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1.
Differences in Glenohumeral Joint Contact Forces Between Recovery Hand Patterns During Wheelchair Propulsion With and Without Shoulder Muscle Weakness: A Simulation Study.
J Biomech Eng
; 146(4)2024 04 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38270963
2.
How do treadmill speed and terrain visibility influence neuromuscular control of guinea fowl locomotion?
J Exp Biol
; 218(Pt 19): 3010-22, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26254324
3.
Femoral and acetabular features explain acetabular contact pressure sensitivity to hip internal rotation in persons with cam morphology: A finite element analysis.
Clin Biomech (Bristol, Avon)
; 107: 106025, 2023 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37302302
4.
A general locomotion control framework for multi-legged locomotors.
Bioinspir Biomim
; 17(4)2022 06 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35533656
5.
The relationship between the hand pattern used during fast wheelchair propulsion and shoulder pain development.
J Biomech
; 116: 110202, 2021 02 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33460866
6.
Effect of reverse manual wheelchair propulsion on shoulder kinematics, kinetics and muscular activity in persons with paraplegia.
J Spinal Cord Med
; 43(5): 594-606, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30768378
7.
A theoretical analysis of an optimal chainring shape to maximize crank power during isokinetic pedaling.
J Biomech
; 41(7): 1494-502, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18395213
8.
Functional capacity of kangaroo rat hindlimbs: adaptations for locomotor performance.
J R Soc Interface
; 15(144)2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29997260
9.
Building a Bird: Musculoskeletal Modeling and Simulation of Wing-Assisted Incline Running During Avian Ontogeny.
Front Bioeng Biotechnol
; 6: 140, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30406089
10.
Limb Kinematics, Kinetics and Muscle Dynamics During the Sit-to-Stand Transition in Greyhounds.
Front Bioeng Biotechnol
; 6: 162, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30505834
11.
Inferring muscle functional roles of the ostrich pelvic limb during walking and running using computer optimization.
J R Soc Interface
; 13(118)2016 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27146688
12.
A preliminary case study of the effect of shoe-wearing on the biomechanics of a horse's foot.
PeerJ
; 4: e2164, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27478694
13.
Musculoskeletal modelling of an ostrich (Struthio camelus) pelvic limb: influence of limb orientation on muscular capacity during locomotion.
PeerJ
; 3: e1001, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26082859
14.
A comparison of static and dynamic optimization muscle force predictions during wheelchair propulsion.
J Biomech
; 47(14): 3459-65, 2014 Nov 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25282075
15.
Anatomical and biomechanical traits of broiler chickens across ontogeny. Part I. Anatomy of the musculoskeletal respiratory apparatus and changes in organ size.
PeerJ
; 2: e432, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25071981
16.
Anatomical and biomechanical traits of broiler chickens across ontogeny. Part II. Body segment inertial properties and muscle architecture of the pelvic limb.
PeerJ
; 2: e473, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25071996
17.
Musculotendon lengths and moment arms for a three-dimensional upper-extremity model.
J Biomech
; 45(9): 1739-44, 2012 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22520587
18.
The influence of wheelchair propulsion technique on upper extremity muscle demand: a simulation study.
Clin Biomech (Bristol, Avon)
; 27(9): 879-86, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22835860
19.
Individual muscle contributions to push and recovery subtasks during wheelchair propulsion.
J Biomech
; 44(7): 1246-52, 2011 Apr 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21397232
20.
The influence of seat configuration on maximal average crank power during pedaling: a simulation study.
J Appl Biomech
; 26(4): 493-500, 2010 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21245509