Detalles de la búsqueda
1.
Polymer segregation under confinement: Influences of macromolecular crowding and the interaction between the polymer and crowders.
J Chem Phys
; 143(13): 134904, 2015 Oct 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26450331
2.
Surface modification of solid-state nanopores for sticky-free translocation of single-stranded DNA.
Small
; 10(21): 4332-9, 2014 Nov 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25044955
3.
Amphiphilic Polyurethane with Cluster-Induced Emission for Multichannel Bioimaging in Living Cell Systems.
ACS Macro Lett
; 13(1): 52-57, 2024 01 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38147539
4.
3D Bioprinting: An Important Tool for Tumor Microenvironment Research.
Int J Nanomedicine
; 18: 8039-8057, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38164264
5.
Insights into key factors affecting bioconversion efficiency of rattan biomass: The supramolecular structural variations of cellulose.
Bioresour Technol
; 369: 128381, 2023 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36423755
6.
Identification of the antibacterial action mechanism of curcumin on Streptococcus mutans through transcriptome profiling.
Arch Oral Biol
; 149: 105655, 2023 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36842372
7.
Highly stretchable, self-healable and adhesive, thermal responsive conductive hydrogel loading nanocellulose complex for a flexible sensor.
Int J Biol Macromol
; 247: 125595, 2023 Aug 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37394214
8.
Ultrastretchable and highly conductive hydrogels based on Fe3+- lignin nanoparticles for subzero wearable strain sensor.
Int J Biol Macromol
; 253(Pt 2): 126768, 2023 Dec 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37683743
9.
Developing highly transparent yet ultraviolet blocking fully biocomposite films based on chitin and lignin using ethanol/water as processing solvents.
Int J Biol Macromol
; 201: 308-317, 2022 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35026219
10.
In-situ visualizing selective lignin dissolution of tracheids wall in reaction wood.
Int J Biol Macromol
; 222(Pt A): 691-700, 2022 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36174859
11.
Bioleaching rather than chemical conditioning using Fe[III]/CaO or polyacrylamide mitigates antibiotic resistance in sludge composting via pre-removing antibiotic resistance genes and limiting horizontal gene transfer.
Waste Manag
; 137: 89-99, 2022 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34749181
12.
PEGylation of the Antimicrobial Peptide PG-1: A Link between Propensity for Nanostructuring and Capacity of the Antitrypsin Hydrolytic Ability.
J Med Chem
; 64(14): 10469-10481, 2021 07 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34196552
13.
Bioleaching conditioning increased the bioavailability of polycyclic aromatic hydrocarbons to promote their removal during co-composting of industrial and municipal sewage sludges.
Sci Total Environ
; 665: 1073-1082, 2019 May 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30893739
14.
Antimicrobial Peptides with High Proteolytic Resistance for Combating Gram-Negative Bacteria.
J Med Chem
; 62(5): 2286-2304, 2019 03 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30742437
15.
Getting Drugs into Gram-Negative Bacteria: Rational Rules for Permeation through General Porins.
ACS Infect Dis
; 4(10): 1487-1498, 2018 10 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29962203
16.
[Interaction between polyamide and zinc salt].
Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi
; 23(3): 506-8, 2003 Jun.
Artículo
en Zh
| MEDLINE | ID: mdl-12953526
17.
Biodegradable multilayer barrier films based on alginate/polyethyleneimine and biaxially oriented poly(lactic acid).
Carbohydr Polym
; 92(2): 1579-85, 2013 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23399192
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