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1.
Effect of Tannic Acid on the Protective Properties of the in situ Formed Pellicle.
Caries Res
; 51(1): 34-45, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27960156
2.
Biotransformation of Tetracyclines by Fungi: Challenges and Future Research Perspectives.
J Agric Food Chem
; 70(5): 1454-1460, 2022 Feb 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35094515
3.
Deep Proteomic Insights into the Individual Short-Term Pellicle Formation on Enamel-An In Situ Pilot Study.
Proteomics Clin Appl
; 14(3): e1900090, 2020 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32237277
4.
Impact of oral astringent stimuli on surface charge and morphology of the protein-rich pellicle at the tooth-saliva interphase.
Colloids Surf B Biointerfaces
; 174: 451-458, 2019 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30497006
5.
Label-free quantitative 1H NMR spectroscopy to study low-affinity ligand-protein interactions in solution: A contribution to the mechanism of polyphenol-mediated astringency.
PLoS One
; 12(9): e0184487, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28886151
6.
Effect of Astringent Stimuli on Salivary Protein Interactions Elucidated by Complementary Proteomics Approaches.
J Agric Food Chem
; 65(10): 2147-2154, 2017 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28225606
7.
Oral astringent stimuli alter the enamel pellicle's ultrastructure as revealed by electron microscopy.
J Dent
; 63: 21-29, 2017 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28619693
8.
Label-free quantitative proteome analysis of the surface-bound salivary pellicle.
Colloids Surf B Biointerfaces
; 152: 68-76, 2017 Apr 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28086104
9.
Deep Proteomic Insights into the Individual Short-Term Pellicle Formation on Enamel-An In Situ Pilot Study.
Proteomics Clin Appl
; 14(6): e2070054, 2020 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33197131
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