Artykuły w czasopismach na temat „BIOMEDICAL INSTRUMENT”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „BIOMEDICAL INSTRUMENT”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Broer, Klaas H. "Instrument evaluation in biomedical sciences". TrAC Trends in Analytical Chemistry 5, nr 4 (kwiecień 1986): xxii. http://dx.doi.org/10.1016/0165-9936(86)80052-8.
Pełny tekst źródłaLi, Zheng Jeremy. "Mathematical Modeling and Computational Simulation of a New Biomedical Instrument Design". ISRN Biomathematics 2012 (10.12.2012): 1–5. http://dx.doi.org/10.5402/2012/256741.
Pełny tekst źródłaHeibeyn, Jan, Nils König, Nadine Domnik, Matthias Schweizer, Max Kinzius, Armin Janß i Klaus Radermacher. "Design and Evaluation of a Novel Instrument Gripper for Handling of Surgical Instruments". Current Directions in Biomedical Engineering 7, nr 1 (1.08.2021): 1–5. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2021-1001.
Pełny tekst źródłaWagner, Lars, Lukas Bernhard, Jonas Fuchtmann, Mert Asim Karaoglu, Alexander Ladikos, Hubertus Feußner i Dirk Wilhelm. "Integrating 3D cameras into sterile surgical environments: A comparison of different protective materials regarding scan accuracy". Current Directions in Biomedical Engineering 8, nr 1 (1.07.2022): 25–29. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2022-0007.
Pełny tekst źródłaMuralidhar, Deutschland, Shiva Sirasala, Venkata Jammalamadaka, Moritz Spiller, Thomas Sühn, Alfredo Illanes, Axel Boese i Michael Friebe. "Collaborative Robot as Scrub Nurse". Current Directions in Biomedical Engineering 7, nr 1 (1.08.2021): 162–65. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2021-1035.
Pełny tekst źródłaBachmann, Ada L., Giuliano A. Giacoppo i Peter P. Pott. "Work space analysis of a new instrument for Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES)". Current Directions in Biomedical Engineering 8, nr 2 (1.08.2022): 301–4. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2022-1077.
Pełny tekst źródłaLebedev, Andrei D., Maria A. Ivanova, Aleksey V. Lomakin i Valentine A. Noskin. "Heterodyne quasi-elastic light-scattering instrument for biomedical diagnostics". Applied Optics 36, nr 30 (20.10.1997): 7518. http://dx.doi.org/10.1364/ao.36.007518.
Pełny tekst źródłaVujović, Stefan, Andjela Draganić, Maja Lakičević Žarić, Irena Orović, Miloš Daković, Marko Beko i Srdjan Stanković. "Sparse Analyzer Tool for Biomedical Signals". Sensors 20, nr 9 (2.05.2020): 2602. http://dx.doi.org/10.3390/s20092602.
Pełny tekst źródłaZhuang, Ziyun, i Ho Pui Ho. "Application of digital micromirror devices (DMD) in biomedical instruments". Journal of Innovative Optical Health Sciences 13, nr 06 (5.08.2020): 2030011. http://dx.doi.org/10.1142/s1793545820300116.
Pełny tekst źródłaShadgan, Babak, W. Darlene Reid, Reza Gharakhanlou, Lynn Stpublisher-ids i Andrew John Macnab. "Wireless near-infrared spectroscopy of skeletal muscle oxygenation and hemodynamics during exercise and ischemia". Spectroscopy 23, nr 5-6 (2009): 233–41. http://dx.doi.org/10.1155/2009/719604.
Pełny tekst źródłaSchaufler, Anna, Alfredo Illanes, Ivan Maldonado, Axel Boese, Roland Croner i Michael Friebe. "Surgical Audio Guidance: Feasibility Check for Robotic Surgery Procedures". Current Directions in Biomedical Engineering 6, nr 3 (1.09.2020): 571–74. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2020-3146.
Pełny tekst źródłavan Bemmel, J. H. "The Young Person’s Guide to Biomedical Informatics". Methods of Information in Medicine 45, nr 06 (2006): 671–80. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1634133.
Pełny tekst źródłaFrecker, Mary I., Katherine M. Powell i Randy Haluck. "Design of a Multifunctional Compliant Instrument for Minimally Invasive Surgery". Journal of Biomechanical Engineering 127, nr 6 (8.07.2005): 990–93. http://dx.doi.org/10.1115/1.2056560.
