Artykuły w czasopismach na temat „Whole brain mapping”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Whole brain mapping”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Hardy, T. L., L. R. D. Brynildson, J. G. Gray i D. Spurlock. "Three-Dimensional Whole-Brain Mapping". Stereotactic and Functional Neurosurgery 58, nr 1-4 (1992): 141–43. http://dx.doi.org/10.1159/000098987.
Pełny tekst źródłaRandlett, Owen, Caroline L. Wee, Eva A. Naumann, Onyeka Nnaemeka, David Schoppik, James E. Fitzgerald, Ruben Portugues i in. "Whole-brain activity mapping onto a zebrafish brain atlas". Nature Methods 12, nr 11 (14.09.2015): 1039–46. http://dx.doi.org/10.1038/nmeth.3581.
Pełny tekst źródłaSempeles, Susan. "Whole-Brain Mapping Enhanced by Automated Imaging". Journal of Clinical Engineering 37, nr 2 (2012): 36–37. http://dx.doi.org/10.1097/jce.0b013e31824d8e8d.
Pełny tekst źródłaShibata, Shinsuke, Yuji Komaki, Fumiko Seki, Michiko O. Inouye, Toshihiro Nagai i Hideyuki Okano. "Connectomics: comprehensive approaches for whole-brain mapping". Microscopy 64, nr 1 (18.12.2014): 57–67. http://dx.doi.org/10.1093/jmicro/dfu103.
Pełny tekst źródłaWu, Bing, Wei Li, Arnaud Guidon i Chunlei Liu. "Whole brain susceptibility mapping using compressed sensing". Magnetic Resonance in Medicine 67, nr 1 (10.06.2011): 137–47. http://dx.doi.org/10.1002/mrm.23000.
Pełny tekst źródłaShimono, Masanori, i Kazuhisa Niki. "Global Mapping of the Whole-Brain Network Underlining Binocular Rivalry". Brain Connectivity 3, nr 2 (kwiecień 2013): 212–21. http://dx.doi.org/10.1089/brain.2012.0129.
Pełny tekst źródłaMattay, V. S., J. A. Frank, A. K. Santha, J. J. Pekar, J. H. Duyn, A. C. McLaughlin i D. R. Weinberger. "Whole-brain functional mapping with isotropic MR imaging." Radiology 201, nr 2 (listopad 1996): 399–404. http://dx.doi.org/10.1148/radiology.201.2.8888231.
Pełny tekst źródłaKasai, Atsushi, Kaoru Seiriki i Hitoshi Hashimoto. "Whole-brain activity mapping at single-cell resolution". Folia Pharmacologica Japonica 153, nr 6 (2019): 278–83. http://dx.doi.org/10.1254/fpj.153.278.
Pełny tekst źródłaBao, Chenglong, Jae Kyu Choi i Bin Dong. "Whole Brain Susceptibility Mapping Using Harmonic Incompatibility Removal". SIAM Journal on Imaging Sciences 12, nr 1 (styczeń 2019): 492–520. http://dx.doi.org/10.1137/18m1191452.
Pełny tekst źródłaBanerjee, Tirtha Das, Linwan Zhang i Antónia Monteiro. "Mapping Gene Expression in Whole Larval Brains of Bicyclus anynana Butterflies". Methods and Protocols 8, nr 2 (13.03.2025): 31. https://doi.org/10.3390/mps8020031.
Pełny tekst źródłaMitra, Partha P., Marcello G. P. Rosa i Harvey J. Karten. "Panoptic Neuroanatomy: Digital Microscopy of Whole Brains and Brain-Wide Circuit Mapping". Brain, Behavior and Evolution 81, nr 4 (2013): 203–5. http://dx.doi.org/10.1159/000350241.
Pełny tekst źródłaKim, Woonhee, i Chihye Chung. "Whole-brain cellular mapping of stress exposure in male and female brains". IBRO Reports 6 (wrzesień 2019): S271. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibror.2019.07.842.
Pełny tekst źródłaNiemeyer, James E. "Mapping whole brain seizure network recruitment with optogenetic kindling". Journal of Neurophysiology 127, nr 2 (1.02.2022): 393–96. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00525.2021.
Pełny tekst źródłaHAYWORTH, KENNETH J. "ELECTRON IMAGING TECHNOLOGY FOR WHOLE BRAIN NEURAL CIRCUIT MAPPING". International Journal of Machine Consciousness 04, nr 01 (czerwiec 2012): 87–108. http://dx.doi.org/10.1142/s1793843012400057.
