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1.
Graphene-Based Nanoelectromechanical Periodic Array with Tunable Frequency.
Nano Lett
; 21(20): 8571-8578, 2021 Oct 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34613727
2.
Tunable parametric amplification of a graphene nanomechanical resonator in the nonlinear regime.
Nanotechnology
; 32(15): 155203, 2021 Apr 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33181503
3.
Characterisation of a metallic foam-cement composite under selected loading conditions.
J Mater Sci Mater Med
; 24(11): 2509-18, 2013 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23846838
4.
Finite element application in implant research for treatment of lumbar degenerative disc disease.
Med Eng Phys
; 30(10): 1246-56, 2008 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18804398
5.
A numerical study of the effect of axial acceleration on the responses of the cervical spine during low-speed rear-end impact.
Proc Inst Mech Eng H
; 222(7): 1167-74, 2008 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19024164
6.
Finite element analysis of head-neck kinematics under simulated rear impact at different accelerations.
Proc Inst Mech Eng H
; 222(5): 781-90, 2008 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18756695
7.
Evaluation of the performance of three tenodesis techniques for the treatment of scapholunate instability: flexion-extension and radial-ulnar deviation.
Med Biol Eng Comput
; 56(6): 1091-1105, 2018 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29178063
8.
Finite element analysis of head-neck kinematics during motor vehicle accidents: analysis in multiple planes.
Med Eng Phys
; 29(1): 54-60, 2007 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16503183
9.
Finite element analysis of moment-rotation relationships for human cervical spine.
J Biomech
; 39(1): 189-93, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16271604
10.
Effect of bilateral facetectomy of thoracolumbar spine T11-L1 on spinal stability.
Med Biol Eng Comput
; 44(5): 363-70, 2006 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16937178
11.
Effects of bone materials on the screw pull-out strength in human spine.
Med Eng Phys
; 28(8): 795-801, 2006 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16414303
12.
Comparison of kinematics between thoracolumbar T11-t12 and T12-L1 functional spinal units.
Proc Inst Mech Eng H
; 220(4): 493-504, 2006 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16808066
13.
Stress shielding in periprosthetic bone following a total knee replacement: Effects of implant material, design and alignment.
Med Eng Phys
; 38(12): 1481-1488, 2016 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27745873
14.
Stress shielding in bone of a bone-cement interface.
Med Eng Phys
; 38(4): 423-6, 2016 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26904919
15.
Spatial resolution and measurement uncertainty of strains in bone and bone-cement interface using digital volume correlation.
J Mech Behav Biomed Mater
; 57: 269-79, 2016 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26741534
16.
Prediction of inter-segment stability and osteophyte formation on the multi-segment C2-C7 after unilateral and bilateral facetectomy.
Proc Inst Mech Eng H
; 218(3): 183-91, 2004.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15239569
17.
Micro-mechanical damage of trabecular bone-cement interface under selected loading conditions: a finite element study.
Comput Methods Biomech Biomed Engin
; 17(3): 230-8, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22515517
18.
Microdamage assessment of bone-cement interfaces under monotonic and cyclic compression.
J Biomech
; 47(14): 3466-74, 2014 Nov 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25283468
19.
3D real-time micromechanical compressive behaviour of bone-cement interface: experimental and finite element studies.
J Biomech
; 45(2): 356-63, 2012 Jan 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22055427
20.
A subject-specific pelvic bone model and its application to cemented acetabular replacements.
J Biomech
; 43(14): 2722-7, 2010 Oct 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20655051