Detalles de la búsqueda
1.
Evolution of the clinical-stage hyperactive TcBuster transposase as a platform for robust non-viral production of adoptive cellular therapies.
Mol Ther
; 32(6): 1817-1834, 2024 Jun 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38627969
2.
CRISPR-Cas9 base editors and their current role in human therapeutics.
Cytotherapy
; 25(3): 270-276, 2023 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36635153
3.
Correction of Fanconi Anemia Mutations Using Digital Genome Engineering.
Int J Mol Sci
; 23(15)2022 Jul 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35955545
4.
A Pan-RNase Inhibitor Enabling CRISPR-mRNA Platforms for Engineering of Primary Human Monocytes.
Int J Mol Sci
; 23(17)2022 Aug 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36077152
5.
A Genetically Engineered Primary Human Natural Killer Cell Platform for Cancer Immunotherapy.
Mol Ther
; 28(1): 52-63, 2020 01 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31704085
6.
Development and testing of a versatile genome editing application reporter (V-GEAR) system.
Mol Ther Methods Clin Dev
; 32(2): 101253, 2024 Jun 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38764780
7.
Precision Enhancement of CAR-NK Cells through Non-Viral Engineering and Highly Multiplexed Base Editing.
bioRxiv
; 2024 Mar 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38496503
8.
Germline T cell receptor exchange results in physiological T cell development and function.
Nat Commun
; 14(1): 528, 2023 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36726009
9.
Cas9-induced targeted integration of large DNA payloads in primary human T cells via homology-mediated end-joining DNA repair.
Nat Biomed Eng
; 2023 Dec 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38092857
10.
A BAFF ligand-based CAR-T cell targeting three receptors and multiple B cell cancers.
Nat Commun
; 13(1): 217, 2022 01 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35017485
11.
Internal checkpoint regulates T cell neoantigen reactivity and susceptibility to PD1 blockade.
Med
; 3(10): 682-704.e8, 2022 10 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36007524
12.
Engineering T cells to enhance 3D migration through structurally and mechanically complex tumor microenvironments.
Nat Commun
; 12(1): 2815, 2021 05 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33990566
13.
CRISPR-Cas9 cytidine and adenosine base editing of splice-sites mediates highly-efficient disruption of proteins in primary and immortalized cells.
Nat Commun
; 12(1): 2437, 2021 04 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33893286
14.
Genome Engineering of Primary Human B Cells Using CRISPR/Cas9.
J Vis Exp
; (165)2020 11 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33226023
15.
Highly efficient multiplex human T cell engineering without double-strand breaks using Cas9 base editors.
Nat Commun
; 10(1): 5222, 2019 11 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31745080
16.
Author Correction: Highly efficient multiplex human T cell engineering without double-strand breaks using Cas9 base editors.
Nat Commun
; 10(1): 5659, 2019 Dec 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31811147
17.
Engineering of Primary Human B cells with CRISPR/Cas9 Targeted Nuclease.
Sci Rep
; 8(1): 12144, 2018 08 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30108345
18.
Highly multiplexed genome engineering using CRISPR/Cas9 gRNA arrays.
PLoS One
; 13(9): e0198714, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30222773
19.
EditR: A Method to Quantify Base Editing from Sanger Sequencing.
CRISPR J
; 1: 239-250, 2018 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31021262
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