Detalles de la búsqueda
1.
In-Vivo fluorescent nanosensor implants based on hydrogel-encapsulation: investigating the inflammation and the foreign-body response.
J Nanobiotechnology
; 21(1): 133, 2023 Apr 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37095500
2.
Transcutaneous Measurement of Essential Vitamins Using Near-Infrared Fluorescent Single-Walled Carbon Nanotube Sensors.
Small
; 17(31): e2100540, 2021 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34176216
3.
Molecular Recognition and In Vivo Detection of Temozolomide and 5-Aminoimidazole-4-carboxamide for Glioblastoma Using Near-Infrared Fluorescent Carbon Nanotube Sensors.
ACS Nano
; 17(1): 240-250, 2023 01 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36524700
4.
In Silico Investigation of the Clinical Translatability of Competitive Clearance Glucose-Responsive Insulins.
ACS Pharmacol Transl Sci
; 6(10): 1382-1395, 2023 Oct 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37854621
5.
A wavelength-induced frequency filtering method for fluorescent nanosensors in vivo.
Nat Nanotechnol
; 17(6): 643-652, 2022 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35637357
6.
Connecting Rodent and Human Pharmacokinetic Models for the Design and Translation of Glucose-Responsive Insulin.
Diabetes
; 69(8): 1815-1826, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32152206
7.
Insulin Detection Using a Corona Phase Molecular Recognition Site on Single-Walled Carbon Nanotubes.
ACS Sens
; 3(2): 367-377, 2018 02 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29359558
8.
Rational Design of Glucose-Responsive Insulin Using Pharmacokinetic Modeling.
Adv Healthc Mater
; 6(22)2017 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28841775
9.
Glucose-responsive insulin by molecular and physical design.
Nat Chem
; 9(10): 937-943, 2017 09 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28937662
10.
Erratum: Glucose-responsive insulin by molecular and physical design.
Nat Chem
; 10(1): 109, 2017 12 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29256502
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