Detalles de la búsqueda
1.
Auxetic Cardiac Patches with Tunable Mechanical and Conductive Properties toward Treating Myocardial Infarction.
Adv Funct Mater
; 28(21): 1800618, 2018 May 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29875619
2.
Harnessing Polyhydroxyalkanoates and Pressurized Gyration for Hard and Soft Tissue Engineering.
ACS Appl Mater Interfaces
; 13(28): 32624-32639, 2021 Jul 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34228435
3.
Microstructured hybrid scaffolds for aligning neonatal rat ventricular myocytes.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 103: 109783, 2019 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31349468
4.
Poly(3-hydroxyoctanoate), a promising new material for cardiac tissue engineering.
J Tissue Eng Regen Med
; 12(1): e495-e512, 2018 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27689781
5.
Elastic serum-albumin based hydrogels: mechanism of formation and application in cardiac tissue engineering.
J Mater Chem B
; 6(35): 5604-5612, 2018 Sep 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30283632
6.
A flexible polyaniline-based bioelectronic patch.
Biomater Sci
; 6(3): 493-500, 2018 Feb 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29363686
7.
Surface Chemistry and Microtopography of Parylene C Films Control the Morphology and Microtubule Density of Cardiac Myocytes.
Tissue Eng Part C Methods
; 22(5): 464-72, 2016 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27018760
8.
Biorealistic cardiac cell culture platforms with integrated monitoring of extracellular action potentials.
Sci Rep
; 5: 11067, 2015 Jun 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26053434
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