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1.
Optimization of Media Change Intervals through Hydrogels Using Mathematical Models.
Biomacromolecules;
24(2): 604-612, 2023 02 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36724373
2.
Molecular Tuning of a Benzene-1,3,5-Tricarboxamide Supramolecular Fibrous Hydrogel Enables Control over Viscoelasticity and Creates Tunable ECM-Mimetic Hydrogels and Bioinks.
Adv Mater;
35(24): e2207053, 2023 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36858040
3.
In Situ Covalent Reinforcement of a Benzene-1,3,5-Tricarboxamide Supramolecular Polymer Enables Biomimetic, Tough, and Fibrous Hydrogels and Bioinks.
Adv Mater;
35(35): e2301242, 2023 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37370137
4.
Soft, Dynamic Hydrogel Confinement Improves Kidney Organoid Lumen Morphology and Reduces Epithelial-Mesenchymal Transition in Culture.
Adv Sci (Weinh);
9(20): e2200543, 2022 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35567354
5.
Modular mixing of benzene-1,3,5-tricarboxamide supramolecular hydrogelators allows tunable biomimetic hydrogels for control of cell aggregation in 3D.
Biomater Sci;
10(17): 4740-4755, 2022 Aug 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35861034
6.
Thiol-ene cross-linked alginate hydrogel encapsulation modulates the extracellular matrix of kidney organoids by reducing abnormal type 1a1 collagen deposition.
Biomaterials;
275: 120976, 2021 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34198162
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