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1.
Corrosion Resistance and Electrical Conductivity of Hybrid Coatings Obtained from Polysiloxane and Carbon Nanotubes by Electrophoretic Co-Deposition.
Int J Mol Sci
; 23(5)2022 Mar 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35270038
2.
On the influence of various physicochemical properties of the CNTs based implantable devices on the fibroblasts' reaction in vitro.
J Mater Sci Mater Med
; 26(11): 262, 2015 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26464119
3.
Fibrous polymeric composites based on alginate fibres and fibres made of poly-ε-caprolactone and dibutyryl chitin for use in regenerative medicine.
Molecules
; 18(3): 3118-36, 2013 Mar 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23528995
4.
Influence of the type of substrate on the properties of carbon nanotubes layer studied by Raman spectroscopy.
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc
; 290: 122306, 2023 Apr 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36603281
5.
A study of the interactions between human osteoblast-like cells and polymer composites with functionalized graphene derivatives using 2D correlation spectroscopy (2D-COS).
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc
; 285: 121862, 2023 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36122465
6.
Early Recognition of the PCL/Fibrous Carbon Nanocomposites Interaction with Osteoblast-like Cells by Raman Spectroscopy.
Nanomaterials (Basel)
; 11(11)2021 Oct 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34835654
7.
In vitro and in vivo studies on biocompatibility of carbon fibres.
J Mater Sci Mater Med
; 21(9): 2611-22, 2010 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20532961
8.
Carbon nanotube/iron oxide hybrid particles and their PCL-based 3D composites for potential bone regeneration.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 104: 109913, 2019 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31499964
9.
Reconstruction of Ovine Trachea with a Biomimetic Composite Biomaterial.
Biomed Res Int
; 2018: 2610637, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30417010
10.
Raman studies of the interactions of fibrous carbon nanomaterials with albumin.
Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc
; 196: 262-267, 2018 May 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29455077
11.
[Study of selected biomaterials for reconstruction of septal nasal perforation]. / Ocena wybranych biomaterialów do rekonstrukcji perforacji przegrody nosa.
Otolaryngol Pol
; 61(5): 842-6, 2007.
Artículo
en Polaco
| MEDLINE | ID: mdl-18552032
12.
The use of calcium ions instead of heat treatment for ß-1,3-glucan gelation improves biocompatibility of the ß-1,3-glucan/HA bone scaffold.
Carbohydr Polym
; 164: 170-178, 2017 May 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28325314
13.
Hybrid chitosan/ß-1,3-glucan matrix of bone scaffold enhances osteoblast adhesion, spreading and proliferation via promotion of serum protein adsorption.
Biomed Mater
; 11(4): 045001, 2016 07 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27388048
14.
Haemocompatibility and cytotoxic studies of non-metallic composite materials modified with magnetic nano and microparticles.
Acta Bioeng Biomech
; 17(3): 49-58, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26687734
15.
In vitro response of macrophages to a new carbon-polylactide composite for the treatment of periodontal diseases.
Biomaterials
; 23(2): 463-70, 2002 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11761167
16.
[New composite implant for tracheal reconstruction--preliminary study]. / Nowy kompozytowy implant do rekonstrukcji tchawicy--badania wstepne.
Otolaryngol Pol
; 58(4): 765-70, 2004.
Artículo
en Polaco
| MEDLINE | ID: mdl-15603387
17.
Titanium coated with functionalized carbon nanotubes--a promising novel material for biomedical application as an implantable orthopaedic electronic device.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 45: 287-96, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25491831
18.
Comparative in vivo biocompatibility study of single- and multi-wall carbon nanotubes.
Acta Biomater
; 4(6): 1593-602, 2008 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18585111
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