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1.
Long-Term Severe In Vitro Hypoxia Exposure Enhances the Vascularization Potential of Human Adipose Tissue-Derived Stromal Vascular Fraction Cell Engineered Tissues.
Int J Mol Sci;
22(15)2021 Jul 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34360685
2.
Paracrine potential of adipose stromal vascular fraction cells to recover hypoxia-induced loss of cardiomyocyte function.
Biotechnol Bioeng;
116(1): 132-142, 2019 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30171703
3.
Myocardial infarction stabilization by cell-based expression of controlled Vascular Endothelial Growth Factor levels.
J Cell Mol Med;
22(5): 2580-2591, 2018 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29478261
4.
Vascular Endothelial Growth Factor Sequestration Enhances In Vivo Cartilage Formation.
Int J Mol Sci;
18(11)2017 Nov 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29160845
5.
Three dimensional multi-cellular muscle-like tissue engineering in perfusion-based bioreactors.
Biotechnol Bioeng;
113(1): 226-36, 2016 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26126766
6.
Cardiac Meets Skeletal: What's New in Microfluidic Models for Muscle Tissue Engineering.
Molecules;
21(9)2016 Aug 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27571058
7.
Engineered autologous cartilage tissue for nasal reconstruction after tumour resection: an observational first-in-human trial.
Lancet;
384(9940): 337-46, 2014 Jul 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24726477
8.
Toward a common standard for data and specimen provenance in life sciences.
Learn Health Syst;
8(1): e10365, 2024 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38249839
9.
Upscaled Skeletal Muscle Engineered Tissue with In Vivo Vascularization and Innervation Potential.
Bioengineering (Basel);
10(7)2023 Jul 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37508827
10.
Small-diameter bacterial cellulose-based vascular grafts for coronary artery bypass grafting in a pig model.
Front Cardiovasc Med;
9: 881557, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36225961
11.
Versatile electrical stimulator for cardiac tissue engineering-Investigation of charge-balanced monophasic and biphasic electrical stimulations.
Front Bioeng Biotechnol;
10: 1031183, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36686253
12.
Bizonal cardiac engineered tissues with differential maturation features in a mid-throughput multimodal bioreactor.
iScience;
25(5): 104297, 2022 May 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35586070
13.
Impact on Mechanical Properties of 10 versus 20 Minute Treatment of Human Pericardium with Glutaraldehyde in OZAKI Procedure.
Ann Thorac Cardiovasc Surg;
27(4): 273-277, 2021 Aug 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33536387
14.
A dynamic microscale mid-throughput fibrosis model to investigate the effects of different ratios of cardiomyocytes and fibroblasts.
Lab Chip;
21(21): 4177-4195, 2021 10 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34545378
15.
Surface-patterned electrode bioreactor for electrical stimulation.
Lab Chip;
10(6): 692-700, 2010 Mar 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20221556
16.
Next Stage Approach to Tissue Engineering Skeletal Muscle.
Bioengineering (Basel);
7(4)2020 Sep 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33007935
17.
Fatty acid-based monolayer culture to promote in vitro neonatal rat cardiomyocyte maturation.
Biochim Biophys Acta Mol Cell Res;
1867(3): 118561, 2020 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31655100
18.
Bioreactor Platform for Biomimetic Culture and in situ Monitoring of the Mechanical Response of in vitro Engineered Models of Cardiac Tissue.
Front Bioeng Biotechnol;
8: 733, 2020.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32766218
19.
Fibrin hydrogels promote scar formation and prevent therapeutic angiogenesis in the heart.
J Tissue Eng Regen Med;
14(10): 1513-1523, 2020 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32841501
20.
Modeling methodology for defining a priori the hydrodynamics of a dynamic suspension bioreactor. Application to human induced pluripotent stem cell culture.
J Biomech;
94: 99-106, 2019 Sep 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31376980