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1.
Surface-modified P(HEMA-co-MAA) nanogel carriers for oral vaccine delivery: design, characterization, and in vitro targeting evaluation.
Biomacromolecules
; 15(7): 2725-34, 2014 Jul 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24955658
2.
Scale-up issues during sterile filtration of glycoconjugate vaccines.
Biotechnol Prog
; 38(4): e3260, 2022 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35412686
3.
Mannose-functionalized "pathogen-like" polyanhydride nanoparticles target C-type lectin receptors on dendritic cells.
Mol Pharm
; 8(5): 1877-86, 2011 Oct 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21882825
4.
Evaluation of single-use tangential flow filtration technology for purification of activated polysaccharides used in conjugate vaccine manufacturing.
Biotechnol Prog
; 37(6): e3204, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34459567
5.
Functionalization promotes pathogen-mimicking characteristics of polyanhydride nanoparticle adjuvants.
J Biomed Mater Res A
; 105(10): 2762-2771, 2017 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28556563
6.
Cellular Internalization Mechanisms of Polyanhydride Particles: Implications for Rational Design of Drug Delivery Vehicles.
J Biomed Nanotechnol
; 12(7): 1544-52, 2016 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29337493
7.
Complexation Hydrogels as Oral Delivery Vehicles of Therapeutic Antibodies: An in Vitro and ex Vivo Evaluation of Antibody Stability and Bioactivity.
Ind Eng Chem Res
; 54(42): 10197-10205, 2015 Oct 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26556950
8.
A systems approach to designing next generation vaccines: combining α-galactose modified antigens with nanoparticle platforms.
Sci Rep
; 4: 3775, 2014 Jan 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24441019
9.
Characterizing the antitumor response in mice treated with antigen-loaded polyanhydride microparticles.
Acta Biomater
; 9(3): 5583-9, 2013 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23153760
10.
Single immunization with a suboptimal antigen dose encapsulated into polyanhydride microparticles promotes high titer and avid antibody responses.
J Biomed Mater Res B Appl Biomater
; 101(1): 91-8, 2013 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23143744
11.
Functionalization of polyanhydride microparticles with di-mannose influences uptake by and intracellular fate within dendritic cells.
Acta Biomater
; 9(11): 8902-9, 2013 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23796408
12.
Chemistry-dependent adsorption of serum proteins onto polyanhydride microparticles differentially influences dendritic cell uptake and activation.
Acta Biomater
; 8(10): 3618-28, 2012 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22684115
13.
Building vascular networks.
Sci Transl Med
; 4(160): 160ps23, 2012 Nov 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23152325
14.
High-throughput synthesis of carbohydrates and functionalization of polyanhydride nanoparticles.
J Vis Exp
; (65)2012 Jul 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22806007
15.
Analyzing cellular internalization of nanoparticles and bacteria by multi-spectral imaging flow cytometry.
J Vis Exp
; (64): e3884, 2012 Jun 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22710268
16.
Polyanhydride microparticles enhance dendritic cell antigen presentation and activation.
Acta Biomater
; 7(7): 2857-64, 2011 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21439412
17.
Rational design of pathogen-mimicking amphiphilic materials as nanoadjuvants.
Sci Rep
; 1: 198, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22355713
18.
Protein adsorption on biodegradable polyanhydride microparticles.
J Biomed Mater Res A
; 95(1): 40-8, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20740599
19.
Encapsulation into amphiphilic polyanhydride microparticles stabilizes Yersinia pestis antigens.
Acta Biomater
; 6(8): 3110-9, 2010 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20123135
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