Pełny tekst źródłaHagmann, Patric, Maciej Kurant, Xavier Gigandet, Patrick Thiran, Van J. Wedeen, Reto Meuli i Jean-Philippe Thiran. "Mapping Human Whole-Brain Structural Networks with Diffusion MRI". PLoS ONE 2, nr 7 (4.07.2007): e597. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0000597.
Pełny tekst źródłaXie, Ziyan, Tasuku Kayama, Nahoko Kuga, Musashi Yamakawa i Takuya Sasaki. "Whole-brain mapping of neuronal activation by peripheral inflammation". Proceedings for Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society 97 (2023): 1—B—P—084. http://dx.doi.org/10.1254/jpssuppl.97.0_1-b-p-084.
Pełny tekst źródłaTyson, Adam L., Charly V. Rousseau, Christian J. Niedworok, Sepiedeh Keshavarzi, Chryssanthi Tsitoura, Lee Cossell, Molly Strom i Troy W. Margrie. "A deep learning algorithm for 3D cell detection in whole mouse brain image datasets". PLOS Computational Biology 17, nr 5 (28.05.2021): e1009074. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009074.
Pełny tekst źródłaRugg-Gunn, F. J., P. A. Boulby, M. R. Symms, G. J. Barker i J. S. Duncan. "Whole-brain T2 mapping demonstrates occult abnormalities in focal epilepsy". Neurology 64, nr 2 (24.01.2005): 318–25. http://dx.doi.org/10.1212/01.wnl.0000149642.93493.f4.
Pełny tekst źródłaDeng, Ke, Lu Yang, Jing Xie, He Tang, Gui-Sheng Wu i Huai-Rong Luo. "Whole-brain mapping of projection from mouse lateral septal nucleus". Biology Open 8, nr 7 (17.06.2019): bio043554. http://dx.doi.org/10.1242/bio.043554.
Pełny tekst źródłaWatabe-Uchida, Mitsuko, Lisa Zhu, Sachie K. Ogawa, Archana Vamanrao i Naoshige Uchida. "Whole-Brain Mapping of Direct Inputs to Midbrain Dopamine Neurons". Neuron 74, nr 5 (czerwiec 2012): 858–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2012.03.017.
Pełny tekst źródłaVousden, Dulcie A., Jonathan Epp, Hiroyuki Okuno, Brian J. Nieman, Matthijs van Eede, Jun Dazai, Timothy Ragan i in. "Whole-brain mapping of behaviourally induced neural activation in mice". Brain Structure and Function 220, nr 4 (24.04.2014): 2043–57. http://dx.doi.org/10.1007/s00429-014-0774-0.
Pełny tekst źródłaBhave, Sampada, Sajan Goud Lingala, Casey P. Johnson, Vincent A. Magnotta i Mathews Jacob. "Accelerated whole‐brain multi‐parameter mapping using blind compressed sensing". Magnetic Resonance in Medicine 75, nr 3 (marzec 2016): 1175–86. http://dx.doi.org/10.1002/mrm.25722.
Pełny tekst źródłaBurke, Matthew J., Juho Joutsa, Alexander L. Cohen, Louis Soussand, Danielle Cooke, Rami Burstein i Michael D. Fox. "Mapping migraine to a common brain network". Brain 143, nr 2 (9.01.2020): 541–53. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awz405.
Pełny tekst źródłaKirilina, Evgeniya, Saskia Helbling, Markus Morawski, Kerrin Pine, Katja Reimann, Steffen Jankuhn, Juliane Dinse i in. "Superficial white matter imaging: Contrast mechanisms and whole-brain in vivo mapping". Science Advances 6, nr 41 (październik 2020): eaaz9281. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz9281.
Pełny tekst źródłaLee, Hyunyeol, i Felix W. Wehrli. "Whole-brain 3D mapping of oxygen metabolism using constrained quantitative BOLD". NeuroImage 250 (kwiecień 2022): 118952. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.118952.
Pełny tekst źródłaNiu, Misaki, Atsushi Kasai, Kaoru Seiriki i Hitoshi Hashimoto. "Whole-brain mapping of activated neurons and circuits in brains after exposure to acute stressors". Proceedings for Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society 94 (2021): 1—S08–2. http://dx.doi.org/10.1254/jpssuppl.94.0_1-s08-2.
