Detalles de la búsqueda
1.
Using Wearable Sensors and Machine Learning Models to Separate Functional Upper Extremity Use From Walking-Associated Arm Movements.
Arch Phys Med Rehabil
; 97(2): 224-31, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26435302
2.
Internal models of upper limb prosthesis users when grasping and lifting a fragile object with their prosthetic limb.
Exp Brain Res
; 232(12): 3785-95, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25142151
3.
Characterization of compensatory trunk movements during prosthetic upper limb reaching tasks.
Arch Phys Med Rehabil
; 93(11): 2029-34, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22449551
4.
Development and pilot testing of HEXORR: hand EXOskeleton rehabilitation robot.
J Neuroeng Rehabil
; 7: 36, 2010 Jul 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20667083
5.
Trans-radial upper extremity amputees are capable of adapting to a novel dynamic environment.
Exp Brain Res
; 188(4): 589-601, 2008 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18443766
6.
Effect of training on upper-extremity prosthetic performance and motor learning: a single-case study.
Arch Phys Med Rehabil
; 89(6): 1199-204, 2008 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18503820
7.
Evaluation of HEXORR Tone Assistance Mode Against Spring Assistance.
IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng
; 23(4): 610-7, 2015 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25667355
8.
Robotic therapy provides a stimulus for upper limb motor recovery after stroke that is complementary to and distinct from conventional therapy.
Neurorehabil Neural Repair
; 28(4): 367-76, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24297763
9.
Comparison of joint space and end point space robotic training modalities for rehabilitation of interjoint coordination in individuals with moderate to severe impairment from chronic stroke.
IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng
; 21(5): 787-95, 2013 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23314781
10.
Clinical effects of using HEXORR (Hand Exoskeleton Rehabilitation Robot) for movement therapy in stroke rehabilitation.
Am J Phys Med Rehabil
; 92(11): 947-58, 2013 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23900016
11.
Robotic approaches for rehabilitation of hand function after stroke.
Am J Phys Med Rehabil
; 91(11 Suppl 3): S242-54, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23080040
12.
Comparison of Tone compensation and Spring assistance for hand rehabilitation in HEXORR.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc
; 2011: 8535-8, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22256330
13.
Hand Spring Operated Movement Enhancer (HandSOME): a portable, passive hand exoskeleton for stroke rehabilitation.
IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng
; 19(4): 391-9, 2011 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21622079
14.
Time Independent Functional task Training: a case study on the effect of inter-joint coordination driven haptic guidance in stroke therapy.
IEEE Int Conf Rehabil Robot
; 2011: 5975501, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22275697
15.
Hand spring operated movement enhancer (HandSOME) device for hand rehabilitation after stroke.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc
; 2010: 5867-70, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21096926
16.
Hand function recovery in chronic stroke with HEXORR robotic training: A case series.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc
; 2010: 4485-8, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21095777
17.
Feedforward control strategies of subjects with transradial amputation in planar reaching.
J Rehabil Res Dev
; 47(3): 201-11, 2010.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20665346
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