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1.
Lumbar Loads and Muscle Activity During Flywheel and Barbell Leg Exercises.
J Strength Cond Res
; 37(1): 27-34, 2023 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34743146
2.
Locomotion Mode Transition Prediction Based on Gait-Event Identification Using Wearable Sensors and Multilayer Perceptrons.
Sensors (Basel)
; 21(22)2021 Nov 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34833549
3.
The relationships between pelvic range of motion, step width and performance during an athletic sprint start.
J Sports Sci
; 38(19): 2200-2207, 2020 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32921248
4.
Gait Trajectory and Gait Phase Prediction Based on an LSTM Network.
Sensors (Basel)
; 20(24)2020 Dec 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33322673
5.
The effect of a reduced first step width on starting block and first stance power and impulses during an athletic sprint start.
J Sports Sci
; 37(9): 1046-1054, 2019 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30460879
6.
Effects of Botulinum Toxin-A and Goal-Directed Physiotherapy in Children with Cerebral Palsy GMFCS Levels I & II.
Phys Occup Ther Pediatr
; 37(3): 268-282, 2017 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27058177
7.
The role of visual stimuli on standing posture in children with bilateral cerebral palsy.
BMC Neurol
; 16(1): 151, 2016 Aug 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27557808
8.
Influence of External Visual Focus on Gait in Children With Bilateral Cerebral Palsy.
Pediatr Phys Ther
; 28(4): 393-399, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27428574
9.
Gait dynamics in the wide spectrum of children with arthrogryposis: a descriptive study.
BMC Musculoskelet Disord
; 16: 384, 2015 Dec 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26821804
10.
Postural orientation during standing in children with bilateral cerebral palsy.
Pediatr Phys Ther
; 26(2): 223-9, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24675124
11.
A Protocol for Comprehensive Analysis of Gait in Individuals with Incomplete Spinal Cord Injury.
Methods Protoc
; 7(3)2024 May 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38804333
12.
Simulating human walking: a model-based reinforcement learning approach with musculoskeletal modeling.
Front Neurorobot
; 17: 1244417, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37901705
13.
Joint Kinematics, Kinetics and Muscle Synergy Patterns During Transitions Between Locomotion Modes.
IEEE Trans Biomed Eng
; 70(3): 1062-1071, 2023 03.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36129869
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Estimation of Joint Torque by EMG-Driven Neuromusculoskeletal Models and LSTM Networks.
IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng
; 31: 3722-3731, 2023.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37708013
15.
Neuromusculoskeletal model-informed machine learning-based control of a knee exoskeleton with uncertainties quantification.
Front Neurosci
; 17: 1254088, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37712095
16.
Gait pattern after electromechanically-assisted gait training with the Hybrid Assistive Limb and conventional gait training in sub-acute stroke rehabilitation-A subsample from a randomized controlled trial.
Front Neurol
; 14: 1244287, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37885482
17.
A Method of Detecting Human Movement Intentions in Real Environments.
IEEE Int Conf Rehabil Robot
; 2023: 1-6, 2023 09.
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| MEDLINE | ID: mdl-37941205
18.
Influence of gravity on biomechanics in flywheel squat and leg press.
Sports Biomech
; 22(6): 767-783, 2023 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32500840
19.
Micromechanical Loading Studies in Ex Vivo Cultured Embryonic Rat Bones Enabled by a Newly Developed Portable Loading Device.
Ann Biomed Eng
; 51(10): 2229-2236, 2023 Oct.
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| MEDLINE | ID: mdl-37314663
20.
Lower-Limb Joint Torque Prediction Using LSTM Neural Networks and Transfer Learning.
IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng
; 30: 600-609, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35239487