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1.
Quantitative In Vivo Detection of Chlamydia muridarum Associated Inflammation in a Mouse Model Using Optical Imaging.
Mediators Inflamm
; 2015: 264897, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26663988
2.
RSV disease in infants and young children: Can we see a brighter future?
Hum Vaccin Immunother
; 18(4): 2079322, 2022 11 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35724340
3.
Comparison of rhesus and cynomolgus macaques in a Streptococcus pyogenes infection model for vaccine evaluation.
Microb Pathog
; 50(1): 39-47, 2011 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21035535
4.
A novel automated method for enumeration of Chlamydia trachomatis inclusion forming units.
J Immunol Methods
; 324(1-2): 84-91, 2007 Jul 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17553519
5.
Development of a Novel Vaccine Containing Binary Toxin for the Prevention of Clostridium difficile Disease with Enhanced Efficacy against NAP1 Strains.
PLoS One
; 12(1): e0170640, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28125650
6.
Ion-Exchange Chromatography to Analyze Components of a Clostridium difficile Vaccine.
Methods Mol Biol
; 1476: 269-77, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27507348
7.
Design and Purification of Subunit Vaccines for Prevention of Clostridium difficile Infection.
Methods Mol Biol
; 1403: 385-96, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27076142
8.
Toxicity assessment of Clostridium difficile toxins in rodent models and protection of vaccination.
Vaccine
; 34(10): 1319-23, 2016 Mar 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26614590
9.
MRI as a Novel In Vivo Approach for Assessing Structural Changes of Chlamydia Pathology in a Mouse Model.
PLoS One
; 11(7): e0160055, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27467585
10.
Detecting and preventing reversion to toxicity for a formaldehyde-treated C. difficile toxin B mutant.
Vaccine
; 33(1): 252-9, 2015 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24951860
11.
An in vitro culture model to study the dynamics of colonic microbiota in Syrian golden hamsters and their susceptibility to infection with Clostridium difficile.
ISME J
; 9(2): 321-32, 2015 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25036923
12.
Development and optimization of a high-throughput assay to measure neutralizing antibodies against Clostridium difficile binary toxin.
Clin Vaccine Immunol
; 21(5): 689-97, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24623624
13.
Development of a recombinant toxin fragment vaccine for Clostridium difficile infection.
Vaccine
; 32(24): 2812-8, 2014 May 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24662701
14.
Immunogenicity in mice and non-human primates of the Group A Streptococcal J8 peptide vaccine candidate conjugated to CRM197.
Hum Vaccin Immunother
; 9(3): 488-96, 2013 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23249976
15.
Development and optimization of a novel assay to measure neutralizing antibodies against Clostridium difficile toxins.
Clin Vaccine Immunol
; 20(4): 517-25, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23389929
16.
Pre-clinical evaluation of a 15-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV15-CRM197) in an infant-rhesus monkey immunogenicity model.
Vaccine
; 29(48): 8870-6, 2011 Nov 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21964055
17.
A real-time quantitative polymerase chain reaction assay for the detection of Chlamydia in the mouse genital tract model.
Diagn Microbiol Infect Dis
; 63(2): 140-7, 2009 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19026505
18.
Effect of alternative aluminum adjuvants on the absorption and immunogenicity of HPV16 L1 VLPs in mice.
Hum Vaccin
; 3(4): 139-45, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17581283
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