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1.
Long-Term Controlled Growth Factor Release Using Layer-by-Layer Assembly for the Development of In Vivo Tissue-Engineered Blood Vessels.
ACS Appl Mater Interfaces
; 14(25): 28591-28603, 2022 Jun 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35696386
2.
Control Delivery of Multiple Growth Factors to Actively Steer Differentiation and Extracellular Matrix Protein Production.
Adv Biol (Weinh)
; 5(4): e2000205, 2021 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33751850
3.
Biological activity of human mesenchymal stromal cells on polymeric electrospun scaffolds.
Biomater Sci
; 7(3): 1088-1100, 2019 Feb 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30633255
4.
Sustained delivery of growth factors with high loading efficiency in a layer by layer assembly.
Biomater Sci
; 8(1): 174-188, 2019 Dec 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31713550
5.
Contribution of bone marrow-derived cells to in situ engineered tissue capsules in a rat model of chronic kidney disease.
Biomaterials
; 194: 47-56, 2019 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30580195
6.
Enhancement of synthesis of extracellular matrix proteins on retinoic acid loaded electrospun scaffolds.
J Mater Chem B
; 6(40): 6468-6480, 2018 Oct 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32254654
7.
Development and evaluation of in vivo tissue engineered blood vessels in a porcine model.
Biomaterials
; 75: 82-90, 2016 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26491997
8.
Tailoring the foreign body response for in situ vascular tissue engineering.
Tissue Eng Part C Methods
; 21(5): 436-46, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25336286
9.
Towards an in vitro model mimicking the foreign body response: tailoring the surface properties of biomaterials to modulate extracellular matrix.
Sci Rep
; 4: 6325, 2014 Sep 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25234587
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