Detalles de la búsqueda
1.
D-LMBmap: a fully automated deep-learning pipeline for whole-brain profiling of neural circuitry.
Nat Methods
; 20(10): 1593-1604, 2023 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37770711
2.
Fusing pre-trained convolutional neural networks features for multi-differentiated subtypes of liver cancer on histopathological images.
BMC Med Inform Decis Mak
; 22(1): 122, 2022 05 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35509058
3.
New insights into the origin of hysteresis behavior in perovskite solar cells.
Phys Chem Chem Phys
; 20(23): 16285-16293, 2018 Jun 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29868673
4.
Meta-analysis of experimental factors influencing single-pulse TMS effects on the early visual cortex.
Front Neurosci
; 18: 1351399, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38894939
5.
Chitin microspheres: From fabrication to applications.
Carbohydr Polym
; 329: 121773, 2024 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38286547
6.
syn-tasiRnas targeting the coat protein of potato virus Y confer antiviral resistance in Nicotiana benthamiana.
Plant Signal Behav
; 19(1): 2358270, 2024 Dec 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38796845
7.
Transcriptome analysis of genes involved in the pathogenesis mechanism of potato virus Y in potato cultivar YouJin.
Front Microbiol
; 15: 1353814, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38511006
8.
Modulating the Density of Catalytic Sites in Multiple-Component Covalent Organic Frameworks for Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction.
ACS Appl Mater Interfaces
; 15(37): 44384-44393, 2023 Sep 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37672678
9.
The nonstructural protein NSs encoded by tomato zonate spot virus suppresses RNA silencing by interacting with NbSGS3.
Mol Plant Pathol
; 23(5): 707-719, 2022 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35184365
10.
[Advances in biosynthesis of cordycepin from Cordyceps militaris].
Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao
; 36(7): 1293-1304, 2020 Jul 25.
Artículo
en Zh
| MEDLINE | ID: mdl-32748587
11.
Correction to "Modulating the Density of Catalytic Sites in Multiple-Component Covalent Organic Frameworks for Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction".
ACS Appl Mater Interfaces
; 16(20): 26966, 2024 May 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38739750
12.
Wireless, battery-free optoelectronic systems as subdermal implants for local tissue oximetry.
Sci Adv
; 5(3): eaaw0873, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30873435
13.
Bifacial Modified Charge Transport Materials for Highly Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(21): 17861-17870, 2018 May 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29726249
14.
Efficiently Improving the Stability of Inverted Perovskite Solar Cells by Employing Polyethylenimine-Modified Carbon Nanotubes as Electrodes.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(37): 31384-31393, 2018 Sep 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30125080
15.
Laser-Induced Flash-Evaporation Printing CH3NH3PbI3 Thin Films for High-Performance Planar Solar Cells.
ACS Appl Mater Interfaces
; 10(31): 26206-26212, 2018 Aug 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30003774
16.
Rational Design of Solution-Processed Ti-Fe-O Ternary Oxides for Efficient Planar CH3NH3PbI3 Perovskite Solar Cells with Suppressed Hysteresis.
ACS Appl Mater Interfaces
; 9(40): 34833-34843, 2017 Oct 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28920436
17.
Working from Both Sides: Composite Metallic Semitransparent Top Electrode for High Performance Perovskite Solar Cells.
ACS Appl Mater Interfaces
; 8(7): 4523-31, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26820688
18.
Aluminum-Doped Zinc Oxide as Highly Stable Electron Collection Layer for Perovskite Solar Cells.
ACS Appl Mater Interfaces
; 8(12): 7826-33, 2016 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26960451
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