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1.
High viscosity environments: an unexpected route to obtain true atomic resolution with atomic force microscopy.
Nanotechnology
; 25(17): 175701, 2014 May 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24717916
2.
Directly probing the effects of ions on hydration forces at interfaces.
J Am Chem Soc
; 135(7): 2628-34, 2013 Feb 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23398487
3.
Impact of hydrophilic/hydrophobic surface chemistry on hydration forces in the absence of confinement.
Langmuir
; 28(16): 6589-94, 2012 Apr 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22468721
4.
Crystalline hydration structure at the membrane-fluid interface of model lipid rafts indicates a highly reactive boundary region.
J Am Chem Soc
; 133(45): 18296-303, 2011 Nov 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21991934
5.
Direct submolecular scale imaging of mesoscale molecular order in supported dipalmitoylphosphatidylcholine bilayers.
Langmuir
; 27(7): 3749-53, 2011 Apr 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21370902
6.
Direct imaging of salt effects on lipid bilayer ordering at sub-molecular resolution.
Eur Biophys J
; 40(3): 329-38, 2011 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21153636
7.
Visualization of ion distribution at the mica-electrolyte interface.
Langmuir
; 26(12): 9176-8, 2010 Jun 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20486665
8.
Controlling the mechanoelasticity of model biomembranes with room-temperature ionic liquids.
Biophys Rev
; 10(3): 751-756, 2018 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29754282
9.
Aging and ocular tissue stiffness in glaucoma.
Surv Ophthalmol
; 63(1): 56-74, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28666629
10.
Culturing substrates influence the morphological, mechanical and biochemical features of lung adenocarcinoma cells cultured in 2D or 3D.
Tissue Cell
; 50: 15-30, 2018 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29429514
11.
Increased Substrate Stiffness Elicits a Myofibroblastic Phenotype in Human Lamina Cribrosa Cells.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 59(2): 803-814, 2018 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29392327
12.
Differing modes of interaction between monomeric Aß(1-40) peptides and model lipid membranes: an AFM study.
Chem Phys Lipids
; 165(2): 142-50, 2012 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22182491
13.
The morphology of decorated amyloid fibers is controlled by the conformation and position of the displayed protein.
ACS Nano
; 6(2): 1332-46, 2012 Feb 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22276813
14.
Bone cell elasticity and morphology changes during the cell cycle.
J Biomech
; 44(8): 1484-90, 2011 May 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21481877
15.
Revealing molecular-level surface structure of amyloid fibrils in liquid by means of frequency modulation atomic force microscopy.
Nanotechnology
; 19(38): 384010, 2008 Sep 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21832569
16.
Stimulation of nitric oxide mechanotransduction in single osteoblasts using atomic force microscopy.
J Orthop Res
; 26(4): 513-21, 2008 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17975843
17.
Direct imaging of individual intrinsic hydration layers on lipid bilayers at Angstrom resolution.
Biophys J
; 92(10): 3603-9, 2007 May 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17325013
18.
Direct imaging of lipid-ion network formation under physiological conditions by frequency modulation atomic force microscopy.
Phys Rev Lett
; 98(10): 106101, 2007 Mar 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17358548
19.
Frequency modulation atomic force microscopy reveals individual intermediates associated with each unfolded I27 titin domain.
Biophys J
; 90(2): 640-7, 2006 Jan 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16258037
20.
Nanoscale mechanical characterisation of amyloid fibrils discovered in a natural adhesive.
J Biol Phys
; 32(5): 393-401, 2006 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-19669445