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1.
Controlling Morphology and Functions of Cardiac Organoids by Two-Dimensional Geometrical Templates.
Cells Tissues Organs
; 212(1): 64-73, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35008091
2.
Quantitatively characterizing drug-induced arrhythmic contractile motions of human stem cell-derived cardiomyocytes.
Biotechnol Bioeng
; 115(8): 1958-1970, 2018 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29663322
3.
Integrating nonlinear analysis and machine learning for human induced pluripotent stem cell-based drug cardiotoxicity testing.
J Tissue Eng Regen Med
; 16(8): 732-743, 2022 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35621199
4.
Biomaterial-guided stem cell organoid engineering for modeling development and diseases.
Acta Biomater
; 132: 23-36, 2021 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33486104
5.
Engineering spatial-organized cardiac organoids for developmental toxicity testing.
Stem Cell Reports
; 16(5): 1228-1244, 2021 05 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33891865
6.
Maladaptive Contractility of 3D Human Cardiac Microtissues to Mechanical Nonuniformity.
Adv Healthc Mater
; 9(8): e1901373, 2020 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32090507
7.
Quantification of Contractile Dynamic Complexities Exhibited by Human Stem Cell-Derived Cardiomyocytes Using Nonlinear Dimensional Analysis.
Sci Rep
; 9(1): 14714, 2019 10 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31604988
8.
Generation of spatial-patterned early-developing cardiac organoids using human pluripotent stem cells.
Nat Protoc
; 13(4): 723-737, 2018 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29543795
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