Detalles de la búsqueda
1.
Improving Trendelenburg position effectiveness by varying cardiopulmonary bypass flow.
Perfusion
; 38(6): 1213-1221, 2023 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35703549
2.
Effect of aortic cannulation depth on air emboli transport during cardiopulmonary bypass: A computational study.
Perfusion
; 38(5): 993-1001, 2023 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35603520
3.
A mock circulation loop to evaluate differential hypoxemia during peripheral venoarterial extracorporeal membrane oxygenation.
Perfusion
; : 2676591211056567, 2022 Jan 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35038287
4.
Assessing potential for aortoiliac vascular injury from venoarterial extracorporeal membrane oxygenation cannulae: An in vitro particle image velocimetry study.
Artif Organs
; 45(2): E14-E25, 2021 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32866998
5.
Ex vivo assessment of erythrocyte tolerance to the HeartWare ventricular assist device operated in three discrete configurations.
Artif Organs
; 45(6): E146-E157, 2021 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33236358
6.
An advanced mock circulation loop for in vitro cardiovascular device evaluation.
Artif Organs
; 44(6): E238-E250, 2020 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31951020
7.
A Starling-like total work controller for rotary blood pumps: An in vitro evaluation.
Artif Organs
; 44(3): E40-E53, 2020 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31520408
8.
Aortic cannula orientation and flow impacts embolic trajectories: computational cardiopulmonary bypass.
Perfusion
; 35(5): 409-416, 2020 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31814525
9.
Evaluation of an intraventricular balloon pump for short-term support of patients with heart failure.
Artif Organs
; 43(9): 860-869, 2019 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30868602
10.
Pulmonary Valve Opening With Two Rotary Left Ventricular Assist Devices for Biventricular Support.
Artif Organs
; 42(1): 31-40, 2018 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28741841
11.
Speed Modulation of the HeartWare HVAD to Assess In Vitro Hemocompatibility of Pulsatile and Continuous Flow Regimes in a Rotary Blood Pump.
Artif Organs
; 42(9): 879-890, 2018 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29726019
12.
Time Course Response of the Heart and Circulatory System to Active Postural Changes.
J Biomech Eng
; 140(3)2018 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29131882
13.
The Effect of Compliant Inflow Cannulae on the Hemocompatibility of Rotary Blood Pump Circuits in an In Vitro Model.
Artif Organs
; 41(10): E118-E128, 2017 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28621838
14.
In Vivo Evaluation of Active and Passive Physiological Control Systems for Rotary Left and Right Ventricular Assist Devices.
Artif Organs
; 40(9): 894-903, 2016 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26748566
15.
A compliant, banded outflow cannula for decreased afterload sensitivity of rotary right ventricular assist devices.
Artif Organs
; 39(2): 102-9, 2015 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25041754
16.
In vitro and in vivo characterization of three different modes of pump operation when using a left ventricular assist device as a right ventricular assist device.
Artif Organs
; 38(11): 931-9, 2014 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24660783
17.
OpenHeart Project-An Open-Source Research Community in the Field of Mechanical Circulatory Support.
Artif Organs
; 42(10): 939-942, 2018 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30375678
18.
Diamond-like carbon films prepared by a low temperature periodic process for application in ventricular assist devices.
J Biomed Mater Res B Appl Biomater
; 111(5): 1048-1058, 2023 05.
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| MEDLINE | ID: mdl-36544251
19.
Ventricular Flow Dynamics With an Intra-Ventricular Balloon Pump: An In Vitro Analysis.
ASAIO J
; 69(4): 373-381, 2023 04 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36730939
20.
Surface Coatings for Rotary Ventricular Assist Devices: A Systematic Review.
ASAIO J
; 68(5): 623-632, 2022 05 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34324447