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Search Results
2. Laser Thulium:YAG pulsé : le compromis impossible entre Holmium:YAG et Thulium Fibré pour la lithotritie laser endocorporelle ?
3. Quel laser pour quelle pathologie en endourologie ?
4. Seguridad, consejos y límites para el uso del láser en la cirugía retrógrada intrarrenal
5. ¿Cómo calcular el volumen litiásico y cuál es su aplicación quirúrgica?
6. How to estimate stone volume and its use in stone surgery: a comprehensive review
7. Laser safety, warnings, and limits in retrograde intrarenal surgery
8. 2022 Recommendations of the AFU Lithiasis Committee: Ureteroscopy and ureterorenoscopy
9. 2022 Recommendations of the AFU Lithiasis Committee: Laser – utilization and settings
10. Volumetric and functional outcomes at 1-year between percutaneous-ablation and partial-nephrectomy for T1b renal tumors
11. Ablation rates with Holmium:YAG and Thulium Fiber Laser: Influence of the stone phantom homogeneity. An in vitro study
12. End-to-side versus end-to-end uretero-ureteral anastomosis in preemptive kidney transplantation from living donors: A monocentric experience
13. Posterior transperitoneal robot-assisted partial nephrectomy in the treatment of renal tumors: Feasibility of a hybrid approach
14. La boîte à outils de l’urétéroscopie ou « ce qu’il faut emporter sur une île déserte »
15. Pulsed lasers and endocorporeal laser lithotripsy
16. Torsión del cordón espermático y de los anexos testiculares: fisiopatología, diagnóstico y principios de tratamiento
17. Comparative analysis of light sources and illumination in flexible ureteroscopy: Fundamental findings from a PEARLS analysis
18. Is kidney stone calculator efficient in predicting ureteroscopic lithotripsy duration? A Ho:YAG and thulium fiber lasers comparative analysis
19. Thulium laser lithotripsy for retrograde intra-renal surgeries: YAG or Fiber ? A prospective evaluation
20. Pulsed thulium: YAG laser – what is the lithotripsy ablation efficiency for stone dust from human urinary stones? Results from an in-vitro PEARLS study
21. Laser ablation efficiency, laser ablation speed and laser energy consumption during lithotripsy: What are they and how are they defined? A systematic review and proposal for a standardized terminology
22. Pulsed Thulium:YAG laser – what is the lithotripsy ablation efficiency for stone dust from human urinary stones? Results from an in-vitro PEARLS study
23. Economic burden of imaging and interventions in endourology: A worldwide cost analysis from EAU Young Academic Urology (YAU) Urolithiasis group
24. Comparaison des effets tissulaires entre laser Holmium:YAG, laser Thulium fibré et laser Thulium:YAG pulsé : étude ex vivo
25. How to estimate stone volume and its use in stone surgery: a comprehensive review
26. ¿Cómo calcular el volumen litiásico y cuál es su aplicación quirúrgica?
27. SEGURIDAD, CONSEJOS Y LÍMITES PARA EL USO DEL LÁSER EN LA CIRUGÍA RETRÓGRADA INTRARRENAL
28. Évaluation clinique du logiciel de planification opératoire des Chirurgies lithiasiques : « kidney stone calculator » avec le laser thulium fibré, comparaison au laser HOLMIUM:YAG. (étude KSC-2)
29. Enquête relative aux communication et diffusion des recommandations 2022 du Comité Lithiase de l'Association française d'urologie.
30. La reconnaissance de la « acute kidney disease » après une urétéroscopie laser : résultas d'un centre de référence de soins tertiaires.
31. Performance d'un modèle de machine learning pour la prédiction de durée opératoire en urétéroscopie souple : étude rétrospective et monocentrique.
32. Comparaison in vitro des volumes d'ablation lithiasiques des Lasers Holmium:YAG, Thulium Fibré et Thulium:YAG pulsé.
33. Comparaison des Lasers Thulium Fibrés (TFL) et Thulium:YAG pulsé pour la lithotritie endocorporelle au cours d'une urétéroscopie souple : expérience monocentrique.
34. Fiabilité de « Kidney Stone Calculator » pour prédire la durée de lithotritie en urétéroscopie souple avec le laser pulsé Thulium:YAG : expérience initiale. Étude KSC-4.
35. Utilisation du volume lithiasique en endo-urologie : vraiment utile ou fantasme ? Résultats d'une enquête internationale.
36. Mécanismes physiques impliqués dans la lithotritie laser : effet mécanique ou thermique ? Une comparaison in vitro des lasers Holmium:YAG et Thulium Fibrés.
37. « SYNOPTIC REPORT » : intérêts du compte rendu opératoire structuré standardisé en chirurgie rénale
38. Expérience clinique initiale avec le laser thulium fibre « Fiber Dust » (Quanta System©) : 50 premiers cas
39. Risque et efficacité laser durant une lithotritie endocorporelle avec les lasers Holmium:YAG et Thulium Fibre : une étude in vitro
40. Évaluation in vitro des taux d’ablation avec Ho:YAG et TFL : influence de l’homogénéité de l’échantillon
41. La poussière de calcul est-elle suffisante pour définir la composition du calcul après lithotritie avec le laser thulium fibré : étude in vitro ?
42. P357 - Thulium laser lithotripsy for retrograde intra-renal surgeries: YAG or Fiber ? A prospective evaluation.
43. L’utilisation d’un dispositif de réalité virtuelle (HypnoVR) pendant la lithotritie extracorporelle par ondes de choc pour le traitement des calculs urinaires : une étude rétrospective cas-témoins
44. La taille compte-t-elle ? Une évaluation in vitro des gaines d’accès souple avec l’aspiration
45. Comparaison de la consommation d’énergie (J/mm3) des lasers p-Tm:YAG Holmium:YAG, Thulium Fibré et Thulium:YAG pulsé : étude ex vivo
46. Performance d’un modèle de machine learningpour la prédiction de durée opératoire en urétéroscopie souple : étude rétrospective et monocentrique
47. Estimation de la durée de lithotritie laser en urétéroscopie souple et des facteurs influençants : étude « Kidney stone calculator »
48. Comparaison des lasers Holmium:YAG et Thulium fibré sur le risque de fracture des fibres laser et étude des facteurs impliqués dans leur dégradation
49. Comparaison des effets des lasers Holmium:YAG et Thulium Fibré sur les tissus mous : résultats d’une étude ex vivo
50. Néphrectomie partielle robot-assistée pour le traitement des tumeurs rénales postérieures : faisabilité d’une approche hybride transpéritonéale postérieure à l’aide du robot Da Vinci Xi
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