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1.
Development of a CRISPRi Human Retinal Pigmented Epithelium Model for Functional Study of Age-Related Macular Degeneration Genes.
Int J Mol Sci
; 24(4)2023 Feb 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36834828
2.
Drusen in patient-derived hiPSC-RPE models of macular dystrophies.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 114(39): E8214-E8223, 2017 09 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28878022
3.
Knockout of AMD-associated gene POLDIP2 reduces mitochondrial superoxide in human retinal pigment epithelial cells.
Aging (Albany NY)
; 15(6): 1713-1733, 2023 02 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36795578
4.
AAV2-mediated gene therapy for Bietti crystalline dystrophy provides functional CYP4V2 in multiple relevant cell models.
Sci Rep
; 12(1): 9525, 2022 06 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35680963
5.
Combinatorial Approach of Binary Colloidal Crystals and CRISPR Activation to Improve Induced Pluripotent Stem Cell Differentiation into Neurons.
ACS Appl Mater Interfaces
; 14(7): 8669-8679, 2022 Feb 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35166105
6.
Comparative performance of the BGI and Illumina sequencing technology for single-cell RNA-sequencing.
NAR Genom Bioinform
; 2(2): lqaa034, 2020 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33575589
7.
Comparison of CRISPR/Cas Endonucleases for in vivo Retinal Gene Editing.
Front Cell Neurosci
; 14: 570917, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33132845
8.
Corrigendum: Potentials of Cellular Reprogramming as a Novel Strategy for Neuroregeneration.
Front Cell Neurosci
; 13: 147, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31130844
9.
A Simple Cloning-free Method to Efficiently Induce Gene Expression Using CRISPR/Cas9.
Mol Ther Nucleic Acids
; 14: 184-191, 2019 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30594894
10.
Utility of Self-Destructing CRISPR/Cas Constructs for Targeted Gene Editing in the Retina.
Hum Gene Ther
; 30(11): 1349-1360, 2019 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31373227
11.
Potentials of Cellular Reprogramming as a Novel Strategy for Neuroregeneration.
Front Cell Neurosci
; 12: 460, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30555303
12.
Longitudinal expression profiling of CD4+ and CD8+ cells in patients with active to quiescent giant cell arteritis.
BMC Med Genomics
; 11(1): 61, 2018 Jul 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30037347
13.
NF-kappaB-independent induction of endothelial cell apoptosis by the vascular disrupting agent DMXAA.
Anticancer Res
; 27(1A): 327-34, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17352250
14.
Drug discovery using induced pluripotent stem cell models of neurodegenerative and ocular diseases.
Pharmacol Ther
; 177: 32-43, 2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28223228
15.
Mitochondrial replacement in an iPSC model of Leber's hereditary optic neuropathy.
Aging (Albany NY)
; 9(4): 1341-1350, 2017 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28455970
16.
Genome engineering in ophthalmology: Application of CRISPR/Cas to the treatment of eye disease.
Prog Retin Eye Res
; 53: 1-20, 2016 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27181583
17.
Study of mitochondrial respiratory defects on reprogramming to human induced pluripotent stem cells.
Aging (Albany NY)
; 8(5): 945-57, 2016 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27127184
18.
Electrical Stimulation Promotes Cardiac Differentiation of Human Induced Pluripotent Stem Cells.
Stem Cells Int
; 2016: 1718041, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26788064
19.
AAV-Mediated CRISPR/Cas Gene Editing of Retinal Cells In Vivo.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 57(7): 3470-6, 2016 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27367513
20.
Enriched retinal ganglion cells derived from human embryonic stem cells.
Sci Rep
; 6: 30552, 2016 08 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27506453