Detalles de la búsqueda
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Ultra-sensitive and resilient compliant strain gauges for soft machines.
Nature
; 587(7833): 219-224, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33177670
2.
The effect of a soft active back support exosuit on trunk motion and thoracolumbar spine loading during squat and stoop lifts.
Ergonomics
; : 1-14, 2024 Feb 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38389220
3.
Evaluating adaptiveness of an active back exosuit for dynamic lifting and maximum range of motion.
Ergonomics
; 67(5): 660-673, 2024 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37482538
4.
Incorporating TechQuity in Virtual Care Within the Veterans Health Administration: Identifying Future Research and Operations Priorities.
J Gen Intern Med
; 38(9): 2130-2138, 2023 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36650326
5.
Reducing Back Exertion and Improving Confidence of Individuals with Low Back Pain with a Back Exosuit: A Feasibility Study for Use in BACPAC.
Pain Med
; 24(Suppl 1): S175-S186, 2023 08 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36794907
6.
Impact of serum sodium concentrations, and effect modifiers on mortality in the Irish Health System.
BMC Nephrol
; 24(1): 203, 2023 07 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37407935
7.
Ankle-targeted exosuit resistance increases paretic propulsion in people post-stroke.
J Neuroeng Rehabil
; 20(1): 85, 2023 06 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37391851
8.
Effects of high-intensity gait training with and without soft robotic exosuits in people post-stroke: a development-of-concept pilot crossover trial.
J Neuroeng Rehabil
; 20(1): 148, 2023 11 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37936135
9.
Effects of a soft robotic exosuit on the quality and speed of overground walking depends on walking ability after stroke.
J Neuroeng Rehabil
; 20(1): 113, 2023 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37658408
10.
Age-Related Reliability of B-Mode Analysis for Tailored Exosuit Assistance.
Sensors (Basel)
; 23(3)2023 Feb 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36772710
11.
Telehealth for the Longitudinal Management of Chronic Conditions: Systematic Review.
J Med Internet Res
; 24(8): e37100, 2022 08 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36018711
12.
Soft robotic exosuit augmented high intensity gait training on stroke survivors: a pilot study.
J Neuroeng Rehabil
; 19(1): 51, 2022 06 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35655180
13.
Ankle resistance with a unilateral soft exosuit increases plantarflexor effort during pushoff in unimpaired individuals.
J Neuroeng Rehabil
; 18(1): 182, 2021 12 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34961521
14.
Estimation of Walking Speed and Its Spatiotemporal Determinants Using a Single Inertial Sensor Worn on the Thigh: From Healthy to Hemiparetic Walking.
Sensors (Basel)
; 21(21)2021 Oct 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34770283
15.
Load Carriage During Walking Increases Dynamic Stiffness at Distal Lower Limb Joints.
J Appl Biomech
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Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34111842
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Automatic design of fiber-reinforced soft actuators for trajectory matching.
Proc Natl Acad Sci U S A
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Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27994133
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Correction to: Mobility related physical and functional losses due to aging and disease - a motivation for lower limb exoskeletons.
J Neuroeng Rehabil
; 17(1): 26, 2020 Feb 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32075668
18.
Indirect measurement of anterior-posterior ground reaction forces using a minimal set of wearable inertial sensors: from healthy to hemiparetic walking.
J Neuroeng Rehabil
; 17(1): 82, 2020 06 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32600348
19.
Biologic-free mechanically induced muscle regeneration.
Proc Natl Acad Sci U S A
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Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26811474
20.
Mobility related physical and functional losses due to aging and disease - a motivation for lower limb exoskeletons.
J Neuroeng Rehabil
; 16(1): 2, 2019 01 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30606194