Detalles de la búsqueda
1.
Simulations of tumor growth and response to immunotherapy by coupling a spatial agent-based model with a whole-patient quantitative systems pharmacology model.
PLoS Comput Biol
; 18(7): e1010254, 2022 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35867773
2.
Optical method to determine in vivo capillary hematocrit, hemoglobin concentration, and 3-D network geometry in skeletal muscle.
Microcirculation
; 29(6-7): e12751, 2022 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35146836
3.
Development and validation of a novel microfluidic device for the manipulation of skeletal muscle microvascular blood flow in vivo.
Microcirculation
; 28(5): e12698, 2021 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33817909
4.
A mechanistic integrative computational model of macrophage polarization: Implications in human pathophysiology.
PLoS Comput Biol
; 15(11): e1007468, 2019 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31738746
5.
A computational model of the effect of capillary density variability on oxygen transport, glucose uptake, and insulin sensitivity in prediabetes.
Microcirculation
; 24(2)2017 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27991711
6.
Rapid desiccation hardening changes the cuticular hydrocarbon profile of Drosophila melanogaster.
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol
; 180: 38-42, 2015 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25460832
7.
Virtual clinical trials of anti-PD-1 and anti-CTLA-4 immunotherapy in advanced hepatocellular carcinoma using a quantitative systems pharmacology model.
J Immunother Cancer
; 10(11)2022 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36323435
8.
Spectroscopy detects skeletal muscle microvascular dysfunction during onset of sepsis in a rat fecal peritonitis model.
Sci Rep
; 12(1): 6339, 2022 04 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35428849
9.
A data-driven computational model enables integrative and mechanistic characterization of dynamic macrophage polarization.
iScience
; 24(2): 102112, 2021 Feb 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33659877
10.
Quantitative systems pharmacology model predictions for efficacy of atezolizumab and nab-paclitaxel in triple-negative breast cancer.
J Immunother Cancer
; 9(2)2021 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33579739
11.
Localized Oxygen Exchange Platform for Intravital Video Microscopy Investigations of Microvascular Oxygen Regulation.
Front Physiol
; 12: 654928, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34168569
12.
Combination therapy with T cell engager and PD-L1 blockade enhances the antitumor potency of T cells as predicted by a QSP model.
J Immunother Cancer
; 8(2)2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32859743
13.
QSP-IO: A Quantitative Systems Pharmacology Toolbox for Mechanistic Multiscale Modeling for Immuno-Oncology Applications.
CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol
; 9(9): 484-497, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32618119
14.
A Quantitative Systems Pharmacology Model of T Cell Engager Applied to Solid Tumor.
AAPS J
; 22(4): 85, 2020 06 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32533270
15.
Conducting a Virtual Clinical Trial in HER2-Negative Breast Cancer Using a Quantitative Systems Pharmacology Model With an Epigenetic Modulator and Immune Checkpoint Inhibitors.
Front Bioeng Biotechnol
; 8: 141, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32158754
16.
Mechanistically detailed systems biology modeling of the HGF/Met pathway in hepatocellular carcinoma.
NPJ Syst Biol Appl
; 5: 29, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31452933
17.
Using digital inpainting to estimate incident light intensity for the calculation of red blood cell oxygen saturation from microscopy images.
J Biophotonics
; 11(11): e201800103, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29797788
18.
Finite Element Model of Oxygen Transport for the Design of Geometrically Complex Microfluidic Devices Used in Biological Studies.
PLoS One
; 11(11): e0166289, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27829071
19.
A computational model of a microfluidic device to measure the dynamics of oxygen-dependent ATP release from erythrocytes.
PLoS One
; 8(11): e81537, 2013.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24312316
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