Detalles de la búsqueda
1.
Fe2+ Deficiencies, FeO Subdomains, and Structural Defects Favor Magnetic Hyperthermia Performance of Iron Oxide Nanocubes into Intracellular Environment.
Nano Lett
; 18(11): 6856-6866, 2018 11 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30336062
2.
High therapeutic efficiency of magnetic hyperthermia in xenograft models achieved with moderate temperature dosages in the tumor area.
Pharm Res
; 31(12): 3274-88, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24890197
3.
Multiparametric modulation of magnetic transduction for biomolecular sensing in liquids.
Nanoscale
; 16(8): 4082-4094, 2024 Feb 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38348700
4.
A most-probable number technique for methanotrophic bacteria determination in biological reactors using methane as an electron donor for denitrification.
Environ Technol
; 34(5-8): 585-90, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23837307
5.
Fine Control of In Vivo Magnetic Hyperthermia Using Iron Oxide Nanoparticles with Different Coatings and Degree of Aggregation.
Pharmaceutics
; 14(8)2022 Jul 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35893782
6.
Superparamagnetic-blocked state transition under alternating magnetic fields: towards determining the magnetic anisotropy in magnetic suspensions.
Nanoscale
; 14(24): 8789-8796, 2022 Jun 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35678469
7.
Optomagnetic nanofluids for controlled brain hyperthermia: a critical study.
Nanoscale
; 14(43): 16208-16219, 2022 Nov 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36281691
8.
Hydrotalcite-Embedded Magnetite Nanoparticles for Hyperthermia-Triggered Chemotherapy.
Nanomaterials (Basel)
; 11(7)2021 Jul 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34361181
9.
Di- and tri-component spinel ferrite nanocubes: synthesis and their comparative characterization for theranostic applications.
Nanoscale
; 13(32): 13665-13680, 2021 Aug 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34477642
10.
Assessing the parameters modulating optical losses of iron oxide nanoparticles under near infrared irradiation.
Nanoscale Adv
; 3(22): 6490-6502, 2021 Nov 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36133493
11.
Infrared-Emitting Multimodal Nanostructures for Controlled In Vivo Magnetic Hyperthermia.
Adv Mater
; 33(30): e2100077, 2021 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34117667
12.
Unveiling the role of surface, size, shape and defects of iron oxide nanoparticles for theranostic applications.
Nanoscale
; 13(34): 14552-14571, 2021 Sep 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34473175
13.
Whither Magnetic Hyperthermia? A Tentative Roadmap.
Materials (Basel)
; 14(4)2021 Feb 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33546176
14.
Confining Iron Oxide Nanocubes inside Submicrometric Cavities as a Key Strategy To Preserve Magnetic Heat Losses in an Intracellular Environment.
ACS Appl Mater Interfaces
; 11(45): 41957-41971, 2019 Nov 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31584801
15.
Esterase-Cleavable 2D Assemblies of Magnetic Iron Oxide Nanocubes: Exploiting Enzymatic Polymer Disassembling To Improve Magnetic Hyperthermia Heat Losses.
Chem Mater
; 31(15): 5450-5463, 2019 Aug 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31631940
16.
Iron-Based Core-Shell Nanowires for Combinatorial Drug Delivery and Photothermal and Magnetic Therapy.
ACS Appl Mater Interfaces
; 11(47): 43976-43988, 2019 Nov 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31682404
17.
Dynamical Magnetic Response of Iron Oxide Nanoparticles Inside Live Cells.
ACS Nano
; 12(3): 2741-2752, 2018 03 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29508990
18.
Nanoparticle-based hyperthermia distinctly impacts production of ROS, expression of Ki-67, TOP2A, and TPX2, and induction of apoptosis in pancreatic cancer.
Int J Nanomedicine
; 12: 1009-1018, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28223795
19.
Emergence of the Stoner-Wohlfarth astroid in thin films at dynamic regime.
Sci Rep
; 7(1): 13474, 2017 10 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29044206
20.
Functionalized magnetic nanowires for chemical and magneto-mechanical induction of cancer cell death.
Sci Rep
; 6: 35786, 2016 10 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27775082