Detalles de la búsqueda
1.
Automated closed volume reduction process for apheresis stem cell grafts: From development to clinical implementation.
Transfusion
; 62(9): 1818-1828, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35851676
2.
Multicenter evaluation of the IL-3-pSTAT5 assay to assess the potency of cryopreserved stem cells from cord blood units: The BEST Collaborative study.
Transfusion
; 62(8): 1595-1601, 2022 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35770742
3.
Evaluation of the functional properties of cryopreserved buffy coat-derived monocytes for monocyte monolayer assay.
Transfusion
; 58(8): 2027-2035, 2018 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29744883
4.
The immune-stimulation capacity of liposome-treated red blood cells.
J Liposome Res
; 28(3): 173-181, 2018 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28276279
5.
Characteristics of Extracellular Vesicles in Red Blood Concentrates Change with Storage Time and Blood Manufacturing Method.
Transfus Med Hemother
; 45(3): 185-193, 2018 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29928174
6.
Extracellular vesicle characteristics in stored red blood cell concentrates are influenced by the method of detection.
Transfus Apher Sci
; 56(2): 254-260, 2017 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28363591
7.
Effect of liposome-treated red blood cells in an anemic rat model.
J Liposome Res
; 27(1): 56-63, 2017 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27055898
8.
Cryopreserved amniotic membrane as transplant allograft: viability and post-transplant outcome.
Cell Tissue Bank
; 17(1): 39-50, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26361949
9.
Differences in Rat and Human Erythrocytes Following Blood Component Manufacturing: The Effect of Additive Solutions.
Transfus Med Hemother
; 42(3): 150-7, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26195928
10.
Phospholipidomics reveals differences in glycerophosphoserine profiles of hypothermically stored red blood cells and microvesicles.
Biochim Biophys Acta
; 1828(2): 317-26, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23123566
11.
The effects of rejuvenation during hypothermic storage on red blood cell membrane remodeling.
Transfusion
; 54(6): 1595-603, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24224647
12.
Optimizing Access to Unrelated Donors in Canada: Re-Examining the Importance of Donor Factors on Outcomes Following Hematopoietic Cell Transplantation.
Curr Oncol
; 31(5): 2542-2551, 2024 04 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38785471
13.
Storage of red blood cells affects membrane composition, microvesiculation, and in vitro quality.
Transfusion
; 53(10): 2258-67, 2013 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23320518
14.
Rejuvenation of ATP during storage does not reverse effects of the hypothermic storage lesion.
Transfusion
; 53(12): 3184-91, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23581461
15.
Liposomes alter thermal phase behavior and composition of red blood cell membranes.
Biochim Biophys Acta
; 1808(1): 474-81, 2011 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20883663
16.
A Bayesian adjustment for multiplicative measurement errors for a calibration problem with application to a stem cell study.
Biometrics
; 68(1): 268-74, 2012 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21689082
17.
Liposomes composed of unsaturated lipids for membrane modification of human erythrocytes.
Mol Membr Biol
; 28(7-8): 454-61, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21954868
18.
Emerging Role for Use of Liposomes in the Biopreservation of Red Blood Cells.
Transfus Med Hemother
; 38(2): 99-106, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21566711
19.
Effects of trehalose-loaded liposomes on red blood cell response to freezing and post-thaw membrane quality.
Cryobiology
; 58(1): 75-83, 2009 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19059392
20.
Effect of Liposome Treatment on Hemorheology and Metabolic Profile of Human Red Blood Cells During Hypothermic Storage.
Biopreserv Biobank
; 16(4): 304-311, 2018 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30010418