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1.
Effect of nutrient metabolism on cartilaginous tissue formation.
Biotechnol Bioeng;
118(10): 4119-4128, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34265075
2.
Perfusable branching microvessel bed for vascularization of engineered tissues.
Proc Natl Acad Sci U S A;
109(50): E3414-23, 2012 Dec 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23184971
3.
Cell Cycle Synchronization of Primary and Cultured Articular Chondrocytes.
Methods Mol Biol;
2579: 111-123, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36045202
4.
Lithium chloride-induced primary cilia recovery enhances biosynthetic response of chondrocytes to mechanical stimulation.
Biomech Model Mechanobiol;
21(2): 605-614, 2022 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35091857
5.
TRPV4 activation enhances compressive properties and glycosaminoglycan deposition of equine neocartilage sheets.
Osteoarthr Cartil Open;
4(2): 100263, 2022 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36475280
6.
Cell Cycle Synchronization of Primary Articular Chondrocytes Enhances Chondrogenesis.
Cartilage;
12(4): 526-535, 2021 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30971093
7.
Characterization of Mechanical and Dielectric Properties of Silicone Rubber.
Polymers (Basel);
13(11)2021 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34205923
8.
Optimization of culture media to enhance the growth of tissue engineered cartilage.
Biotechnol Prog;
36(5): e3017, 2020 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32394623
9.
Engineering of scaffold-free tri-layered auricular tissues for external ear reconstruction.
Laryngoscope;
129(8): E272-E283, 2019 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30698822
10.
Stochastic Resonance with Dynamic Compression Improves the Growth of Adult Chondrocytes in Agarose Gel Constructs.
Ann Biomed Eng;
47(1): 243-256, 2019 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-30187237
11.
Scaffold-free cartilage tissue engineering with a small population of human nasoseptal chondrocytes.
Laryngoscope;
127(3): E91-E99, 2017 03.
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| MEDLINE | ID: mdl-27861930
12.
Comparisons of Auricular Cartilage Tissues from Different Species.
Ann Otol Rhinol Laryngol;
126(12): 819-828, 2017 Dec.
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| MEDLINE | ID: mdl-29078705
13.
Biomaterials in myocardial tissue engineering.
J Tissue Eng Regen Med;
10(1): 11-28, 2016 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25066525
14.
Hydrogels with integrin-binding angiopoietin-1-derived peptide, QHREDGS, for treatment of acute myocardial infarction.
Circ Heart Fail;
8(2): 333-41, 2015 Mar.
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| MEDLINE | ID: mdl-25632037
15.
Engineering of oriented myocardium on three-dimensional micropatterned collagen-chitosan hydrogel.
Int J Artif Organs;
35(4): 237-50, 2012 Apr 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22505198
16.
Controlled delivery of thymosin ß4 for tissue engineering and cardiac regenerative medicine.
Ann N Y Acad Sci;
1269: 16-25, 2012 Oct.
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| MEDLINE | ID: mdl-23045966
17.
Controlled release of thymosin ß4 from injected collagen-chitosan hydrogels promotes angiogenesis and prevents tissue loss after myocardial infarction.
Regen Med;
7(4): 523-33, 2012 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-22817626
18.
Biofabrication enables efficient interrogation and optimization of sequential culture of endothelial cells, fibroblasts and cardiomyocytes for formation of vascular cords in cardiac tissue engineering.
Biofabrication;
4(3): 035002, 2012 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-22846187
19.
Vascular endothelial growth factor secretion by nonmyocytes modulates Connexin-43 levels in cardiac organoids.
Tissue Eng Part A;
18(17-18): 1771-83, 2012 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-22519405
20.
A peptide-modified chitosan-collagen hydrogel for cardiac cell culture and delivery.
Acta Biomater;
8(3): 1022-36, 2012 Mar.
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| MEDLINE | ID: mdl-22155066