Detalles de la búsqueda
1.
Unlocking the Potential of Magnetotactic Bacteria as Magnetic Hyperthermia Agents.
Small
; 15(41): e1902626, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31454160
2.
Intracellular transformation and disposal mechanisms of magnetosomes in macrophages and cancer cells.
Biotechnol J
; 18(10): e2300173, 2023 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37337924
3.
Incorporation of Tb and Gd improves the diagnostic functionality of magnetotactic bacteria.
Mater Today Bio
; 20: 100680, 2023 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37304575
4.
Magnetic Anisotropy of Individual Nanomagnets Embedded in Biological Systems Determined by Axi-asymmetric X-ray Transmission Microscopy.
ACS Nano
; 16(5): 7398-7408, 2022 05 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35472296
5.
A Milestone in the Chemical Synthesis of Fe3O4 Nanoparticles: Unreported Bulklike Properties Lead to a Remarkable Magnetic Hyperthermia.
Chem Mater
; 33(22): 8693-8704, 2021 Nov 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34853492
6.
Shaping Up Zn-Doped Magnetite Nanoparticles from Mono- and Bimetallic Oleates: The Impact of Zn Content, Fe Vacancies, and Morphology on Magnetic Hyperthermia Performance.
Chem Mater
; 33(9): 3139-3154, 2021 May 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34556898
7.
Probing the stability and magnetic properties of magnetosome chains in freeze-dried magnetotactic bacteria.
Nanoscale Adv
; 2(3): 1115-1121, 2020 Mar 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36133039
8.
Highly Reproducible Hyperthermia Response in Water, Agar, and Cellular Environment by Discretely PEGylated Magnetite Nanoparticles.
ACS Appl Mater Interfaces
; 12(25): 27917-27929, 2020 Jun 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32464047
9.
Magnetite biomineralization in Magnetospirillum gryphiswaldense: time-resolved magnetic and structural studies.
ACS Nano
; 7(4): 3297-305, 2013 Apr 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23530668
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