Littérature scientifique sur le sujet « PHM for medical microdevices »
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Articles de revues sur le sujet "PHM for medical microdevices"
Chamorro Fuertes, John Euler, et Oscar Andrés Vivas Albán. « Microdevices : ». Ingeniería Solidaria 18, no 3 (12 septembre 2022) : 1–24. http://dx.doi.org/10.16925/2357-6014.2022.03.11.
Texte intégralElman, NM, Y. Patta, AW Scott, B. Masi, HL Ho Duc et MJ Cima. « The Next Generation of Drug-Delivery Microdevices ». Clinical Pharmacology & ; Therapeutics 85, no 5 (25 février 2009) : 544–47. http://dx.doi.org/10.1038/clpt.2009.4.
Texte intégralTuncer, Mustafa, Feray Bakan, Hasan Gocmez et Emre Erdem. « Capacitive behaviour of nanocrystalline octacalcium phosphate (OCP) (Ca8H2(PO4)6·5H2O) as an electrode material for supercapacitors : biosupercaps ». Nanoscale 11, no 39 (2019) : 18375–81. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr07108c.
Texte intégralLi, Wen, et Zhen Qiu. « Editorial for the Special Issue on Implantable Microdevices ». Micromachines 10, no 9 (12 septembre 2019) : 603. http://dx.doi.org/10.3390/mi10090603.
Texte intégralBelaala, Abir, Zeina Al Masry, Labib Sadek Terrissa et Noureddine Zerhouni. « Retargeting PHM tools : from industrial to medical field ». PHM Society European Conference 5, no 1 (22 juillet 2020) : 7. http://dx.doi.org/10.36001/phme.2020.v5i1.1232.
Texte intégralMetzger, J. M., et R. H. Fitts. « Role of intracellular pH in muscle fatigue ». Journal of Applied Physiology 62, no 4 (1 avril 1987) : 1392–97. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1987.62.4.1392.
Texte intégralSpriet, L. L., K. Soderlund, M. Bergstrom et E. Hultman. « Skeletal muscle glycogenolysis, glycolysis, and pH during electrical stimulation in men ». Journal of Applied Physiology 62, no 2 (1 février 1987) : 616–21. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1987.62.2.616.
Texte intégralSharma, Suresh D., Gayatri Raghuraman, Myeong-Seon Lee, Nanduri R. Prabhakar et Ganesh K. Kumar. « Intermittent hypoxia activates peptidylglycine α-amidating monooxygenase in rat brain stem via reactive oxygen species-mediated proteolytic processing ». Journal of Applied Physiology 106, no 1 (janvier 2009) : 12–19. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.90702.2008.
Texte intégralSpriet, L. L., K. Soderlund, J. A. Thomson et E. Hultman. « pH measurement in human skeletal muscle samples : effect of phosphagen hydrolysis ». Journal of Applied Physiology 61, no 5 (1 novembre 1986) : 1949–54. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1986.61.5.1949.
Texte intégralGranger, Carl V., Marsha Carlin, Pedro Diaz, Jane Dorval, Steve Forer, Corby Kessler, John L. Melvin, Lawrence S. Miller, Richard V. Riggs et Pamela Roberts. « Medical Necessity ». American Journal of Physical Medicine & ; Rehabilitation 88, no 9 (septembre 2009) : 755–65. http://dx.doi.org/10.1097/phm.0b013e3181aa71a8.
Texte intégralThèses sur le sujet "PHM for medical microdevices"
Vastesson, Alexander. « Thiol-ene and Thiol-ene-epoxy Based Polymers for Biomedical Microdevices ». Doctoral thesis, KTH, Mikro- och nanosystemteknik, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-215110.
Texte intégralQC 20171003
Griss, Patrick. « Micromachined Interfaces for Medical and Biochemical Applications ». Doctoral thesis, KTH, Signals, Sensors and Systems, 2002. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3353.
Texte intégralMittelstadt, Brent. « On the ethical implications of personal health monitoring ». Thesis, De Montfort University, 2013. http://hdl.handle.net/2086/10101.
Texte intégralLivres sur le sujet "PHM for medical microdevices"
Fundamentals of bioMEMS and medical microdevices. [Hoboken, NJ] : Wiley-Interscience, 2006.