Pełny tekst źródłaZhang, Meng, Xingjie Pan, Won Jung, Aaron R. Halpern, Stephen W. Eichhorn, Zhiyun Lei, Limor Cohen i in. "Molecularly defined and spatially resolved cell atlas of the whole mouse brain". Nature 624, nr 7991 (13.12.2023): 343–54. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-023-06808-9.
Pełny tekst źródłaJaggard, James B., Evan Lloyd, Anders Yuiska, Adam Patch, Yaouen Fily, Johanna E. Kowalko, Lior Appelbaum, Erik R. Duboue i Alex C. Keene. "Cavefish brain atlases reveal functional and anatomical convergence across independently evolved populations". Science Advances 6, nr 38 (wrzesień 2020): eaba3126. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aba3126.
Pełny tekst źródłaZhu, Zhibo, R. Marc Lebel, Yannick Bliesener, Jay Acharya, Richard Frayne i Krishna S. Nayak. "Sparse precontrast T 1 mapping for high‐resolution whole‐brain DCE‐MRI". Magnetic Resonance in Medicine 86, nr 4 (25.05.2021): 2234–49. http://dx.doi.org/10.1002/mrm.28849.
Pełny tekst źródłaYarnykh, Vasily L., James D. Bowen, Alexey Samsonov, Pavle Repovic, Angeli Mayadev, Peiqing Qian, Beena Gangadharan, Bart P. Keogh, Kenneth R. Maravilla i Lily K. Jung Henson. "Fast Whole-Brain Three-dimensional Macromolecular Proton Fraction Mapping in Multiple Sclerosis". Radiology 274, nr 1 (styczeń 2015): 210–20. http://dx.doi.org/10.1148/radiol.14140528.
Pełny tekst źródłaWei, Hongjiang, Luke Xie, Russell Dibb, Wei Li, Kyle Decker, Yuyao Zhang, G. Allan Johnson i Chunlei Liu. "Imaging whole-brain cytoarchitecture of mouse with MRI-based quantitative susceptibility mapping". NeuroImage 137 (sierpień 2016): 107–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.05.033.
Pełny tekst źródłaHagberg, GE, J. Bause, T. Ethofer, P. Ehses, T. Dresler, C. Herbert, R. Pohmann i in. "Whole brain MP2RAGE-based mapping of the longitudinal relaxation time at 9.4T". NeuroImage 144 (styczeń 2017): 203–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.09.047.
Pełny tekst źródłaGuipponi, Olivier, Justine Cléry, Soline Odouard, Claire Wardak i Suliann Ben Hamed. "Whole brain mapping of visual and tactile convergence in the macaque monkey". NeuroImage 117 (sierpień 2015): 93–102. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.05.022.
Pełny tekst źródłaIgarashi, Hisato, Atsushi Kasai, Misaki Niu, Kaoru Seiriki, Takahiro Kuwaki, Masato Tanuma, Shun Yamaguchi, Takanobu Nakazawa i Hitoshi Hashimoto. "Whole-brain mapping of neuronal activity in mice after social defeat stress". Proceedings for Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society WCP2018 (2018): PO3–1–36. http://dx.doi.org/10.1254/jpssuppl.wcp2018.0_po3-1-36.
Pełny tekst źródłaLecocq, A., Y. Le Fur, A. Amadon, A. Vignaud, M. Bernard, M. Guye i J. P. Ranjeva. "Fast whole brain quantitative proton density mapping to quantify metabolites in tumors". Physica Medica 29 (czerwiec 2013): e11-e12. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmp.2013.08.040.
Pełny tekst źródłaYarnykh, Vasily L. "Time-efficient, high-resolution, whole brain three-dimensional macromolecular proton fraction mapping". Magnetic Resonance in Medicine 75, nr 5 (22.06.2015): 2100–2106. http://dx.doi.org/10.1002/mrm.25811.
Pełny tekst źródłaXu, Guoping, Yogesh Rathi, Joan A. Camprodon, Hanqiang Cao i Lipeng Ning. "Rapid whole-brain electric field mapping in transcranial magnetic stimulation using deep learning". PLOS ONE 16, nr 7 (30.07.2021): e0254588. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0254588.
