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1.
Arterial Decellularized Scaffolds Produced Using an Innovative Automatic System.
Cells Tissues Organs
; 200(6): 363-73, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26562773
2.
Corrigendum: Mesoangioblast stem cells ameliorate muscle function in dystrophic dogs.
Nature
; 494(7438): 506, 2013 Feb 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23426261
3.
Mesoangioblast stem cells ameliorate muscle function in dystrophic dogs.
Nature
; 444(7119): 574-9, 2006 Nov 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17108972
4.
Luminal endothelialization of small caliber silk tubular graft for vascular constructs engineering.
Front Cardiovasc Med
; 9: 1013183, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36465472
5.
3D bioprinting of multi-layered segments of a vessel-like structure with ECM and novel derived bioink.
Front Bioeng Biotechnol
; 10: 918690, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36061430
6.
Trends in biomedical engineering: focus on Regenerative Medicine.
J Appl Biomater Biomech
; 9(2): 73-86, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22065385
7.
Towards an In Vitro Retinal Model to Study and Develop New Therapies for Age-Related Macular Degeneration.
Bioengineering (Basel)
; 8(2)2021 Jan 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33499168
8.
A Perfusion Bioreactor for Longitudinal Monitoring of Bioengineered Liver Constructs.
Nanomaterials (Basel)
; 11(2)2021 Jan 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33494337
9.
Cyclic mechanical stimulation favors myosin heavy chain accumulation in engineered skeletal muscle constructs.
J Appl Biomater Biomech
; 8(2): 68-75, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20740468
10.
Insight on the endothelialization of small silk-based tissue-engineered vascular grafts.
Int J Artif Organs
; 43(10): 631-644, 2020 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32148174
11.
Clinical transplantation of a tissue-engineered airway.
Lancet
; 372(9655): 2023-30, 2008 12 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19022496
12.
Tissue engineering toward organ replacement: a promising approach in airway transplant.
Int J Artif Organs
; 32(11): 763-8, 2009 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20020407
13.
Shear-resistant hydrogels to control permeability of porous tubular scaffolds in vascular tissue engineering.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 105: 110035, 2019 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31546369
14.
Rotating versus perfusion bioreactor for the culture of engineered vascular constructs based on hyaluronic acid.
Biotechnol Bioeng
; 100(5): 988-97, 2008 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18383121
15.
Multi-stage bioengineering of a layered oesophagus with in vitro expanded muscle and epithelial adult progenitors.
Nat Commun
; 9(1): 4286, 2018 10 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30327457
16.
PhotoMEA: an opto-electronic biosensor for monitoring in vitro neuronal network activity.
Biosystems
; 87(2-3): 150-5, 2007 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17027142
17.
Estimation of the physiological mechanical conditioning in vascular tissue engineering by a predictive fluid-structure interaction approach.
Comput Methods Biomech Biomed Engin
; 20(10): 1077-1088, 2017 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28569086
18.
Alternating air-medium exposure in rotating bioreactors optimizes cell metabolism in 3D novel tubular scaffold polyurethane foams.
J Appl Biomater Funct Mater
; 15(2): e122-e132, 2017 Apr 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28362040
19.
The effect of sodium ascorbate on the mechanical properties of hyaluronan-based vascular constructs.
Biomaterials
; 27(4): 623-30, 2006 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16048730
20.
Electrospun degradable polyesterurethane membranes: potential scaffolds for skeletal muscle tissue engineering.
Biomaterials
; 26(22): 4606-15, 2005 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15722130