Detalles de la búsqueda
1.
Novel Molecular Vehicle-Based Approach for Cardiac Cell Transplantation Leads to Rapid Electromechanical Graft-Host Coupling.
Int J Mol Sci
; 24(12)2023 Jun 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37373555
2.
Self-organization of conducting pathways explains electrical wave propagation in cardiac tissues with high fraction of non-conducting cells.
PLoS Comput Biol
; 15(3): e1006597, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30883540
3.
Biocontractile microfluidic channels for peristaltic pumping.
Biomed Microdevices
; 19(4): 72, 2017 Aug 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28795240
4.
Development of a reentrant arrhythmia model in human pluripotent stem cell-derived cardiac cell sheets.
Eur Heart J
; 34(15): 1147-56, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23201623
5.
Cellular electrophysiological effects of botulinum toxin A on neonatal rat cardiomyocytes and on cardiomyocytes derived from human-induced pluripotent stem cells.
Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol
; 396(3): 513-524, 2023 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36399184
6.
Biomimetic Cardiac Tissue Models for In Vitro Arrhythmia Studies.
Biomimetics (Basel)
; 8(6)2023 Oct 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37887618
7.
Polymer Kernels as Compact Carriers for Suspended Cardiomyocytes.
Micromachines (Basel)
; 14(1)2022 Dec 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36677111
8.
Muscular Thin Films for Label-Free Mapping of Excitation Propagation in Cardiac Tissue.
Ann Biomed Eng
; 48(10): 2425-2437, 2020 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32314299
9.
Liberation of a pinned spiral wave by a single stimulus in excitable media.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys
; 79(2 Pt 2): 026218, 2009 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19391831
10.
Unpinning of a spiral wave anchored around a circular obstacle by an external wave train: common aspects of a chemical reaction and cardiomyocyte tissue.
Chaos
; 19(4): 043114, 2009 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20059210
11.
Arrhythmogenicity Test Based on a Human-Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived Cardiomyocyte Layer.
Toxicol Sci
; 168(1): 70-77, 2019 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30388253
12.
Stilbene derivative as a photosensitive compound to control the excitability of neonatal rat cardiomyocytes.
Biosci Rep
; 39(1)2019 01 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30630877
13.
Eliminating spiral waves pinned to an anatomical obstacle in cardiac myocytes by high-frequency stimuli.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys
; 78(6 Pt 2): 066216, 2008 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19256934
14.
High resolution 3D microscopy study of cardiomyocytes on polymer scaffold nanofibers reveals formation of unusual sheathed structure.
Acta Biomater
; 68: 214-222, 2018 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29288823
15.
Survival versus collapse: abrupt drop of excitability kills the traveling pulse, while gradual change results in adaptation.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys
; 76(1 Pt 2): 016205, 2007 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17677541
16.
Virtual cardiac monolayers for electrical wave propagation.
Sci Rep
; 7(1): 7887, 2017 08 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28801548
17.
Photocontrol of Voltage-Gated Ion Channel Activity by Azobenzene Trimethylammonium Bromide in Neonatal Rat Cardiomyocytes.
PLoS One
; 11(3): e0152018, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27015602
18.
Conditions for Waveblock Due to Anisotropy in a Model of Human Ventricular Tissue.
PLoS One
; 10(11): e0141832, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26523734
19.
Functional analysis of the engineered cardiac tissue grown on recombinant spidroin fiber meshes.
PLoS One
; 10(3): e0121155, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25799394
20.
Electrospun nanofibers as a tool for architecture control in engineered cardiac tissue.
Biomaterials
; 32(24): 5615-24, 2011 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21600646