Trouver le texte intégralSaliterman, Steven. Fundamentals of bioMEMS and medical microdevices. Bellingham, Wash : SPIE--The International Society for Optical Engineering, 2005.
Trouver le texte intégralSchmidt, Silke. editor of compilation, Rienhoff, O. (Otto), 1949- editor of compilation et PHM Ethics (Project), dir. Interdisciplinary assessment of personal health monitoring. Amsterdam : IOS Press, 2013.
Trouver le texte intégralSPIE. Bio-MEMS and Medical Microdevices II. SPIE, 2015.
Trouver le texte intégralDriesche, Sander van den. Bio-MEMS and Medical Microdevices III. SPIE, 2018.
Trouver le texte intégralSPIE, Manuel Delgado-Restituto, Angeliki Tserepi et Eleni Makarona. Bio-MEMS and Medical Microdevices : 25-26 April 2013, Grenoble, France. SPIE, 2013.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "PHM for medical microdevices"
Zahn, Jeffrey D. « Integrated Microdevices for Medical Diagnostics ». Dans Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics, 1411–18. New York, NY : Springer New York, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-5491-5_709.
Texte intégralZahn, Jeffrey D. « Integrated Microdevices for Medical Diagnostics ». Dans Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics, 1–8. Boston, MA : Springer US, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-27758-0_709-2.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "PHM for medical microdevices"
Saracaydin, Renc, et Seth A. Hara. « Additive Manufacturing of Medical Microdevices ». Dans 2022 Design of Medical Devices Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/dmd2022-1042.
Texte intégralAkira Yamada, Fuminori Niikura et Koji Ikuta. « Fabrication of biodegradable microdevices toward medical application ». Dans 2007 IEEE/ASME international conference on advanced intelligent mechatronics. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/aim.2007.4412573.
Texte intégralGray, Bonnie Lynne. « Active polymers for bio medical microdevices and microfluidic systems ». Dans 2016 IEEE 34th VLSI Test Symposium (VTS). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/vts.2016.7477270.
Texte intégralPouponneau, Pierre, L'Hocine Yahia, Yahye Merhi, Laura Mery Epure et Sylvain Martel. « Biocompatibility of Candidate Materials for the Realization of Medical Microdevices ». Dans Conference Proceedings. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/iembs.2006.260061.
Texte intégralPouponneau, Pierre, L'Hocine Yahia, Yahye Merhi, Laura Mery Epure et Sylvain Martel. « Biocompatibility of Candidate Materials for the Realization of Medical Microdevices ». Dans Conference Proceedings. Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/iembs.2006.4397918.
Texte intégralJonušauskas, Linas, Dovile Andrijec, Tomas Baravykas, Agne Butkute, Titas Tičkūnas, Tomas Gadišauskas et Vytautas Purlys. « Hybrid additive-subtractive femtosecond laser 3D fabrication of medical microdevices (Conference Presentation) ». Dans Laser 3D Manufacturing VII, sous la direction de Henry Helvajian, Bo Gu et Hongqiang Chen. SPIE, 2020. http://dx.doi.org/10.1117/12.2544578.
Texte intégralXi, Jianzhong, Jacob Schmidt et Carlo Montemagno. « Self-Assembled Silicon Microdevices Driven by Muscle ». Dans ASME 2004 3rd Integrated Nanosystems Conference. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/nano2004-46075.
Texte intégralKirillov, Sergey, Aleksandr Kirillov, Vitalii Iakimkin, Alexander Khodos, Yuri Kaganovich et Michael Pecht. « PHM applications in medicine and medical implantable device ». Dans 2016 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-Chengdu). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/phm.2016.7819755.
Texte intégralHareland, Scott A., et Leonard P. Radtke. « Prognostic opportunities and limitations in implantable medical devices ». Dans 2013 IEEE Conference on Prognostics and Health Management (PHM). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/icphm.2013.6621412.
Texte intégralYamada, Akira, Fuminori Niikura et Koji Ikuta. « Three-Dimensional Microfabrication System for Biodegradable Microdevices With High-Resolution and Bio-Applicability ». Dans ASME 2005 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/imece2005-82154.
Texte intégral