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1.
Author Correction: The evolutionary history of lethal metastatic prostate cancer.
Nature
; 584(7820): E18, 2020 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32728210
2.
The architecture of clonal expansions in morphologically normal tissue from cancerous and non-cancerous prostates.
Mol Cancer
; 21(1): 183, 2022 09 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36131292
3.
Use of Web-Based Calculator for the Implementation of ACR TI-RADS Risk-Stratification System.
J Digit Imaging
; 35(1): 21-28, 2022 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34997374
4.
The evolutionary history of lethal metastatic prostate cancer.
Nature
; 520(7547): 353-357, 2015 Apr 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25830880
5.
Trace manganese detection via differential pulse cathodic stripping voltammetry using disposable electrodes: additively manufactured nanographite electrochemical sensing platforms.
Analyst
; 145(9): 3424-3430, 2020 May 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32255110
6.
Appraising the relevance of DNA copy number loss and gain in prostate cancer using whole genome DNA sequence data.
PLoS Genet
; 13(9): e1007001, 2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28945760
7.
COVID-19 and the case for global development.
World Dev
; 134: 105044, 2020 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32834371
8.
Complete Additively Manufactured (3D-Printed) Electrochemical Sensing Platform.
Anal Chem
; 91(20): 12844-12851, 2019 10 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31535844
9.
Recent Advances in Electrosynthesized Molecularly Imprinted Polymer Sensing Platforms for Bioanalyte Detection.
Sensors (Basel)
; 19(5)2019 Mar 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30857285
10.
Frequent somatic transfer of mitochondrial DNA into the nuclear genome of human cancer cells.
Genome Res
; 25(6): 814-24, 2015 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25963125
11.
Expanding and characterizing esophageal epithelial cells obtained from children with eosinophilic esophagitis.
Pediatr Res
; 84(2): 306-313, 2018 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29895838
12.
A facile electrochemical intercalation and microwave assisted exfoliation methodology applied to screen-printed electrochemical-based sensing platforms to impart improved electroanalytical outputs.
Analyst
; 143(14): 3360-3365, 2018 Jul 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29893756
13.
Surfactant exfoliated 2D hexagonal Boron Nitride (2D-hBN) explored as a potential electrochemical sensor for dopamine: surfactants significantly influence sensor capabilities.
Analyst
; 142(10): 1756-1764, 2017 May 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28418064
14.
Titanium nanoparticles (TiO2)/graphene oxide nanosheets (GO): an electrochemical sensing platform for the sensitive and simultaneous determination of benzocaine in the presence of antipyrine.
Analyst
; 142(19): 3674-3679, 2017 Oct 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28836639
15.
Pathological Concordance between Prostate Biopsies and Radical Prostatectomy Using Transperineal Sector Mapping Biopsies: Validation and Comparison with Transrectal Biopsies.
Urol Int
; 99(2): 168-176, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28768264
16.
Can solvent induced surface modifications applied to screen-printed platforms enhance their electroanalytical performance?
Analyst
; 141(9): 2783-90, 2016 04 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27064115
17.
Can the mechanical activation (polishing) of screen-printed electrodes enhance their electroanalytical response?
Analyst
; 141(9): 2791-9, 2016 04 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26883598
18.
Utilising copper screen-printed electrodes (CuSPE) for the electroanalytical sensing of sulfide.
Analyst
; 141(4): 1233-8, 2016 Feb 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26815001
19.
Pencil it in: pencil drawn electrochemical sensing platforms.
Analyst
; 141(13): 4055-64, 2016 Jun 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27271819
20.
Introducing Thermal Wave Transport Analysis (TWTA): A Thermal Technique for Dopamine Detection by Screen-Printed Electrodes Functionalized with Molecularly Imprinted Polymer (MIP) Particles.
Molecules
; 21(5)2016 Apr 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27128891