19 research outputs found

    Impact of simulated blood flow change on regional activity concentration and SUVR as a function of uptake time.

    No full text
    <p>(left) Simulated TACs of the precuneus (A), CB (B), and WM (C) for various K1<sup>prec</sup>, K1<sup>CB</sup>, and K1<sup>WM</sup>, respectively. (right) Percentage change in SUVR<sup>prec</sup> (A), SUVR<sub>CB</sub> (B), and SUVR<sub>WM</sub> (C) as a function of time for various K1<sup>prec</sup>, K1<sup>CB</sup>, and K1<sup>WM</sup>, respectively. Simulated K1 changes corresponded to -40, -20, +20, and +40% relative to average HC baseline. Remark that % SUVR<sup>prec</sup> and % SUVR<sub>CB or WM</sub> change are independent of the choice of the reference and target region, respectively. Abbreviations: TAC = time-activity curve; K1 = tracer delivery rate; SUVR = standardised uptake value ratio; prec = precuneus; CB = cerebellar grey matter; WM = subcortical white matter.</p

    Regression curves of ΔSUVR (50–60 min p.i.) versus ΔK1 derived from simulations.

    No full text
    <p>(A) Heterogeneous blood flow changes: ΔSUVR<sup>prec</sup>, ΔSUVR<sub>CB</sub>, or ΔSUVR<sub>WM</sub> versus ΔK1<sup>prec</sup> (black), ΔK1<sup>CB</sup>, (blue) or ΔK1<sup>WM</sup> (red), respectively. Remark that ΔSUVR<sup>prec</sup> and ΔSUVR<sub>CB or WM</sub> are independent of the choice of the reference and target region, respectively. (B) Homogeneous blood flow changes: or versus ΔK1<sup>prec</sup> = ΔK1<sup>CB</sup> (light grey) or ΔK1<sup>prec</sup> = ΔK1<sup>WM</sup> (dark grey), respectively. Simulated K1 changes corresponded to -40, -20, -10, -5, +5, +10, +20, and +40% relative to average HC baseline. A third order polynomial function was fitted to the curves (r<sup>2</sup> = 0.99). Abbreviations: K1 = tracer delivery rate; SUVR = standardised uptake value ratio; prec = precuneus; CB = cerebellar grey matter; WM = subcortical white matter.</p

    Simulation scheme based on the 2TCM describing the effect of a change in blood flow on SUVR for variable uptake periods.

    No full text
    <p>(A) Heterogeneous blood flow change: K1<sup>prec</sup> (upper) or K1<sup>CB</sup> (lower) was varied between [0.46–1.08] or [0.40–0.93] (corresponding to [-40%–+40%] from average HC baseline) with K1/k2 constant and all other parameters fixed to baseline values, to determine the corresponding SUVR<sup>prec</sup> and SUVR<sub>CB</sub>, respectively. Remark that SUVR<sup>prec</sup> and SUVR<sub>CB</sub> are independent of the choice of the reference and target region, respectively. (B) Global blood flow change: K1<sup>prec</sup> and K1<sup>CB</sup> were simultaneously and in equal proportion varied to determine the corresponding . In this figure, precuneus was chosen as the target and CB as the reference; simulations using different target or reference regions are similar. Abbreviations: NS = non-specific; C<sub>plasma</sub> = metabolite-corrected plasma input function; IRF = 2TCM impulse response function; C<sub>tissue</sub>(t) = simulated time-activity curve in the tissue.</p

    Regression curves for each diagnostic group based on subject-specific baseline and a heterogeneous blood flow change.

    No full text
    <p>The subject-specific curves of ΔSUVR<sup>prec</sup> (A), ΔSUVR<sub>CB</sub> (B) or ΔSUVR<sub>WM</sub> (C) versus ΔK1<sup>prec</sup>, ΔK1<sup>CB</sup>, or ΔK1<sup>WM</sup>, respectively, were averaged per diagnostic group (average ± SD). There was a significant difference between HC and aMCI (p = 0.012, ANOVA) and AD (p = 0.005) for the precuneus. Remark that ΔSUVR<sup>prec</sup> and ΔSUVR<sub>CB or WM</sub> are independent of the choice of the reference and target region, respectively. Abbreviations: K1 = tracer delivery rate; SUVR = standardised uptake value ratio; prec = precuneus; CB = cerebellar grey matter; WM = subcortical white matter.</p

    Regression curves for each diagnostic group based on subject-specific baseline and a global blood flow change.

    No full text
    <p>The subject-specific curves of (A) or (B) versus ΔK1<sup>prec</sup> = ΔK1<sup>CB</sup> or ΔK1<sup>prec</sup> = ΔK1<sup>WM</sup>, respectively, were averaged per diagnostic group (average ± SD). There was a significant difference between HC and aMCI (p = 0.024, ANOVA) and AD (p = 0.018) for the precuneus and reference WM. Remark that ΔSUVR<sup>prec</sup> and ΔSUVR<sub>CB or WM</sub> are independent of the choice of the reference and target region, respectively. Abbreviations: K1 = tracer delivery rate; SUVR = standardised uptake value ratio; prec = precuneus; CB = cerebellar grey matter; WM = subcortical white matter.</p

    Literary Work as a Model for Dramatic Creation in the Lower Grades of Primary Schools

    No full text
    Při realizaci této práce jsem si uvědomila, jak moc je přínosné využití literárního díla jako metody v hodinách dramatické výchovy. Uvědomila jsem si, že literární díla mnohé nabízejí. Kniha Domov pro Marťany nabízí dramatické výchově mnohá krásná a přitažlivá témata a dramatická výchova naopak literatuře možnost, lépe se do příběhu vžít, dostat se do děje a "nasát" atmosféru příběhu. Nabízí výborné uchopení tématu, které ocení jak učitel, tak žáci. Dále literatura poskytuje velkou škálu rolí, se kterými se děti mohou ztotožnit nebo se snažit pochopit jejich chování a jednání. Prostřednictvím výše zmíněného titulu, které sloužilo jako předloha pro dramatickou tvorbu, jsem docílila toho, že se žáci na hodiny těšili, hodin se plně účastnili a bez problému reagovali na podněty. Někteří z žáků si knihu po první vyučovací hodině přečetli, což splnilo jeden z mých cílů, které jsem si při psaní diplomové práce stanovila. Dalším podstatným kladem této formy práce zůstává fakt, že žáci nezískávají pouze vědomosti, zážitky, ale zaujímají určité postoje k probranému tématu a vytvářejí si vlastní názor a mají možnost problémové situace řešit bez vážných následků, a tak se na budoucí život a situace, které jim mohou být do cesty předkládány připravit s předstihem. Získávají tedy pozitivní vzory chování, se kterými se..
    corecore