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1.
Scale-up of an intensified bioprocess for the expansion of bovine adipose-derived stem cells (bASCs) in stirred tank bioreactors.
Biotechnol Bioeng
; 118(8): 3175-3186, 2021 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34076888
2.
Design and development of a new ambr250® bioreactor vessel for improved cell and gene therapy applications.
Biotechnol Lett
; 43(5): 1103-1116, 2021 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33528693
3.
Expansion of human mesenchymal stem/stromal cells on temporary liquid microcarriers.
J Chem Technol Biotechnol
; 96(4): 930-940, 2021 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33776183
4.
Bioprocess development for scalable production of cultivated meat.
Biotechnol Bioeng
; 117(10): 3029-3039, 2020 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32568406
5.
Scale-down studies for the scale-up of a recombinant Corynebacterium glutamicum fed-batch fermentation: loss of homogeneity leads to lower levels of cadaverine production.
J Chem Technol Biotechnol
; 95(3): 675-685, 2020 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32139953
6.
Establishing the scalable manufacture of primary human T-cells in an automated stirred-tank bioreactor.
Biotechnol Bioeng
; 116(10): 2488-2502, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31184370
7.
Process development of human multipotent stromal cell microcarrier culture using an automated high-throughput microbioreactor.
Biotechnol Bioeng
; 114(10): 2253-2266, 2017 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28627713
8.
Expansion of bone marrow-derived human mesenchymal stem/stromal cells (hMSCs) using a two-phase liquid/liquid system.
J Chem Technol Biotechnol
; 92(7): 1577-1589, 2017 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28706339
9.
Scalability and process transfer of mesenchymal stromal cell production from monolayer to microcarrier culture using human platelet lysate.
Cytotherapy
; 18(4): 523-35, 2016 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26971681
10.
Serum-free process development: improving the yield and consistency of human mesenchymal stromal cell production.
Cytotherapy
; 17(11): 1524-35, 2015 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26432558
11.
Expansion, harvest and cryopreservation of human mesenchymal stem cells in a serum-free microcarrier process.
Biotechnol Bioeng
; 112(8): 1696-707, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25727395
12.
Culture of human mesenchymal stem cells on microcarriers in a 5 l stirred-tank bioreactor.
Biotechnol Lett
; 35(8): 1233-45, 2013 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23609232
13.
Needle to needle robot-assisted manufacture of cell therapy products.
Bioeng Transl Med
; 7(3): e10387, 2022 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36176619
14.
Expansion of human mesenchymal stem cells on microcarriers.
Biotechnol Lett
; 33(11): 2325-35, 2011 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21769648
15.
Studies supporting the use of mechanical mixing in large scale beer fermentations.
Biotechnol Lett
; 32(5): 623-33, 2010 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20131078
16.
Demonstrating the Manufacture of Human CAR-T Cells in an Automated Stirred-Tank Bioreactor.
Biotechnol J
; 15(9): e2000177, 2020 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32592336
17.
Systematic microcarrier screening and agitated culture conditions improves human mesenchymal stem cell yield in bioreactors.
Biotechnol J
; 11(4): 473-86, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26632496
18.
The translation of cell-based therapies: clinical landscape and manufacturing challenges.
Regen Med
; 10(1): 49-64, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25562352
19.
A quantitative approach for understanding small-scale human mesenchymal stem cell culture - implications for large-scale bioprocess development.
Biotechnol J
; 8(4): 459-71, 2013 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23447369
20.
The scale-up of microbial batch and fed-batch fermentation processes.
Adv Appl Microbiol
; 62: 105-35, 2007.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17869604