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1.
Investigation of alternative RF power limit control methods for 0.5T, 1.5T, and 3T parallel transmission cardiac imaging: A simulation study.
Magn Reson Med
; 91(4): 1659-1675, 2024 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38031517
2.
Wirelessly interfacing sensor-equipped implants and MR scanners for improved safety and imaging.
Magn Reson Med
; 90(6): 2608-2626, 2023 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37533167
3.
Towards an integrated radiofrequency safety concept for implant carriers in MRI based on sensor-equipped implants and parallel transmission.
NMR Biomed
; 36(7): e4900, 2023 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36624556
4.
Open-source magnetic resonance imaging: Improving access, science, and education through global collaboration.
NMR Biomed
; : e5052, 2023 Nov 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37986655
5.
Rapid safety assessment and mitigation of radiofrequency induced implant heating using small root mean square sensors and the sensor matrix Qs.
Magn Reson Med
; 87(1): 509-527, 2022 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34397114
6.
Experimental and computational evaluation of capacitive hyperthermia.
Int J Hyperthermia
; 39(1): 504-516, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35296213
7.
MRI-Related Heating of Implants and Devices: A Review.
J Magn Reson Imaging
; 53(6): 1646-1665, 2021 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32458559
8.
Parallel transmission medical implant safety testbed: Real-time mitigation of RF induced tip heating using time-domain E-field sensors.
Magn Reson Med
; 84(6): 3468-3484, 2020 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32639681
9.
Wideband Self-Grounded Bow-Tie Antenna for Thermal MR.
NMR Biomed
; 33(5): e4274, 2020 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32078208
10.
Radiofrequency applicator concepts for thermal magnetic resonance of brain tumors at 297 MHz (7.0 Tesla).
Int J Hyperthermia
; 37(1): 549-563, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32484019
11.
Systematic review on the biological effects of electric, magnetic and electromagnetic fields in the intermediate frequency range (300â¯Hz to 1â¯MHz).
Environ Res
; 171: 247-259, 2019 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30690271
12.
Physical analysis of temperature-dependent effects of amplitude-modulated electromagnetic hyperthermia.
Int J Hyperthermia
; 36(1): 1246-1254, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31818170
13.
High peak and high average radiofrequency power transmit/receive switch for thermal magnetic resonance.
Magn Reson Med
; 80(5): 2246-2255, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29607551
14.
Magnetic resonance safety and compatibility of tantalum markers used in proton beam therapy for intraocular tumors: A 7.0 Tesla study.
Magn Reson Med
; 78(4): 1533-1546, 2017 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27851881
15.
16-channel bow tie antenna transceiver array for cardiac MR at 7.0 tesla.
Magn Reson Med
; 75(6): 2553-65, 2016 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26183320
16.
W(h)ither human cardiac and body magnetic resonance at ultrahigh fields? technical advances, practical considerations, applications, and clinical opportunities.
NMR Biomed
; 29(9): 1173-97, 2016 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25706103
17.
Magnetic resonance thermometry: Methodology, pitfalls and practical solutions.
Int J Hyperthermia
; 32(1): 63-75, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26708630
18.
Electrodynamics and radiofrequency antenna concepts for human magnetic resonance at 23.5 T (1 GHz) and beyond.
MAGMA
; 29(3): 641-56, 2016 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27097905
19.
Ion conductivity of the bacterial translocation channel SecYEG engaged in translocation.
J Biol Chem
; 289(35): 24611-6, 2014 Aug 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25016015
20.
On the RF heating of coronary stents at 7.0 Tesla MRI.
Magn Reson Med
; 74(4): 999-1010, 2015 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25293952