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1.
Large, stratified, and mechanically functional human cartilage grown in vitro by mesenchymal condensation.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 111(19): 6940-5, 2014 May 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24778247
2.
Engineering physiologically stiff and stratified human cartilage by fusing condensed mesenchymal stem cells.
Methods
; 84: 109-14, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25828645
3.
Engineering bone tissue from human embryonic stem cells.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 109(22): 8705-9, 2012 May 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22586099
4.
Microscale strain concentrations in tissue-engineered osteochondral implants are dictated by local compositional thresholds and architecture.
J Biomech
; 162: 111882, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38070296
5.
Engineering anatomically shaped human bone grafts.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 107(8): 3299-304, 2010 Feb 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19820164
6.
The Translational Mindset Is Essential for Taking Tissue-Engineered Therapeutics from Lab to Clinic.
ACS Biomater Sci Eng
; 8(11): 4629-4633, 2022 11 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35679122
7.
Optimizing the medium perfusion rate in bone tissue engineering bioreactors.
Biotechnol Bioeng
; 108(5): 1159-70, 2011 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21449028
8.
Ectopic implantation of juvenile osteochondral tissues recapitulates endochondral ossification.
J Tissue Eng Regen Med
; 12(2): 468-478, 2018 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28600846
9.
Tissue-engineered autologous grafts for facial bone reconstruction.
Sci Transl Med
; 8(343): 343ra83, 2016 06 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27306665
10.
Bupivacaine mandibular nerve block affects intraoperative blood pressure and heart rate in a Yucatan miniature swine mandibular condylectomy model: a pilot study.
J Invest Surg
; 28(1): 32-9, 2015 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25394295
11.
Bioreactor cultivation of anatomically shaped human bone grafts.
Methods Mol Biol
; 1202: 57-78, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24014312
12.
Sequential application of steady and pulsatile medium perfusion enhanced the formation of engineered bone.
Tissue Eng Part A
; 19(9-10): 1244-54, 2013 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23259605
13.
Supplementation of exogenous adenosine 5'-triphosphate enhances mechanical properties of 3D cell-agarose constructs for cartilage tissue engineering.
Tissue Eng Part A
; 19(19-20): 2188-200, 2013 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23651296
14.
Concise review: personalized human bone grafts for reconstructing head and face.
Stem Cells Transl Med
; 1(1): 64-9, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23197642
15.
Bone scaffold architecture modulates the development of mineralized bone matrix by human embryonic stem cells.
Biomaterials
; 33(33): 8329-42, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22901965
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Development of silk-based scaffolds for tissue engineering of bone from human adipose-derived stem cells.
Acta Biomater
; 8(7): 2483-92, 2012 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22421311
17.
Bioreactor cultivation of functional bone grafts.
Methods Mol Biol
; 698: 231-41, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21431523
18.
Nucleation and growth of mineralized bone matrix on silk-hydroxyapatite composite scaffolds.
Biomaterials
; 32(11): 2812-20, 2011 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21262535
19.
Ingrowth of human mesenchymal stem cells into porous silk particle reinforced silk composite scaffolds: An in vitro study.
Acta Biomater
; 7(1): 144-51, 2011 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20656075
20.
Effects of initial seeding density and fluid perfusion rate on formation of tissue-engineered bone.
Tissue Eng Part A
; 14(11): 1809-20, 2008 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18620487
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