Detalles de la búsqueda
1.
A Case Study with Triazole Fungicides to Explore Practical Application of Next-Generation Hazard Assessment Methods for Human Health.
Chem Res Toxicol
; 33(3): 834-848, 2020 03 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32041405
2.
Predicting direct hepatocyte toxicity in humans by combining high-throughput imaging of HepaRG cells and machine learning-based phenotypic profiling.
Arch Toxicol
; 94(8): 2749-2767, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32533217
3.
Particle toxicology and health - where are we?
Part Fibre Toxicol
; 16(1): 19, 2019 04 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31014371
4.
Correction to: Particle toxicology and health - where are we?
Part Fibre Toxicol
; 16(1): 26, 2019 Jun 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31248442
5.
Comment on Sjögren et al. (2018) A novel multi-parametric high-content screening assay in ciPTEC-OAT1 to predict drug-induced nephrotoxicity in drug discovery. Arch Toxicol 92(10):3175-3190.
Arch Toxicol
; 93(1): 221-223, 2019 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30328497
6.
High-throughput prediction of nephrotoxicity in humans.
Altern Lab Anim
; 45(5): 241-252, 2017 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29112452
7.
High-throughput imaging-based nephrotoxicity prediction for xenobiotics with diverse chemical structures.
Arch Toxicol
; 90(11): 2793-2808, 2016 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26612367
8.
Correction to: In vitro prediction of organ toxicity: the challenges of scaling and secondary mechanisms of toxicity.
Arch Toxicol
; 95(9): 3141, 2021 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34283277
9.
In vitro prediction of organ toxicity: the challenges of scaling and secondary mechanisms of toxicity.
Arch Toxicol
; 94(2): 353-356, 2020 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32067068
10.
Supervised prediction of drug-induced nephrotoxicity based on interleukin-6 and -8 expression levels.
BMC Bioinformatics
; 15 Suppl 16: S16, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25521947
11.
Drug-induced nephrotoxicity: clinical impact and preclinical in vitro models.
Mol Pharm
; 11(7): 1933-48, 2014 Jul 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24502545
12.
Identification of nephrotoxic compounds with embryonic stem-cell-derived human renal proximal tubular-like cells.
Mol Pharm
; 11(7): 1982-90, 2014 Jul 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24495215
13.
Polysulfone membranes coated with polymerized 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine are a versatile and cost-effective synthetic substrate for defined long-term cultures of human pluripotent stem cells.
Biomacromolecules
; 15(6): 2067-78, 2014 Jun 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24762265
14.
A novel design of bioartificial kidneys with improved cell performance and haemocompatibility.
J Cell Mol Med
; 17(4): 497-507, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23480720
15.
Human embryonic stem cells differentiate into functional renal proximal tubular-like cells.
Kidney Int
; 83(4): 593-603, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23389418
16.
Nuclear structure in cancer cells.
Nat Rev Cancer
; 4(9): 677-87, 2004 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15343274
17.
DNA double-strand breaks in heterochromatin elicit fast repair protein recruitment, histone H2AX phosphorylation and relocation to euchromatin.
Nucleic Acids Res
; 39(15): 6489-99, 2011 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21511815
18.
Toxicity and efficacy of green tea catechin derivative-based micellar nanocomplexes for anticancer protein delivery.
Biomater Sci
; 11(13): 4675-4683, 2023 Jun 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37219049
19.
Perinuclear positioning of the inactive human cystic fibrosis gene depends on CTCF, A-type lamins and an active histone deacetylase.
J Cell Biochem
; 113(8): 2607-21, 2012 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22422629
20.
Cross talk between primary human renal tubular cells and endothelial cells in cocultures.
Am J Physiol Renal Physiol
; 302(8): F1055-62, 2012 Apr 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22319059