Pełny tekst źródłaLi, Zheng. "Design and development of a new biomedical/open surgical instrument". Journal of Biomedical Science and Engineering 02, nr 06 (2009): 435–38. http://dx.doi.org/10.4236/jbise.2009.26063.
Pełny tekst źródłaLyu, Kunyong, Lixiao Yang i Chengli Song. "Motion Measurement and Analysis of Different Instruments for Single-Incision Laparoscopic Surgery". Applied Bionics and Biomechanics 2022 (1.06.2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3057485.
Pełny tekst źródłaHsiao, Tzu-Chien, Chia-Chi Chang, Chien-Sheng Liu, Chii-Wann Lin, Chih-Yu Wang, Jiun-Hung Lin, Shih-Chung Chen i in. "EDUCATION SYSTEM INTEGRATION IN CROSS-DISCIPLINARY WITH COLLEGES — VIRTUAL BIOMEDICAL INSTRUMENT (VBI) FOR EXAMPLE". Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications 20, nr 03 (czerwiec 2008): 153–60. http://dx.doi.org/10.4015/s1016237208000751.
Pełny tekst źródłaSemadeni, M., H. Zerlik, T. Brandsberg, L. Papavero i E. Wintermantel. "Röntgentransparentes chirurgisches Instrument aus kohlenstoffaserverstärktem Thermoplast". Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 40, s1 (1995): 403–4. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1995.40.s1.403.
Pełny tekst źródłaSuter, M., A. M. Müller, V. Alfimov, M. Christl, T. Schulze-König, P. W. Kubik, H.-A. Synal, C. Vockenhuber i L. Wacker. "Are Compact AMS Facilities a Competitive Alternative to Larger Tandem Accelerators?" Radiocarbon 52, nr 2 (2010): 319–30. http://dx.doi.org/10.1017/s0033822200045367.
Pełny tekst źródłaTavousi, Mahmoud, Samira Mohammadi, Jila Sadighi, Fatemeh Zarei, Ramin Mozafari Kermani, Rahele Rostami i Ali Montazeri. "Measuring health literacy: A systematic review and bibliometric analysis of instruments from 1993 to 2021". PLOS ONE 17, nr 7 (15.07.2022): e0271524. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0271524.
Pełny tekst źródłaAl-Jaf, Sabah H., i Khalid M. Omer. "Accuracy improvement via novel ratiometry design in distance-based microfluidic paper based analytical device: instrument-free point of care testing". RSC Advances 13, nr 23 (2023): 15704–13. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra01601c.
Pełny tekst źródłaGarkal, Atul, Deepak Kulkarni, Shubham Musale, Tejal Mehta i Prabhanjan Giram. "Electrospinning nanofiber technology: a multifaceted paradigm in biomedical applications". New Journal of Chemistry 45, nr 46 (2021): 21508–33. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj04159b.
Pełny tekst źródłaLi, Zheng. "Computer aided modeling and analysis of a new biomedical and surgical instrument". Journal of Biomedical Science and Engineering 04, nr 02 (2011): 119–21. http://dx.doi.org/10.4236/jbise.2011.42017.
Pełny tekst źródłaTriviño, Gracián, María Concepción Serrano, Raffaella Pagani i María Teresa Portolés. "A Customizable Instrument for Measuring the Mechanical Properties of Thin Biomedical Membranes". Macromolecular Materials and Engineering 290, nr 10 (20.10.2005): 953–60. http://dx.doi.org/10.1002/mame.200500243.
Pełny tekst źródłaLiu, Haiyun, Yanfeng Li, Guangquan Chai, Yuan Lv, Changjian Li, Shumao Li, Chunhao Yang, Aishunag Li, Yingdi Wang i Weiwei Li. "Effect of synchronous irrigation on cyclic fatigue of nickel-titanium instrument in the dynamic and static models". Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials 19 (styczeń 2021): 228080002098740. http://dx.doi.org/10.1177/2280800020987403.
Pełny tekst źródłaMenudet, J. F., A. Zarhaee, B. Solano, J. Szewczyk, B. Herman, C. Rotinat, C. Vidal i B. Gayet. "Projet ID2U : instrument dextre à usage unique". IRBM 32, nr 3 (czerwiec 2011): 169–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.irbm.2011.01.024.
