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1.
The Regenerative Capacity of Tissue-Engineered Amniotic Membranes.
ACS Appl Bio Mater
; 7(3): 1441-1448, 2024 03 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38391263
2.
The effects of cross-link density and chemistry on the calcification potential of diamine-extended glutaraldehyde-fixed bioprosthetic heart-valve materials.
Biotechnol Appl Biochem
; 54(3): 133-40, 2009 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19882764
3.
Dual electrospinning with sacrificial fibers for engineered porosity and enhancement of tissue ingrowth.
J Biomed Mater Res B Appl Biomater
; 105(6): 1559-1572, 2017 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27125901
4.
Improved vascularization of porous scaffolds through growth factor delivery from heparinized polyethylene glycol hydrogels.
Acta Biomater
; 49: 89-100, 2017 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27865963
5.
High heparin content surface-modified polyurethane discs promote rapid and stable angiogenesis in full thickness skin defects through VEGF immobilization.
J Biomed Mater Res A
; 105(9): 2543-2550, 2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28509406
6.
Bioprosthetic tissue preservation by filling with a poly(acrylamide) hydrogel.
Biomaterials
; 27(9): 2123-30, 2006 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16263164
7.
Covalent incorporation and controlled release of active dexamethasone from injectable polyethylene glycol hydrogels.
J Biomed Mater Res A
; 101(5): 1311-8, 2013 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23065782
8.
Covalent surface heparinization potentiates porous polyurethane scaffold vascularization.
J Biomater Appl
; 24(5): 401-18, 2010 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19033329
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