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1.
Mass Spectrometry of Nucleic Acid Noncovalent Complexes.
Chem Rev;
122(8): 7720-7839, 2022 04 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34587741
2.
Negative Electrospray Supercharging Mechanisms of Nucleic Acid Structures.
Anal Chem;
94(44): 15386-15394, 2022 11 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36288105
3.
Monolayer-Protected Noble-Metal Clusters as Potential Standards for Negative-Ion Mass Spectrometry.
Anal Chem;
90(19): 11351-11357, 2018 10 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30170489
4.
Aqueous Synthesis of Protein-Encapsulated ZnSe Quantum Dots and Physical Significance of Semiconductor-Induced CuII Ion Sensing.
Chemphyschem;
18(18): 2533-2540, 2017 Sep 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28581632
5.
Exploiting the biomimetic and luminescence properties of multivalent dendrimer-semiconductor nanohybrid materials in the ultra-low level determination of folic acid.
Analyst;
142(13): 2491-2499, 2017 Jun 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28585624
6.
SERS Enhancement on the Basis of Temperature-Dependent Chemisorption: Microcalorimetric Evidence.
Chemphyschem;
17(24): 4144-4148, 2016 Dec 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27723947
7.
Synthesis and spectral measurements of sulphonated graphene: some anomalous observations.
Phys Chem Chem Phys;
18(9): 6701-5, 2016 Mar 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26871311
8.
Reductant Control on Particle Size, Size Distribution and Morphology in the Process of Surface Enhanced Raman Spectroscopy Active Silver Colloid Synthesis.
J Nanosci Nanotechnol;
15(2): 1771-9, 2015 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26353731
9.
Evolution of biofunctional semiconductor nanocrystals: a calorimetric investigation.
Phys Chem Chem Phys;
15(46): 20354-62, 2013 Dec 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24170114
10.
Effect of Scaling and Root Planing in Conjunction with Antimicrobial Therapy on Glycated Hemoglobin Levels in Type 2 Diabetes Mellitus Patients.
J Pharm Bioallied Sci;
15(Suppl 2): S956-S959, 2023 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37694051
11.
Correction: Secondary ligand-induced orthogonal self-assembly of silver nanoclusters into superstructures with enhanced NIR emission.
Nanoscale;
15(28): 12123, 2023 Jul 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37432666
12.
Secondary ligand-induced orthogonal self-assembly of silver nanoclusters into superstructures with enhanced NIR emission.
Nanoscale;
15(28): 11927-11934, 2023 Jul 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37381785
13.
Preservative potential of biosynthesized silver nanoparticles: prevention of xylem occlusion and microbial proliferation at postharvest stage of preservation.
Environ Sci Pollut Res Int;
28(17): 22038-22063, 2021 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33415628
14.
Hierarchical Assembly of Atomically Precise Metal Clusters as a Luminescent Strain Sensor.
ACS Appl Mater Interfaces;
13(5): 6496-6504, 2021 Feb 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33512132
15.
Formation of an NIR-emitting Ag34S3SBB20(CF3COO)62+ cluster from a hydride-protected silver cluster.
Dalton Trans;
48(24): 8664-8670, 2019 Jun 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31135003
16.
Interparticle Reactions between Silver Nanoclusters Leading to Product Cocrystals by Selective Cocrystallization.
ACS Nano;
13(11): 13365-13373, 2019 Nov 26.
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| MEDLINE | ID: mdl-31675211
17.
Unusual reactivity of dithiol protected clusters in comparison to monothiol protected clusters: studies using Ag51(BDT)19(TPP)3 and Ag29(BDT)12(TPP)4.
Nanoscale;
9(3): 1068-1077, 2017 Jan 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27906399
18.
Dual Probe Sensors Using Atomically Precise Noble Metal Clusters.
ACS Omega;
2(11): 7576-7583, 2017 Nov 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30023558
19.
A comparative evaluation of the activity modulation of flavo and non-flavo enzymes induced by graphene oxide.
J Mater Chem B;
5(14): 2601-2608, 2017 Apr 14.
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| MEDLINE | ID: mdl-32264038
20.
[Ag59(2,5-DCBT)32]3-: a new cluster and a precursor for three well-known clusters.
Nanoscale;
9(24): 8240-8248, 2017 Jun 22.
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| MEDLINE | ID: mdl-28581554