Detalles de la búsqueda
1.
LiCoO2 particles used in Li-ion batteries induce primary mutagenicity in lung cells via their capacity to generate hydroxyl radicals.
Part Fibre Toxicol
; 17(1): 6, 2020 01 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31996255
2.
Agglomeration of titanium dioxide nanoparticles increases toxicological responses in vitro and in vivo.
Part Fibre Toxicol
; 17(1): 10, 2020 02 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32101144
3.
Is aggregated synthetic amorphous silica toxicologically relevant?
Part Fibre Toxicol
; 17(1): 1, 2020 01 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31900181
4.
Toxicology of silica nanoparticles: an update.
Arch Toxicol
; 91(9): 2967-3010, 2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28573455
5.
Pollutant exposure and myocardial injury: Protocol and progress report for a toxicological systematic mapping review.
ALTEX
; 41(2): 248-259, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37983382
6.
Linking nanomaterial-induced mitochondrial dysfunction to existing adverse outcome pathways for chemicals.
ALTEX
; 41(1): 76-90, 2024 01 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37606097
7.
From papers to RDF-based integration of physicochemical data and adverse outcome pathways for nanomaterials.
J Cheminform
; 16(1): 49, 2024 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38693555
8.
Impact of a Polymer-Based Nanoparticle with Formoterol Drug as Nanocarrier System In Vitro and in an Experimental Asthmatic Model.
Toxics
; 11(12)2023 Nov 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38133375
9.
Assessing the Toxicological Relevance of Nanomaterial Agglomerates and Aggregates Using Realistic Exposure In Vitro.
Nanomaterials (Basel)
; 11(7)2021 Jul 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34361178
10.
Agglomeration State of Titanium-Dioxide (TiO2) Nanomaterials Influences the Dose Deposition and Cytotoxic Responses in Human Bronchial Epithelial Cells at the Air-Liquid Interface.
Nanomaterials (Basel)
; 11(12)2021 Nov 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34947575
11.
A strategy towards the generation of testable adverse outcome pathways for nanomaterials.
ALTEX
; 38(4): 580-594, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34008034
12.
A novel TEM grid sampler for airborne particles to measure the cell culture surface dose.
Sci Rep
; 10(1): 8401, 2020 05 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32439902
13.
Distinct autophagy-apoptosis related pathways activated by Multi-walled (NM 400) and Single-walled carbon nanotubes (NIST-SRM2483) in human bronchial epithelial (16HBE14o-) cells.
J Hazard Mater
; 387: 121691, 2020 04 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31791862
14.
Air-Liquid Interface Exposure of Lung Epithelial Cells to Low Doses of Nanoparticles to Assess Pulmonary Adverse Effects.
Nanomaterials (Basel)
; 11(1)2020 Dec 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33383962
15.
DNA damaging effects of occupational exposure to glass fibres. Response to Madl and Keeton paper.
Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen
; 896: 503770, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38821672
16.
Cardiotoxicity of chemicals: Current regulatory guidelines, knowledge gaps, and needs.
ALTEX
; 40(2): 337340, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36648099
17.
Report of the 3rd and 4th Mystery of Reactive Oxygen Species Conference.
ALTEX
; 40(4): 689-693, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37889188
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