Detalles de la búsqueda
1.
Bioactivation of calcium deficient hydroxyapatite with foamed gelatin gel. A new injectable self-setting bone analogue.
J Mater Sci Mater Med
; 25(2): 283-95, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24136082
2.
Magnesium phosphate cements for endodontic applications with improved long-term sealing ability.
Int Endod J
; 47(2): 127-39, 2014 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23639141
3.
Influence of nanosecond laser surface patterning on dental 3Y-TZP: Effects on the topography, hydrothermal degradation and cell response.
Dent Mater
; 40(1): 139-150, 2024 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37951750
4.
Osteoblast-like cellular response to dynamic changes in the ionic extracellular environment produced by calcium-deficient hydroxyapatite.
J Mater Sci Mater Med
; 23(10): 2509-20, 2012 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22729593
5.
Cell response to collagen-calcium phosphate cement scaffolds investigated for nonviral gene delivery.
J Mater Sci Mater Med
; 22(4): 887-97, 2011 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21461916
6.
Reduction of Ni release and improvement of the friction behaviour of NiTi orthodontic archwires by oxidation treatments.
J Mater Sci Mater Med
; 22(5): 1119-25, 2011 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21437639
7.
Fluoride-containing nanoporous calcium-silicate MTA cements for endodontics and oral surgery: early fluorapatite formation in a phosphate-containing solution.
Int Endod J
; 44(10): 938-49, 2011 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21726240
8.
Maturation of biomimetic hydroxyapatite in physiological fluids: a physicochemical and proteomic study.
Mater Today Bio
; 12: 100137, 2021 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34632362
9.
Peptidic biofunctionalization of laser patterned dental zirconia: A biochemical-topographical approach.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 125: 112096, 2021 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33965106
10.
In vivo efficiency of antimicrobial inorganic bone grafts in osteomyelitis treatments.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 97: 84-95, 2019 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30678975
11.
Control of stem cell response and bone growth on biomaterials by fully non-peptidic integrin selective ligands.
Biomater Sci
; 7(4): 1281-1285, 2019 Mar 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30735211
12.
Wet or dry mechanochemical synthesis of calcium phosphates? Influence of the water content on DCPD-CaO reaction kinetics.
Acta Biomater
; 4(2): 378-86, 2008 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17827078
13.
In vitro degradation of calcium phosphates: Effect of multiscale porosity, textural properties and composition.
Acta Biomater
; 60: 81-92, 2017 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28739544
14.
Evaluation of bone formation in calcium phosphate scaffolds with µCT-method validation using SEM.
Biomed Mater
; 12(6): 065005, 2017 Oct 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28714854
15.
Critical review: Injectability of calcium phosphate pastes and cements.
Acta Biomater
; 50: 1-19, 2017 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27838464
16.
Calcium phosphate cements as bone drug delivery systems: a review.
J Control Release
; 113(2): 102-10, 2006 Jun 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16740332
17.
Regulating the antibiotic drug release from ß-tricalcium phosphate ceramics by atmospheric plasma surface engineering.
Biomater Sci
; 4(10): 1454-61, 2016 Oct 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27528375
18.
Ion-doping as a strategy to modulate hydroxyapatite nanoparticle internalization.
Nanoscale
; 8(3): 1595-607, 2016 Jan 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26690499
19.
In vitro degradation behavior of a novel bioresorbable composite material based on PLA and a soluble CaP glass.
Acta Biomater
; 1(4): 411-9, 2005 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16701822
20.
Effect of the particle size on the micro and nanostructural features of a calcium phosphate cement: a kinetic analysis.
Biomaterials
; 25(17): 3453-62, 2004 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15020119