Detalles de la búsqueda
1.
Bio-ink development for three-dimensional bioprinting of hetero-cellular cartilage constructs.
Connect Tissue Res
; 61(2): 137-151, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30526130
2.
A Synthetic Thermosensitive Hydrogel for Cartilage Bioprinting and Its Biofunctionalization with Polysaccharides.
Biomacromolecules
; 17(6): 2137-2147, 2016 06 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27171342
3.
Dynamic loading leads to increased metabolic activity and spatial redistribution of viable cell density in nucleus pulposus tissue.
JOR Spine
; 6(1): e1240, 2023 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36994465
4.
A bovine nucleus pulposus explant culture model.
J Orthop Res
; 40(9): 2089-2102, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34812520
5.
Hypotonicity differentially affects inflammatory marker production by nucleus pulposus tissue in simulated disc degeneration versus herniation.
J Orthop Res
; 37(5): 1110-1116, 2019 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30835843
6.
Ex vivo model unravelling cell distribution effect in hydrogels for cartilage repair.
ALTEX
; 35(1): 65-76, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28884783
7.
Three-Dimensional Bioprinting and Its Potential in the Field of Articular Cartilage Regeneration.
Cartilage
; 8(4): 327-340, 2017 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28934880
8.
A Well-Controlled Nucleus Pulposus Tissue Culture System with Injection Port for Evaluating Regenerative Therapies.
Ann Biomed Eng
; 44(5): 1798-807, 2016 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26294008
9.
Yield stress determines bioprintability of hydrogels based on gelatin-methacryloyl and gellan gum for cartilage bioprinting.
Biofabrication
; 8(3): 035003, 2016 07 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27431733
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