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1.
Arterial Venous Differentiation for Vascular Bioengineering.
Annu Rev Biomed Eng
; 20: 431-447, 2018 06 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29641908
2.
Endothelial Myocyte Enhancer Factor 2c Inhibits Migration of Smooth Muscle Cells Through Fenestrations in the Internal Elastic Lamina.
Arterioscler Thromb Vasc Biol
; 37(7): 1380-1390, 2017 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28473437
3.
Mechanosensitive PPAP2B Regulates Endothelial Responses to Atherorelevant Hemodynamic Forces.
Circ Res
; 117(4): e41-e53, 2015 Jul 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26034042
4.
Improved properties of bone and cartilage tissue from 3D inkjet-bioprinted human mesenchymal stem cells by simultaneous deposition and photocrosslinking in PEG-GelMA.
Biotechnol Lett
; 37(11): 2349-55, 2015 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26198849
5.
SOX17/ETV2 improves the direct reprogramming of adult fibroblasts to endothelial cells.
Cell Rep Methods
; 4(3): 100732, 2024 Mar 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38503291
6.
Bioengineered perfused human brain microvascular networks enhance neural progenitor cell survival, neurogenesis, and maturation.
Sci Adv
; 9(19): eaaz9499, 2023 05 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37163593
7.
Sox17 mediates adult arterial endothelial cell adaptation to hemodynamics.
Biomaterials
; 293: 121946, 2023 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36512862
8.
Direct differentiation of human pluripotent stem cells into vascular network along with supporting mural cells.
APL Bioeng
; 7(3): 036107, 2023 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37564277
9.
3D Printing of Interpenetrating Network Flexible Hydrogels with Enhancement of Adhesiveness.
ACS Appl Mater Interfaces
; 15(35): 41892-41905, 2023 Sep 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37615397
10.
Differentiating Human Pluripotent Stem Cells to Vascular Endothelial Cells for Regenerative Medicine, Tissue Engineering, and Disease Modeling.
Methods Mol Biol
; 2375: 1-12, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34591294
11.
3D direct printing of mechanical and biocompatible hydrogel meta-structures.
Bioact Mater
; 10: 48-55, 2022 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34901528
12.
Recent Advances in Cellular and Molecular Bioengineering for Building and Translation of Biological Systems.
Cell Mol Bioeng
; 14(4): 293-308, 2021 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34055096
13.
Bioengineering the neurovascular niche to study the interaction of neural stem cells and endothelial cells.
APL Bioeng
; 5(1): 011507, 2021 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33688617
14.
Interstitial flow enhances the formation, connectivity, and function of 3D brain microvascular networks generated within a microfluidic device.
Lab Chip
; 22(1): 170-192, 2021 12 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34881385
15.
Plexin-B2 facilitates glioblastoma infiltration by modulating cell biomechanics.
Commun Biol
; 4(1): 145, 2021 01 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33514835
16.
Mechanotransduction through growth-factor shedding into the extracellular space.
Nature
; 429(6987): 83-6, 2004 May 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15103386
17.
CEREBRAL ORGANOIDS AS A MODEL FOR GLIOBLASTOMA MULTIFORME.
Curr Opin Biomed Eng
; 13: 152-159, 2020 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32355905
18.
High-resolution tomographic analysis of in vitro 3D glioblastoma tumor model under long-term drug treatment.
Sci Adv
; 6(10): eaay7513, 2020 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32181351
19.
Reconfigurable Microphysiological Systems for Modeling Innervation and Multitissue Interactions.
Adv Biosyst
; 4(9): e2000133, 2020 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32755004
20.
Three Dimensional Bioprinting of a Vascularized and Perfusable Skin Graft Using Human Keratinocytes, Fibroblasts, Pericytes, and Endothelial Cells.
Tissue Eng Part A
; 26(5-6): 227-238, 2020 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31672103