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1.
Critical factors to be considered when testing nanomaterials for genotoxicity with the comet assay.
Mutagenesis
; 30(1): 85-8, 2015 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25527731
2.
Impact of nanosilver on various DNA lesions and HPRT gene mutations - effects of charge and surface coating.
Part Fibre Toxicol
; 12: 25, 2015 Jul 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26204901
3.
Is the toxic potential of nanosilver dependent on its size?
Part Fibre Toxicol
; 11: 65, 2014 Dec 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25466209
4.
Improving Quality in Nanoparticle-Induced Cytotoxicity Testing by a Tiered Inter-Laboratory Comparison Study.
Nanomaterials (Basel)
; 10(8)2020 Jul 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32707981
5.
Iron oxide nanoparticle toxicity testing using high-throughput analysis and high-content imaging.
Nanotoxicology
; 9 Suppl 1: 87-94, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23859183
6.
Toxicity screenings of nanomaterials: challenges due to interference with assay processes and components of classic in vitro tests.
Nanotoxicology
; 9 Suppl 1: 13-24, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23889211
7.
Suitability of human and mammalian cells of different origin for the assessment of genotoxicity of metal and polymeric engineered nanoparticles.
Nanotoxicology
; 9 Suppl 1: 57-65, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25923348
8.
The dose-dependent influence of zinc and cadmium contamination of soil on their uptake and glucosinolate content in white cabbage (Brassica oleracea var. capitata f. alba).
Environ Toxicol Chem
; 31(11): 2482-9, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22886927
9.
Gentiana asclepiadea exerts antioxidant activity and enhances DNA repair of hydrogen peroxide- and silver nanoparticles-induced DNA damage.
Food Chem Toxicol
; 50(9): 3352-9, 2012 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22721983
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