Detalles de la búsqueda
1.
Kinematic and dynamic aspects of chimpanzee knuckle walking: finger flexors likely do not buffer ground impact forces.
J Exp Biol
; 224(19)2021 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34477837
2.
Spatial distribution of load induced soft-tissue strain in cattle claws.
Vet J
; 248: 28-36, 2019 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31113559
3.
Biomechanical model study of pelvic belt influence on muscle and ligament forces.
J Biomech
; 41(9): 1878-84, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18501363
4.
A new technique using roentgen stereophotogrammetry to measure changes in the spatial conformation of bovine hind claws in response to external loads.
Vet J
; 208: 81-6, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26654846
5.
The minimum number of muscles to control a chain of joints with and without tenodeses, arthrodeses, or braces--application to the human finger.
J Biomech
; 38(10): 2028-36, 2005 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16084203
6.
Roentgen stereophotogrammetric analysis of metal-backed hemispherical cups without attached markers.
J Orthop Res
; 15(6): 869-73, 1997 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-9497812
7.
Balancing a force on the fingertip of a two-dimensional finger model without intrinsic muscles.
J Biomech
; 16(7): 497-504, 1983.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-6619167
8.
Knee muscle moment arms from MRI and from tendon travel.
J Biomech
; 25(2): 201-6, 1992 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-1733995
9.
A model study of muscle forces and joint-force direction in normal and dysplastic neonatal hips.
J Biomech
; 22(8-9): 873-84, 1989.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-2613723
10.
Measuring muscle and joint geometry parameters of a shoulder for modeling purposes.
J Biomech
; 32(11): 1191-7, 1999 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-10541069
11.
Estimation of instantaneous moment arms of lower-leg muscles.
J Biomech
; 23(12): 1247-59, 1990.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-2292604
12.
An experimental setup for the measurement of forces on a human cadaveric foot during inversion.
J Biomech
; 22(8-9): 957-62, 1989.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-2613730
13.
Elastic strain energy in the low back muscles during human walking.
Anat Embryol (Berl)
; 180(1): 99-101, 1989.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-2782617
14.
The tensile testing machine applied in the study of human nerve rupture: a preliminary study.
Clin Neurol Neurosurg
; 95 Suppl: S33-5, 1993.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-8467594
15.
A two dimensional model for the prediction of muscle shape and intramuscular pressure.
Eur J Morphol
; 34(1): 25-30, 1996.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-8743095
16.
Active force-length relationship of human lower-leg muscles estimated from morphological data: a comparison of geometric muscle models.
Eur J Morphol
; 29(3): 137-60, 1991.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-1823572
17.
Reverse engineering finger extensor apparatus morphology from measured coupled interphalangeal joint angle trajectories - a generic 2D kinematic model.
J Biomech
; 45(3): 569-78, 2012 Feb 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22134183
18.
Comparison of three different pelvic circumferential compression devices: a biomechanical cadaver study.
J Bone Joint Surg Am
; 93(3): 230-40, 2011 Feb 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21193679
19.
Kinematic evaluation of the finger's interphalangeal joints coupling mechanism--variability, flexion-extension differences, triggers, locking swanneck deformities, anthropometric correlations.
J Biomech
; 43(12): 2381-93, 2010 Aug 26.
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| MEDLINE | ID: mdl-20483414
20.
Analysis of the zigzag movement of the human finger under influence of the extensor digitorum tendon and the deep flexor tendon.
J Biomech
; 9(9): 561-6, 1976.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-965421