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Mechanical loading of tissue engineered skeletal muscle prevents dexamethasone induced myotube atrophy.
J Muscle Res Cell Motil
; 42(2): 149-159, 2021 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32955689
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Mechanical loading stimulates hypertrophy in tissue-engineered skeletal muscle: Molecular and phenotypic responses.
J Cell Physiol
; 234(12): 23547-23558, 2019 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31180593
3.
Development of tissue-engineered skeletal muscle manufacturing variables.
Biotechnol Bioeng
; 116(9): 2364-2376, 2019 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31131874
4.
The effect of chronic high insulin exposure upon metabolic and myogenic markers in C2C12 skeletal muscle cells and myotubes.
J Cell Biochem
; 119(7): 5686-5695, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29384221
5.
Leucine elicits myotube hypertrophy and enhances maximal contractile force in tissue engineered skeletal muscle in vitro.
J Cell Physiol
; 232(10): 2788-2797, 2017 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28409828
6.
Hypoxia Impairs Muscle Function and Reduces Myotube Size in Tissue Engineered Skeletal Muscle.
J Cell Biochem
; 118(9): 2599-2605, 2017 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28294416
7.
Creating Interactions between Tissue-Engineered Skeletal Muscle and the Peripheral Nervous System.
Cells Tissues Organs
; 202(3-4): 143-158, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27825148
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Effects of photobiomodulation therapy on regulation of myogenic regulatory factor mRNA expression in vivo: A systematic review.
J Biophotonics
; 15(2): e202100219, 2022 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34799996
9.
Neuregulin 1 Drives Morphological and Phenotypical Changes in C2C12 Myotubes: Towards De Novo Formation of Intrafusal Fibres In Vitro.
Front Cell Dev Biol
; 9: 760260, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35087826
10.
Generating intrafusal skeletal muscle fibres in vitro: Current state of the art and future challenges.
J Tissue Eng
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Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34956586
11.
Characterising hyperinsulinemia-induced insulin resistance in human skeletal muscle cells.
J Mol Endocrinol
; 64(3): 125-132, 2020 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31990657
12.
Development of a 3D Tissue-Engineered Skeletal Muscle and Bone Co-culture System.
Biotechnol J
; 15(1): e1900106, 2020 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-31468704
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Functional regeneration of tissue engineered skeletal muscle in vitro is dependent on the inclusion of basement membrane proteins.
Cytoskeleton (Hoboken)
; 76(6): 371-382, 2019 06.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31376315
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Hyaluronan derived nanoparticle for simvastatin delivery: evaluation of simvastatin induced myotoxicity in tissue engineered skeletal muscle.
Biomater Sci
; 8(1): 302-312, 2019 Dec 17.
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| MEDLINE | ID: mdl-31701967
15.
Scalable 3D Printed Molds for Human Tissue Engineered Skeletal Muscle.
Front Bioeng Biotechnol
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30838203
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An Assessment of Myotube Morphology, Matrix Deformation, and Myogenic mRNA Expression in Custom-Built and Commercially Available Engineered Muscle Chamber Configurations.
Front Physiol
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| MEDLINE | ID: mdl-29867538
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Feasibility and Biocompatibility of 3D-Printed Photopolymerized and Laser Sintered Polymers for Neuronal, Myogenic, and Hepatic Cell Types.
Macromol Biosci
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Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29900676
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Controlled Arrangement of Neuronal Cells on Surfaces Functionalized with Micropatterned Polymer Brushes.
ACS Omega
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| MEDLINE | ID: mdl-30411006
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Neural and Aneural Regions Generated by the Use of Chemical Surface Coatings.
ACS Biomater Sci Eng
; 4(1): 98-106, 2018 Jan 08.
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| MEDLINE | ID: mdl-33418681
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The acute angiogenic signalling response to low-load resistance exercise with blood flow restriction.
Eur J Sport Sci
; 18(3): 397-406, 2018 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29343183