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1.
RNAi-microsponges form through self-assembly of the organic and inorganic products of transcription.
Small
; 10(8): 1623-33, 2014 Apr 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24851252
2.
Interaction of human arylamine N-acetyltransferase 1 with different nanomaterials.
Drug Metab Dispos
; 42(3): 377-83, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24346836
3.
PEG-polypeptide block copolymers as pH-responsive endosome-solubilizing drug nanocarriers.
Mol Pharm
; 11(7): 2420-30, 2014 Jul 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24813025
4.
Differential plasma protein binding to metal oxide nanoparticles.
Nanotechnology
; 20(45): 455101, 2009 Nov 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19822937
5.
A Combination RNAi-Chemotherapy Layer-by-Layer Nanoparticle for Systemic Targeting of KRAS/P53 with Cisplatin to Treat Non-Small Cell Lung Cancer.
Clin Cancer Res
; 23(23): 7312-7323, 2017 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28912139
6.
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
7.
A plug-and-play ratiometric pH-sensing nanoprobe for high-throughput investigation of endosomal escape.
Biomaterials
; 51: 250-256, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25771015
8.
Cryptic epitopes of albumin determine mononuclear phagocyte system clearance of nanomaterials.
ACS Nano
; 8(4): 3357-66, 2014 Apr 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24617595
9.
Bimodal tumor-targeting from microenvironment responsive hyaluronan layer-by-layer (LbL) nanoparticles.
ACS Nano
; 8(8): 8374-82, 2014 Aug 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25100313
10.
Osteotropic therapy via targeted layer-by-layer nanoparticles.
Adv Healthc Mater
; 3(6): 867-75, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24124132
11.
A nanoparticle-based combination chemotherapy delivery system for enhanced tumor killing by dynamic rewiring of signaling pathways.
Sci Signal
; 7(325): ra44, 2014 May 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24825919
12.
Plasma protein binding of positively and negatively charged polymer-coated gold nanoparticles elicits different biological responses.
Nanotoxicology
; 7(3): 314-22, 2013 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22394123
13.
Layer-by-layer nanoparticles for systemic codelivery of an anticancer drug and siRNA for potential triple-negative breast cancer treatment.
ACS Nano
; 7(11): 9571-84, 2013 Nov 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24144228
14.
Inhibition of vein graft stenosis with a c-jun targeting DNAzyme in a cationic liposomal formulation containing 1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium propane (DOTAP)/1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DOPE).
Int J Cardiol
; 168(4): 3659-64, 2013 Oct 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23886527
15.
Surface charges and shell crosslinks each play significant roles in mediating degradation, biofouling, cytotoxicity and immunotoxicity for polyphosphoester-based nanoparticles.
Sci Rep
; 3: 3313, 2013 Nov 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24264796
16.
Scalable manufacture of built-to-order nanomedicine: spray-assisted layer-by-layer functionalization of PRINT nanoparticles.
Adv Mater
; 25(34): 4707-13, 2013 Sep 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23813892
17.
Molecular interaction of poly(acrylic acid) gold nanoparticles with human fibrinogen.
ACS Nano
; 6(10): 8962-9, 2012 Oct 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22998416
18.
Nanoparticle-induced unfolding of fibrinogen promotes Mac-1 receptor activation and inflammation.
Nat Nanotechnol
; 6(1): 39-44, 2011 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21170037
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