Detalles de la búsqueda
1.
Targeting macrophages and their recruitment in the oral cavity using swellable (+) alpha tocopheryl phosphate nanostructures.
Nanomedicine;
21: 102010, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31195135
2.
Sugar-based amphiphilic nanoparticles arrest atherosclerosis in vivo.
Proc Natl Acad Sci U S A;
112(9): 2693-8, 2015 Mar 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25691739
3.
Pulmonary biodistribution and cellular uptake of intranasally administered monodisperse particles.
Pharm Res;
32(4): 1368-82, 2015 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25297714
4.
Amphiphilic nanoparticles repress macrophage atherogenesis: novel core/shell designs for scavenger receptor targeting and down-regulation.
Mol Pharm;
11(8): 2815-24, 2014 Aug 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24972372
5.
Impact of hydrophobic chain composition on amphiphilic macromolecule antiatherogenic bioactivity.
Biomacromolecules;
15(9): 3328-37, 2014 Sep 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25070717
6.
Coarse grained molecular dynamics of engineered macromolecules for the inhibition of oxidized low-density lipoprotein uptake by macrophage scavenger receptors.
Biomacromolecules;
14(8): 2499-509, 2013 Aug 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23738575
7.
Combinatorial/high throughput methods for the determination of polyanhydride phase behavior.
J Comb Chem;
11(5): 820-8, 2009.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19691268
8.
Combinatorial design of biomaterials for drug delivery: opportunities and challenges.
Expert Opin Drug Deliv;
5(8): 837-46, 2008 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18712994
9.
Athero-inflammatory nanotherapeutics: Ferulic acid-based poly(anhydride-ester) nanoparticles attenuate foam cell formation by regulating macrophage lipogenesis and reactive oxygen species generation.
Acta Biomater;
57: 85-94, 2017 07 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28522412
10.
Amphiphilic macromolecule nanoassemblies suppress smooth muscle cell proliferation and platelet adhesion.
Biomaterials;
84: 219-229, 2016 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26828686
11.
Nanotherapeutics for inhibition of atherogenesis and modulation of inflammation in atherosclerotic plaques.
Cardiovasc Res;
109(2): 283-93, 2016 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26472131
12.
Lung deposition and cellular uptake behavior of pathogen-mimicking nanovaccines in the first 48 hours.
Adv Healthc Mater;
3(7): 1071-7, 2014 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24520022
13.
Combinatorial evaluation of in vivo distribution of polyanhydride particle-based platforms for vaccine delivery.
Int J Nanomedicine;
8: 2213-25, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23818778
14.
In silico design of anti-atherogenic biomaterials.
Biomaterials;
34(32): 7950-9, 2013 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23891521
15.
Evaluation of biocompatibility and administration site reactogenicity of polyanhydride-particle-based platform for vaccine delivery.
Adv Healthc Mater;
2(2): 369-78, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23184561
16.
Retention of structure, antigenicity, and biological function of pneumococcal surface protein A (PspA) released from polyanhydride nanoparticles.
Acta Biomater;
9(9): 8262-71, 2013 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23774257
17.
Combinatorial Synthesis of and high-throughput protein release from polymer film and nanoparticle libraries.
J Vis Exp;
(67)2012 Sep 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22987047
18.
Amphiphilic polyanhydride films promote neural stem cell adhesion and differentiation.
Tissue Eng Part A;
17(19-20): 2533-41, 2011 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21599544
19.
Identifying factors controlling protein release from combinatorial biomaterial libraries via hybrid data mining methods.
ACS Comb Sci;
13(1): 50-8, 2011 Jan 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21247125
20.
Lipocalin-2-loaded amphiphilic polyanhydride microparticles accelerate cell migration.
J Biomater Sci Polym Ed;
22(9): 1237-52, 2011.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20615357