Pełny tekst źródłaChou, Jung-Chuan, i Wei-Chuan Chen. "VIRTUAL INSTRUMENT APPLIED TO MULTIELECTRODE DETECTION". Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications 21, nr 06 (grudzień 2009): 375–79. http://dx.doi.org/10.4015/s1016237209001489.
Pełny tekst źródłavan Bemmel, J. H. "Assessment of Education and Research in Biomedical Informatics". Yearbook of Medical Informatics 15, nr 01 (sierpień 2006): 5–10. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1638488.
Pełny tekst źródłaSchmidt, U., A. Jauss, W. Ibach, K. Weishaupt i O. Hollricher. "Nondestructive, High-Resolution Materials Characterization with the Confocal Raman-AFM". Microscopy Today 13, nr 3 (maj 2005): 30–35. http://dx.doi.org/10.1017/s1551929500051610.
Pełny tekst źródłaPhilipp, Markus, Anna Alperovich, Alexander Lisogorov, Marielena Gutt-Will, Andrea Mathis, Stefan Saur, Andreas Raabe i Franziska Mathis-Ullrich. "Annotation-efficient learning of surgical instrument activity in neurosurgery". Current Directions in Biomedical Engineering 8, nr 1 (1.07.2022): 30–33. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2022-0008.
Pełny tekst źródłaJones, B. F., i P. Plassmann. "An instrument to measure the dimensions of skin wounds". IEEE Transactions on Biomedical Engineering 42, nr 5 (maj 1995): 464–70. http://dx.doi.org/10.1109/10.376150.
Pełny tekst źródłaWurzer, Helmut, Rainer Mäckel, Jürgen Lademann, Hans-Jürgen Weigmann, Heike Audring i Hans-Dieter Ließ. "Aerosol-Beam-Koagulator – Ein neues Instrument zur kontaktlosen Softkoagulation". Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 42, s2 (1997): 354–55. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.1997.42.s2.354.
Pełny tekst źródłaGuber, A. E., i A. Muslija. "MINIATURIZED INSTRUMENT SYSTEMS FOR MINIMALLY INVASIVE DIAGNOSIS AND THERAPY". Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 47, s1a (2002): 198–201. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2002.47.s1a.198.
Pełny tekst źródłaVieira, Thalita Miranda, Ryhan Menezes Cardoso, Nayane Chagas Carvalho Alves, Silvio Emanuel Acioly Conrado de Menezes, Shirley Machado Batista, Silmara de Andrade Silva, Christianne Velozo, Diana Santana de Albuquerque i Gabriela Queiroz de Melo Monteiro. "Cyclic Fatigue Resistance of Blue Heat-Treated Instruments at Different Temperatures". International Journal of Biomaterials 2021 (30.07.2021): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5584766.
Pełny tekst źródłaDimitrakakis, Emmanouil, Holly Aylmore, Lukas Lindenroth, George Dwyer, Joshua Carmichael, Danyal Z. Khan, Neil L. Dorward, Hani J. Marcus i Danail Stoyanov. "Robotic Handle Prototypes for Endoscopic Endonasal Skull Base Surgery: Pre-clinical Randomised Controlled Trial of Performance and Ergonomics". Annals of Biomedical Engineering 50, nr 5 (8.03.2022): 549–63. http://dx.doi.org/10.1007/s10439-022-02942-z.
Pełny tekst źródłaEvans, A. L., R. A. Gowdie, D. C. Smith i G. M. Coghill. "An instrument for testing external cardiac pacemakers". Journal of Medical Engineering & Technology 11, nr 3 (styczeń 1987): 113–16. http://dx.doi.org/10.3109/03091908709018152.
Pełny tekst źródłaRichardson, W., D. C. Smith, A. L. Evans i G. S. Anthony. "A novel cervical dilatation force measurement instrument". Journal of Medical Engineering & Technology 13, nr 4 (styczeń 1989): 220–21. http://dx.doi.org/10.3109/03091908909015410.
Pełny tekst źródłaJONES, DOUGLAS T., i HARRY B. WOLFE. "Cost Effectiveness Of Laboratory Instrument/Computer Interfaces". Journal of Clinical Engineering 10, nr 1 (styczeń 1985): 61–66. http://dx.doi.org/10.1097/00004669-198501000-00015.
Pełny tekst źródłaMoccia, Sara, Simone Foti, Arpita Routray, Francesca Prudente, Alessandro Perin, Raymond F. Sekula, Leonardo S. Mattos i in. "Toward Improving Safety in Neurosurgery with an Active Handheld Instrument". Annals of Biomedical Engineering 46, nr 10 (16.07.2018): 1450–64. http://dx.doi.org/10.1007/s10439-018-2091-x.
