Detalles de la búsqueda
1.
Programmed Death-1 Ligand 2-Mediated Regulation of the PD-L1 to PD-1 Axis Is Essential for Establishing CD4(+) T Cell Immunity.
Immunity
; 45(2): 333-45, 2016 08 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27533014
2.
Comparative Analysis of Chemical Descriptors by Machine Learning Reveals Atomistic Insights into Solute-Lipid Interactions.
Mol Pharm
; 2024 May 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38780534
3.
Testing meshes in a computer model of a laparoscopic ventral hernia repair.
Surg Endosc
; 36(6): 4124-4128, 2022 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34528129
4.
Novel Biphasic Lipolysis Method To Predict in Vivo Performance of Lipid-Based Formulations.
Mol Pharm
; 17(9): 3342-3352, 2020 09 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32787274
5.
Relationship between ventral hernia defect area and intra-abdominal pressure: dynamic in vivo measurement.
Surg Endosc
; 30(4): 1480-4, 2016 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26139501
6.
All-atom CHARMM force field and bulk properties of perfluorozinc phthalocyanines.
J Phys Chem A
; 118(49): 11583-90, 2014 Dec 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25390623
7.
Predictions of biorelevant solubility change during dispersion and digestion of lipid-based formulations.
Eur J Pharm Sci
; : 106833, 2024 Jun 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38878908
8.
Mal-positioned nasogastric feeding tubes: are medical students safe to identify them?
Br J Radiol
; 97(1155): 640-645, 2024 Feb 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38335146
9.
Predictive computational models for assessing the impact of co-milling on drug dissolution.
Eur J Pharm Sci
; 198: 106780, 2024 Jul 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38697312
10.
Developing an in vitro lipolysis model for real-time analysis of drug concentrations during digestion of lipid-based formulations.
Eur J Pharm Sci
; 194: 106681, 2024 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38128839
11.
Laparoscopic resection of paraaortic or paracaval lesions: feasibility and outcome.
Surg Endosc
; 27(11): 4153-6, 2013 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23860605
12.
Advancing algorithmic drug product development: Recommendations for machine learning approaches in drug formulation.
Eur J Pharm Sci
; 191: 106562, 2023 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37562550
13.
Leveraging the use of in vitro and computational methods to support the development of enabling oral drug products: An InPharma commentary.
Eur J Pharm Sci
; 188: 106505, 2023 Sep 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37343604
14.
Long-term follow-up of patients undergoing laparoscopic surgery for phaeochromocytoma.
BJS Open
; 6(3)2022 05 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35754193
15.
On the usefulness of four in vitro methods in assessing the intraluminal performance of poorly soluble, ionisable compounds in the fasted state.
Eur J Pharm Sci
; 168: 106034, 2022 Jan 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34628003
16.
Radiology and the medical student: do increased hours of teaching translate to more radiologists?
BJR Open
; 3(1): 20210074, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35707758
17.
Radiology for medical students: Do we teach enough? A national study.
Br J Radiol
; 94(1119): 20201308, 2021 Mar 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33560874
18.
Applying Computational Predictions of Biorelevant Solubility Ratio Upon Self-Emulsifying Lipid-Based Formulations Dispersion to Predict Dose Number.
J Pharm Sci
; 110(1): 164-175, 2021 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33144233
19.
Oral biopharmaceutics tools: recent progress from partnership through the Pharmaceutical Education and Research with Regulatory Links collaboration.
J Pharm Pharmacol
; 73(4): 437-446, 2021 Mar 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33793836
20.
Radiology for medical students (1925-2018): an overview.
BJR Open
; 2(1): 20190050, 2020.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33178968