Detalles de la búsqueda
1.
An in vitro model of early anteroposterior organization during human development.
Nature
; 582(7812): 410-415, 2020 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32528178
2.
MOrgAna: accessible quantitative analysis of organoids with machine learning.
Development
; 148(18)2021 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34494114
3.
linus: Conveniently explore, share, and present large-scale biological trajectory data in a web browser.
PLoS Comput Biol
; 17(11): e1009503, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34723958
4.
Arrested coalescence of multicellular aggregates.
Soft Matter
; 18(19): 3771-3780, 2022 May 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35511111
5.
Studying evolution of the primary body axis in vivo and in vitro.
Elife
; 102021 08 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34463611
6.
Gastruloids: Embryonic Organoids from Mouse Embryonic Stem Cells to Study Patterning and Development in Early Mammalian Embryos.
Methods Mol Biol
; 2258: 131-147, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33340359
7.
Axis Specification in Zebrafish Is Robust to Cell Mixing and Reveals a Regulation of Pattern Formation by Morphogenesis.
Curr Biol
; 30(15): 2984-2994.e3, 2020 08 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32559447
8.
Efficient single-copy HDR by 5' modified long dsDNA donors.
Elife
; 72018 08 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30156184
9.
Axis Specification in Zebrafish Is Robust to Cell Mixing and Reveals a Regulation of Pattern Formation by Morphogenesis.
Curr Biol
; 30(15): 3063-3064, 2020 Aug 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32750336
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