Pełny tekst źródłaMous, Dirk J. W., Wim Fokker, Rein Van Den Broek, Ron Koopmans, Christopher Bronk Ramsey i R. E. M. Hedges. "An Ion Source for the HVEE 14C Isotope Ratio Mass Spectrometer for Biomedical Applications". Radiocarbon 40, nr 1 (1997): 283–88. http://dx.doi.org/10.1017/s0033822200018154.
Pełny tekst źródłaOlsen, Jan Abel, i RoseAnne Misajon. "A conceptual map of health-related quality of life dimensions: key lessons for a new instrument". Quality of Life Research 29, nr 3 (1.11.2019): 733–43. http://dx.doi.org/10.1007/s11136-019-02341-3.
Pełny tekst źródłaAliev, A. G. D. "An instrument for ophthalmosurgical measurements". Biomedical Engineering 27, nr 6 (listopad 1993): 359–60. http://dx.doi.org/10.1007/bf00556530.
Pełny tekst źródłaHohl, Sarah D., Rachel Ceballos, Mary Alice Scott i Beti Thompson. "Developing a Culturally Informed Survey Instrument to Assess Biomedical Research Participation Among Latinos on the U.S.–Mexico Border". Qualitative Health Research 29, nr 3 (10.10.2018): 445–54. http://dx.doi.org/10.1177/1049732318801364.
Pełny tekst źródłaJIANG, JUN, LE XIE, HAILONG YU, WENWEI YU i BO WU. "DEVELOPMENT OF A SIX-DIMENSIONAL SENSOR FOR MINIMALLY INVASIVE ROBOTIC SURGERY". Journal of Mechanics in Medicine and Biology 14, nr 05 (sierpień 2014): 1450074. http://dx.doi.org/10.1142/s0219519414500742.
Pełny tekst źródłaGOLDSTEIN, NEIL, PAJO VUJKOVIC-CVIJIN, MARSHA FOX, STEVEN ADLER-GOLDEN, JASON CLINE, BRIAN GREGOR, JAMINE LEE i in. "PROGRAMMABLE ADAPTIVE SPECTRAL IMAGERS FOR MISSION-SPECIFIC APPLICATION IN CHEMICAL/BIOLOGICAL SENSING". International Journal of High Speed Electronics and Systems 17, nr 04 (grudzień 2007): 749–60. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156407004953.
Pełny tekst źródłaSpaide, Richard F., Tilman Otto, Sophie Caujolle, Johannes Kübler, Silke Aumann, Joerg Fischer, Charles Reisman, Hendrik Spahr i Annette Lessmann. "Lateral Resolution of a Commercial Optical Coherence Tomography Instrument". Translational Vision Science & Technology 11, nr 1 (19.01.2022): 28. http://dx.doi.org/10.1167/tvst.11.1.28.
Pełny tekst źródłaPENG, XIAOYUAN. "Rapid Communication: A New Multipurpose CO2 Laser Therapy Instrument". Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery 13, nr 1 (luty 1995): 33–35. http://dx.doi.org/10.1089/clm.1995.13.33.
Pełny tekst źródłaGilbert, Jerome A., John Eylers i Albert J. Banes. "A new instrument to assess animal joint stiffnessin vitro". Journal of Biomedical Materials Research 19, nr 5 (maj 1985): 601–5. http://dx.doi.org/10.1002/jbm.820190512.
Pełny tekst źródłaSchott, Danny, Florian Heinrich, Lara Stallmeister i Christian Hansen. "Exploring object and multi-target instrument tracking for AR-guided interventions". Current Directions in Biomedical Engineering 8, nr 1 (1.07.2022): 74–77. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2022-0019.
Pełny tekst źródłaSundararajan, M. "Optical instrument for correlative analysis of human ECG and breathing signal". International Journal of Biomedical Engineering and Technology 6, nr 4 (2011): 350. http://dx.doi.org/10.1504/ijbet.2011.041773.
Pełny tekst źródłaMonticone, Pier Paolo, Marino Menozzi i Martin Schlup. "Instrument for high-speed recording of accommodation of the human eye". Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 55, nr 2 (1.01.2010): 83–88. http://dx.doi.org/10.1515/bmt.2010.023.
Pełny tekst źródła