Detalles de la búsqueda
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Perspectives in Biological Monitoring of Inhaled Nanosized Particles.
Ann Occup Hyg
; 59(6): 669-80, 2015 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25795003
2.
Strategies to Assess Occupational Exposure to Airborne Nanoparticles: Systematic Review and Recommendations.
Saf Health Work
; 14(2): 163-173, 2023 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37389309
3.
Determinants of a bronchoalveolar lavage of good quality for mineralogical analyses in adults: Experience from the Asbestos Fibers and Particles Laboratory of Paris City.
Respir Med Res
; 81: 100885, 2022 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35183830
4.
Role of size and composition of traffic and agricultural aerosols in the molecular responses triggered in airway epithelial cells.
Inhal Toxicol
; 23(11): 627-40, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21879948
5.
Size-partitioning of an urban aerosol to identify particle determinants involved in the proinflammatory response induced in airway epithelial cells.
Part Fibre Toxicol
; 6: 10, 2009 Mar 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19302717
6.
Metallic oxide nanoparticle translocation across the human bronchial epithelial barrier.
Nanoscale
; 7(10): 4529-44, 2015 Mar 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25685900
7.
Development of a repeated exposure protocol of human bronchial epithelium in vitro to study the long-term effects of atmospheric particles.
Toxicol In Vitro
; 27(2): 533-42, 2013 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23159501
8.
A comparative transmission electron microscopy study of titanium dioxide and carbon black nanoparticles uptake in human lung epithelial and fibroblast cell lines.
Toxicol In Vitro
; 26(1): 57-66, 2012 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22036670
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