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Un nuage de mots est une représentation visuelle des mots les plus fréquemment utilisés dans un texte ou un ensemble de textes. Les mots apparaissent dans différentes tailles, la taille de chaque mot étant proportionnelle à sa fréquence d'apparition dans le texte. Plus un mot est utilisé fréquemment, plus il apparaît en grand dans le nuage de mots. Cette technique permet de visualiser rapidement les thèmes et les concepts les plus importants d'un texte.
Dans le contexte de cette page, le nuage de mots a été généré à partir des publications de l'auteur {}. Les mots présents dans ce nuage proviennent des titres, résumés et mots-clés des articles et travaux de recherche de cet auteur. En analysant ce nuage de mots, vous pouvez obtenir un aperçu des sujets et des domaines de recherche les plus récurrents et significatifs dans les travaux de cet auteur.Le nuage de mots est un outil utile pour identifier les tendances et les thèmes principaux dans un corpus de textes, facilitant ainsi la compréhension et l'analyse des contenus de manière visuelle et intuitive.
Arsenault, A., Sirois, F., Li, N., & Soulez, G. (2024). Navigation of superparamagnetic particles with a pre-magnetized high-temperature superconducting bulk in a weak background field. Superconductor Science and Technology, 37(11), 115008 (13 pages). Disponible
Chen, G., Zhang, X., & Li, N. (2021). A novel structure for coalescing the droplets and producing the droplets' array in silicone oil. Sensors and Actuators A: Physical, 321, 112349 (24 pages). Lien externe
Chen, G., Zhang, X., & Li, N. (2019). Novel method to simultaneously adjust the size and pH value of individual microdroplets in silicone oil. IEEE Access, 7, 114183-114190. Disponible
Dimov, I. P., Tous, C., Li, N., Häfeli, U. O., Martel, S., & Soulez, G. (2021). Future Advances in Diagnosis and Drug Delivery in Interventional Radiology Using MR Imaging–Steered Theranostic Iron Oxide Nanoparticles. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 32(9), 1292-1295 e1. Lien externe
Li, N., Fei, P., Tous, C., Rezaei Adariani, M., Hautot, M.-L., Ouedraogo, I., Hadjadj, A., Dimov, I. P., Zhang, Q., Lessard, S., Nosrati, Z., Ng, C. N., Saatchi, K., Häfeli, U. O., Tremblay, C., Kadoury, S., Tang, A., Martel, S., & Soulez, G. (2024). Human-scale navigation of magnetic microrobots in hepatic arteries. Science Robotics, 9(87), 8702. Lien externe
Li, N., Tous, C., Dimov, I. P., Fei, P., Zhang, Q., Lessard, S., Moran, G., Jin, N., Kadoury, S., Tang, A., Martel, S., & Soulez, G. (2023). Design of a Patient-Specific Respiratory-Motion-Simulating Platform for In Vitro 4D Flow MRI. Annals of Biomedical Engineering, 51(5), 1028-1039. Lien externe
Li, N., Tous, C., Dimov, I. P., Fei, P., Zhang, Q., Lessard, S., Tang, A., Martel, S., & Soulez, G. (2023). Design of a Low-cost, Self-adaptive and MRI-compatible Cardiac Gating System. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 70(11), 3126-3136. Lien externe
Li, N., Tous, C., Dimov, I. P., Cadoret, D., Fei, P., Majedi, Y., Lessard, S., Nosrati, Z., Saatchi, K., Hafeli, U., Tang, A., Kadoury, S., Martel, S., & Soulez, G. (2022). Quantification and 3D localization of magnetically navigated superparamagnetic particles using MRI in phantom and swine chemoembolization models. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 69(8), 2616-2627. Lien externe
Li, N. (2019). Flow Control and MRI-Compatible Particle Injector: Application to Magnetic Resonance Navigation [Thèse de doctorat, Polytechnique Montréal]. Disponible
Li, N., Jiang, Y., Plantefève, R., Michaud, F., Nosrati, Z., Tremblay, C., Saatchi, K., Häfeli, U. O., Kadoury, S., Moran, G., Joly, F., Martel, S., & Soulez, G. (2019). Magnetic Resonance Navigation for Targeted Embolization in a Two-Level Bifurcation Phantom. Annals of Biomedical Engineering, 47(12), 2402-2415. Lien externe
Li, N., Michaud, F., Nosrati, Z., Loghin, D., Tremblay, C., Plantefève, R., Saatchi, K., Häfeli, U., Martel, S., & Soulez, G. (2018). MRI-compatible injection system for magnetic microparticle embolization. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 66(8), 2331-2340. Lien externe
Li, N., Tremblay, C. C., & Martel, S. (juillet 2017). Combining oscillating flow clinical MRI gradients for targeted therapy [Communication écrite]. 1st International Conference on Manipulation, Automation and Robotics at Small Scales (MARSS 2017), Montréal, Québec (4 pages). Lien externe
Michaud, F., Li, N., Plantefève, R., Nosrati, Z., Tremblay, C., Saatchi, K., Moran, G., Bigot, A., Häfeli, U. O., Kadoury, S., Tang, A., Perreault, P., Martel, S., & Soulez, G. (2019). Selective embolization with magnetized microbeads using magnetic resonance navigation in a controlled-flow liver model. Medical Physics, 46(2), 789-799. Lien externe
Nosrati, Z., Li, N., Michaud, F., Ranamukhaarachchi, S., Karagiozov, S., Soulez, G., Martel, S., Saatchi, K., & Häfeli, U. O. (2018). Development of a coflowing device for the size-controlled preparation of magnetic-polymeric microspheres as embolization agents in magnetic resonance navigation technology. ACS Biomaterials Science and Engineering, 4(3), 1092-1102. Lien externe
Su, Y., Li, N., Wang, L., Lin, R., Zheng, Y., Rong, G., & Sawan, M. (2022). Stretchable Transparent Supercapacitors for Wearable and Implantable Medical Devices. Advanced Materials Technologies, 7(1), 2100608-2100608. Lien externe
Shi, Y., Li, N., Tremblay, C. C., & Martel, S. (2021). A Piezoelectric Robotic System for MRI Targeting Assessments of Therapeutics during Dipole Field Navigation. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 26(1), 214-225. Lien externe
Tous, C., Li, N., Dimov, I. P., Kadoury, S., Tang, A., Häfeli, U. O., Nosrati, Z., Saatchi, K., Moran, G., Couch, M. J., Martel, S., Lessard, S., & Soulez, G. (2021). Navigation of Microrobots by MRI: Impact of Gravitational, Friction and Thrust Forces on Steering Success. Annals of Biomedical Engineering, 49(12), 3724-3736. Lien externe