Detalles de la búsqueda
1.
MEDUSA: A cloud-based tool for the analysis of X-ray diffuse scattering to obtain the bending modulus from oriented membrane stacks.
PLoS Comput Biol;
20(1): e1011749, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38190400
2.
Alkylated EDTA potentiates antibacterial photodynamic activity of protoporphyrin.
J Nanobiotechnology;
22(1): 161, 2024 Apr 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38589895
3.
Stabilization of Lipid Membranes through Partitioning of the Blood Bag Plasticizer Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP).
Langmuir;
36(40): 11899-11907, 2020 10 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32903014
4.
Anesthetics significantly increase the amount of intramembrane water in lipid membranes.
Soft Matter;
16(42): 9674-9682, 2020 Nov 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32869047
5.
Biomimetic Nanomaterials for the Immunomodulation of the Cardiosplenic Axis Postmyocardial Infarction.
Adv Mater;
36(8): e2304615, 2024 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37934471
6.
Structural and mechanical properties of the red blood cell's cytoplasmic membrane seen through the lens of biophysics.
Front Physiol;
13: 953257, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36171967
7.
Perspective on the Application of Erythrocyte Liposome-Based Drug Delivery for Infectious Diseases.
Membranes (Basel);
12(12)2022 Dec 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36557133
8.
The Formation of RNA Pre-Polymers in the Presence of Different Prebiotic Mineral Surfaces Studied by Molecular Dynamics Simulations.
Life (Basel);
13(1)2022 Dec 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36676060
9.
Erythro-PmBs: A Selective Polymyxin B Delivery System Using Antibody-Conjugated Hybrid Erythrocyte Liposomes.
ACS Infect Dis;
8(10): 2059-2072, 2022 10 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36173819
10.
Erythro-VLPs: Anchoring SARS-CoV-2 spike proteins in erythrocyte liposomes.
PLoS One;
17(3): e0263671, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35275926
11.
The bending rigidity of the red blood cell cytoplasmic membrane.
PLoS One;
17(8): e0269619, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35913930
12.
Curcumin and Homotaurine Suppress Amyloid-ß25-35 Aggregation in Synthetic Brain Membranes.
ACS Chem Neurosci;
12(8): 1395-1405, 2021 04 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33826295
13.
Blood bank storage of red blood cells increases RBC cytoplasmic membrane order and bending rigidity.
PLoS One;
16(11): e0259267, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34767588
14.
The Effects of Resveratrol, Caffeine, ß-Carotene, and Epigallocatechin Gallate (EGCG) on Amyloid- ß 25 -- 35 Aggregation in Synthetic Brain Membranes.
Mol Nutr Food Res;
64(22): e2000632, 2020 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32981185
15.
Photopolymerized Starchstarch Nanoparticle (SNP) network hydrogels.
Carbohydr Polym;
236: 115998, 2020 May 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32172832
16.
Hybrid Erythrocyte Liposomes: Functionalized Red Blood Cell Membranes for Molecule Encapsulation.
Adv Biosyst;
4(3): e1900185, 2020 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32293142
17.
Lipid Rafts: Buffers of Cell Membrane Physical Properties.
J Phys Chem B;
123(9): 2050-2056, 2019 03 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30605612
18.
Aspirin locally disrupts the liquid-ordered phase.
R Soc Open Sci;
5(2): 171710, 2018 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29515878
19.
Membrane-Modulating Drugs can Affect the Size of Amyloid-ß25-35 Aggregates in Anionic Membranes.
Sci Rep;
8(1): 12367, 2018 08 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30120270
20.
Beyond buckling: humidity-independent measurement of the mechanical properties of green nanobiocomposite films.
Nanoscale;
9(23): 7781-7790, 2017 Jun 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28397935