Detalles de la búsqueda
1.
Mouthguards and their use in sports: Report of the 1st International Sports Dentistry Workshop, 2016.
Dent Traumatol
; 33(6): 421-426, 2017 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28965361
2.
Effect of UV Photofunctionalization on Osseointegration in Aged Rats.
Implant Dent
; 25(6): 744-750, 2016 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27513161
3.
Ultraviolet treatment restores bioactivity of titanium mesh plate degraded by contact with medical gloves.
J Oral Sci
; 60(4): 567-573, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30587689
4.
Effect of supramicron roughness characteristics produced by 1- and 2-step acid etching on the osseointegration capability of titanium.
Int J Oral Maxillofac Implants
; 22(5): 719-28, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17974105
5.
[Shock absorption of mouthguard materials--influence of temperature conditions and shore hardness on shock absorption].
Nihon Hotetsu Shika Gakkai Zasshi
; 50(2): 200-9, 2006 Apr.
Artículo
en Japonés
| MEDLINE | ID: mdl-16790959
6.
Bone Generation Profiling Around Photofunctionalized Titanium Mesh.
Int J Oral Maxillofac Implants
; 31(1): 73-86, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26800164
7.
Use of Rat Mature Adipocyte-Derived Dedifferentiated Fat Cells as a Cell Source for Periodontal Tissue Regeneration.
Front Physiol
; 7: 50, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26941649
8.
Osteogenic cell sheets reinforced with photofunctionalized micro-thin titanium.
J Biomater Appl
; 29(10): 1372-84, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25604095
9.
Periodontal tissue regeneration by transplantation of rat adipose-derived stromal cells in combination with PLGA-based solid scaffolds.
Biomed Res
; 35(2): 91-103, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24759177
10.
Enhanced bone-integration capability of alkali- and heat-treated nanopolymorphic titanium in micro-to-nanoscale hierarchy.
Biomaterials
; 32(30): 7297-308, 2011 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21742375
11.
TiO2 micro-nano-hybrid surface to alleviate biological aging of UV-photofunctionalized titanium.
Int J Nanomedicine
; 6: 1327-41, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21760728
12.
Effects of UV photofunctionalization on the nanotopography enhanced initial bioactivity of titanium.
Acta Biomater
; 7(10): 3679-91, 2011 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21723964
13.
N-acetyl cysteine prevents polymethyl methacrylate bone cement extract-induced cell death and functional suppression of rat primary osteoblasts.
J Biomed Mater Res A
; 92(1): 285-96, 2010 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19189384
14.
Selective cell affinity of biomimetic micro-nano-hybrid structured TiO2 overcomes the biological dilemma of osteoblasts.
Dent Mater
; 26(4): 275-87, 2010 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20006380
15.
Ultraviolet light-mediated photofunctionalization of titanium to promote human mesenchymal stem cell migration, attachment, proliferation and differentiation.
Acta Biomater
; 5(8): 3247-57, 2009 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19427421
16.
Cellular behavior on TiO2 nanonodular structures in a micro-to-nanoscale hierarchy model.
Biomaterials
; 30(29): 5319-29, 2009 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19589591
17.
N-acetyl cysteine (NAC)-mediated detoxification and functionalization of poly(methyl methacrylate) bone cement.
Biomaterials
; 30(20): 3378-89, 2009 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19303139
18.
Microtopography of titanium suppresses osteoblastic differentiation but enhances chondroblastic differentiation of rat femoral periosteum-derived cells.
J Biomed Mater Res A
; 87(2): 380-91, 2008 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18181115
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