
J Magn Reson Imaging;
43(2): 391-7, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26174884
12.
Comparison of fitting methods and b-value sampling strategies for intravoxel incoherent motion in breast cancer.
Magn Reson Med;
74(4): 1077-85, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25302780
13.
Measurement of renal tissue oxygenation with blood oxygen level-dependent MRI and oxygen transit modeling.
Am J Physiol Renal Physiol;
306(6): F579-87, 2014 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24452640
14.
New magnetic resonance imaging methods in nephrology.
Kidney Int;
85(4): 768-78, 2014 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24067433
15.
Exercise-induced calf muscle hyperemia quantified with dynamic blood oxygen level-dependent (BOLD) imaging.
Magn Reson Imaging;
111: 21-27, 2024 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38582100
16.
Science to practice: Renal hypoxia and fat deposition in diabetic neuropathy--new insights with functional renal MR imaging.
Radiology;
269(3): 625-6, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24261489
17.
Functional MRI of the kidneys.
J Magn Reson Imaging;
37(2): 282-93, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23355431
18.
Accurate exclusion of kidney regions affected by susceptibility artifact in blood oxygenation level-dependent (BOLD) images using deep-learning-based segmentation.
Sci Rep;
13(1): 19191, 2023 11 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37932431
19.
Optimization of b-value sampling for diffusion-weighted imaging of the kidney.
Magn Reson Med;
67(1): 89-97, 2012 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21702062
20.
Quantitative evaluation of acute renal transplant dysfunction with low-dose three-dimensional MR renography.
Radiology;
260(3): 781-9, 2011 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21771953