Pełny tekst źródłaLiu, Jing, Angela Jakary, Javier E. Villanueva-Meyer, Nicholas A. Butowski, David Saloner, Jennifer L. Clarke, Jennie W. Taylor i in. "Automatic Brain Tissue and Lesion Segmentation and Multi-Parametric Mapping of Contrast-Enhancing Gliomas without the Injection of Contrast Agents: A Preliminary Study". Cancers 16, nr 8 (17.04.2024): 1524. http://dx.doi.org/10.3390/cancers16081524.
Pełny tekst źródłaChen, Zhiye, Wei Dai, Xiaoyan Chen, Mengqi Liu, Lin Ma i Shengyuan Yu. "Voxel-based quantitative susceptibility mapping revealed increased cerebral iron over the whole brain in chronic migraine". Molecular Pain 17 (styczeń 2021): 174480692110208. http://dx.doi.org/10.1177/17448069211020894.
Pełny tekst źródłaKaboodvand, Neda, Martijn P. van den Heuvel i Peter Fransson. "Adaptive frequency-based modeling of whole-brain oscillations: Predicting regional vulnerability and hazardousness rates". Network Neuroscience 3, nr 4 (styczeń 2019): 1094–120. http://dx.doi.org/10.1162/netn_a_00104.
Pełny tekst źródłaLi, Juchen, Mengchao Pei, Binshi Bo, Xinxin Zhao, Jing Cang, Fang Fang i Zhifeng Liang. "Whole‐brain mapping of mouse CSF flow via HEAP‐METRIC phase‐contrast MRI". Magnetic Resonance in Medicine 87, nr 6 (2.02.2022): 2851–61. http://dx.doi.org/10.1002/mrm.29179.
Pełny tekst źródłaGarin, Clément M., Nachiket A. Nadkarni, Jérémy Pépin, Julien Flament i Marc Dhenain. "Whole brain mapping of glutamate distribution in adult and old primates at 11.7T". NeuroImage 251 (maj 2022): 118984. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.118984.
Pełny tekst źródłaRidler, Khanum, John Suckling, Nicholas Higgins, Patrick Bolton i Edward Bullmore. "Standardized Whole Brain Mapping of Tubers and Subependymal Nodules in Tuberous Sclerosis Complex". Journal of Child Neurology 19, nr 9 (wrzesień 2004): 658–65. http://dx.doi.org/10.1177/08830738040190090501.
Pełny tekst źródłaLin, Wenkai, Lingyu Xu, Yanrong Zheng, Sile An, Mengting Zhao, Weiwei Hu, Mengyao Li i in. "Whole-brain mapping of histaminergic projections in mouse brain". Proceedings of the National Academy of Sciences 120, nr 14 (28.03.2023). http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2216231120.
Pełny tekst źródłaWang, Lijie, Jinping Xu, Chao Wang i Jiaojian Wang. "Whole Brain Functional Connectivity Pattern Homogeneity Mapping". Frontiers in Human Neuroscience 12 (24.04.2018). http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2018.00164.
Pełny tekst źródłade Smit, F., i H. Hoogduin. "Fast whole brain T1 mapping at 3 Tesla". RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren 178, nr 01 (20.03.2006). http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-931846.
Pełny tekst źródłade Smit, F., i H. Hoogduin. "Fast whole brain T1 mapping at 3 Tesla". RöFo - Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren 177, nr 01 (10.07.2006). http://dx.doi.org/10.1055/s-2005-931815.
Pełny tekst źródłaAlbanese, Alexandre, i Kwanghun Chung. "Whole-brain imaging reaches new heights (and lengths)". eLife 5 (20.01.2016). http://dx.doi.org/10.7554/elife.13367.
Pełny tekst źródłaZheng, Weijie, Huawei Mu, Zhiyi Chen, Jiajun Liu, Debin Xia, Yuxiao Cheng, Qi Jing i in. "NEATmap: a high-efficiency deep learning approach for whole mouse brain neuronal activity trace mapping". National Science Review, 26.03.2024. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwae109.
Pełny tekst źródłaHan, Xiaofeng, Shuxia Guo, Nan Ji, Tian Li, Jian Liu, Xiangqiao Ye, Yi Wang i in. "Whole human-brain mapping of single cortical neurons for profiling morphological diversity and stereotypy". Science Advances 9, nr 41 (13.10.2023). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adf3771.
Pełny tekst źródła