Detalles de la búsqueda
1.
Development of a multivariable risk model integrating urinary cell DNA methylation and cell-free RNA data for the detection of significant prostate cancer.
Prostate
; 80(7): 547-558, 2020 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32153047
2.
A four-group urine risk classifier for predicting outcomes in patients with prostate cancer.
BJU Int
; 124(4): 609-620, 2019 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31106513
3.
PAR4 (Protease-Activated Receptor 4) Antagonism With BMS-986120 Inhibits Human Ex Vivo Thrombus Formation.
Arterioscler Thromb Vasc Biol
; 38(2): 448-456, 2018 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29269513
4.
Gene-Transcript Expression in Urine Supernatant and Urine Cell-Sediment Are Different but Equally Useful for Detecting Prostate Cancer.
Cancers (Basel)
; 15(3)2023 Jan 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36765747
5.
Impact of gender, ethnicity and social deprivation on access to surgical or transcatheter aortic valve replacement in aortic stenosis: a retrospective database study in England.
Open Heart
; 10(2)2023 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37788920
6.
A Model to Detect Significant Prostate Cancer Integrating Urinary Peptide and Extracellular Vesicle RNA Data.
Cancers (Basel)
; 14(8)2022 Apr 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35454901
7.
Integration of Urinary EN2 Protein & Cell-Free RNA Data in the Development of a Multivariable Risk Model for the Detection of Prostate Cancer Prior to Biopsy.
Cancers (Basel)
; 13(9)2021 Apr 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33925381
8.
Convergence of Prognostic Gene Signatures Suggests Underlying Mechanisms of Human Prostate Cancer Progression.
Genes (Basel)
; 11(7)2020 07 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32708551
9.
Methodology for the at-home collection of urine samples for prostate cancer detection.
Biotechniques
; 68(2): 65-71, 2020 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31779479
10.
The effect of zirconium doping of cerium dioxide nanoparticles on pulmonary and cardiovascular toxicity and biodistribution in mice after inhalation.
Nanotoxicology
; 11(6): 794-808, 2017 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28741972
11.
Inhaled Nanoparticles Accumulate at Sites of Vascular Disease.
ACS Nano
; 11(5): 4542-4552, 2017 05 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28443337
12.
Protein corona formation in bronchoalveolar fluid enhances diesel exhaust nanoparticle uptake and pro-inflammatory responses in macrophages.
Nanotoxicology
; 10(7): 981-91, 2016 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27027807
13.
Cardiovascular health effects of oral and pulmonary exposure to multi-walled carbon nanotubes in ApoE-deficient mice.
Toxicology
; 371: 29-40, 2016 Sep 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27725195
14.
Correction to"Inhaled Nanoparticles Accumulate at Sites of Vascular Disease".
ACS Nano
; 11(10): 10623-10624, 2017 10 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28976185
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