Detalles de la búsqueda
1.
Rational design of a SOCS1-edited tumor-infiltrating lymphocyte therapy using CRISPR/Cas9 screens.
J Clin Invest
; 133(24)2023 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38099496
2.
The influence of chondrocyte source on the manufacturing reproducibility of human tissue engineered cartilage.
Acta Biomater
; 131: 276-285, 2021 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34245892
3.
Heterogeneous matrix deposition in human tissue engineered cartilage changes the local shear modulus and resistance to local construct buckling.
J Biomech
; 105: 109760, 2020 05 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32276782
4.
Multiscale mechanics of tissue-engineered cartilage grown from human chondrocytes and human-induced pluripotent stem cells.
J Orthop Res
; 38(9): 1965-1973, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32125023
5.
High density cell seeding affects the rheology and printability of collagen bioinks.
Biofabrication
; 11(4): 045016, 2019 08 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31342915
6.
Correlating rheological properties and printability of collagen bioinks: the effects of riboflavin photocrosslinking and pH.
Biofabrication
; 9(3): 034102, 2017 Jul 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28677597
7.
Mechanical properties and structure-function relationships of human chondrocyte-seeded cartilage constructs after in vitro culture.
J Orthop Res
; 35(10): 2298-2306, 2017 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28169453
8.
In vitro culture increases mechanical stability of human tissue engineered cartilage constructs by prevention of microscale scaffold buckling.
J Biomech
; 64: 77-84, 2017 11 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28964498
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