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1.
A Posterior Acromial Bone Block Augmentation Is Biomechanically Effective at Restoring the Force Required To Translate the Humeral Head Posteriorly in a Cadaveric, Posterior Glenohumeral Instability Model.
Arthroscopy
; 2024 Jan 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38278462
2.
An Approach to Robotic Testing of the Wrist Using Three-Dimensional Imaging and a Hybrid Testing Methodology.
J Biomech Eng
; 142(6)2020 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31960897
3.
The 6-O'clock Anchor Increases Labral Repair Strength in a Biomechanical Shoulder Instability Model.
Arthroscopy
; 35(10): 2795-2800, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31395394
4.
The passive biomechanics of the thumb carpometacarpal joint: An in vitro study.
J Biomech
; 168: 112129, 2024 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38703515
5.
Development of an implantable trapezium carpal bone replacement for measuring in vivo loads at the base of the thumb.
J Biomech
; 165: 112013, 2024 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38401330
6.
The role of scapholunate interosseous, dorsal intercarpal, and radiolunate ligaments in wrist biomechanics.
J Biomech
; 125: 110567, 2021 08 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34246909
7.
Biomechanical Comparison of the Long Head of the Biceps Tendon Versus Conjoint Tendon Transfer in a Bone Loss Shoulder Instability Model.
Orthop J Sports Med
; 7(11): 2325967119883549, 2019 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31803788
8.
Critical Glenoid Bone Loss in Posterior Shoulder Instability.
Am J Sports Med
; 46(5): 1058-1063, 2018 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29537865
9.
Comparison of a Distal Tibial Allograft and Scapular Spinal Autograft for Posterior Shoulder Instability With Glenoid Bone Loss.
Orthop J Sports Med
; 6(7): 2325967118786697, 2018 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30090835
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