Detalles de la búsqueda
1.
Self-Propelling Hybrid Gels Incorporating an Active Self-Assembled, Low-Molecular-Weight Gelator.
Chemistry
; 27(58): 14527-14534, 2021 Oct 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34339068
2.
Hybrid Self-Assembled Gel Beads for Tuneable pH-Controlled Rosuvastatin Delivery.
Chemistry
; 27(52): 13203-13210, 2021 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34346527
3.
Self-Assembled Supramolecular Hybrid Hydrogel Beads Loaded with Silver Nanoparticles for Antimicrobial Applications.
Chemistry
; 26(38): 8452-8457, 2020 Jul 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32294272
4.
Self-Assembling Supramolecular Hybrid Hydrogel Beads.
Angew Chem Int Ed Engl
; 59(2): 853-859, 2020 01 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31697017
5.
Sequential Assembly of Mutually Interactive Supramolecular Hydrogels and Fabrication of Multi-Domain Materials.
Chemistry
; 25(48): 11318-11326, 2019 Aug 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31237367
6.
Circular dichroism studies of low molecular weight hydrogelators: The use of SRCD and addressing practical issues.
Chirality
; 30(6): 708-718, 2018 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29645307
7.
Mechanically Robust Hybrid Gel Beads Loaded with "Naked" Palladium Nanoparticles as Efficient, Reusable, and Sustainable Catalysts for the Suzuki-Miyaura Reaction.
ACS Sustain Chem Eng
; 11(5): 1678-1689, 2023 Feb 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36778525
8.
Probing the Gelation Synergies and Anti-Escherichia coli Activity of Fmoc-Phenylalanine/Graphene Oxide Hybrid Hydrogel.
ACS Omega
; 8(11): 10225-10234, 2023 Mar 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36969436
9.
Wet-spinning multi-component low-molecular-weight gelators to print synergistic soft materials.
Chem Commun (Camb)
; 58(79): 11115-11118, 2022 Oct 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36102842
10.
Shaping and Patterning Supramolecular MaterialsâStem Cell-Compatible Dual-Network Hybrid Gels Loaded with Silver Nanoparticles.
ACS Biomater Sci Eng
; 8(5): 1829-1840, 2022 05 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35364810
11.
Self-assembled gel tubes, filaments and 3D-printing with in situ metal nanoparticle formation and enhanced stem cell growth.
Chem Sci
; 13(7): 1972-1981, 2022 Feb 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35308847
12.
Spatial and temporal diffusion-control of dynamic multi-domain self-assembled gels.
Chem Sci
; 12(11): 4162-4172, 2021 Feb 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34163689
13.
Double diffusion for the programmable spatiotemporal patterning of multi-domain supramolecular gels.
Chem Sci
; 12(36): 12156-12164, 2021 Sep 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34667581
14.
Self-assembled low-molecular-weight gelator injectable microgel beads for delivery of bioactive agents.
Chem Sci
; 12(11): 3958-3965, 2021 Feb 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34163666
15.
Triggering a transient organo-gelation system in a chemically active solvent.
Chem Commun (Camb)
; 57(80): 10375-10378, 2021 Oct 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34541596
16.
Multicomponent polysaccharide alginate-based bioinks.
J Mater Chem B
; 8(36): 8171-8188, 2020 09 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32776063
17.
Ball milling: a green technology for the preparation and functionalisation of nanocellulose derivatives.
Nanoscale Adv
; 1(3): 937-947, 2019 Mar 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36133214
18.
Nanocellulosic materials as bioinks for 3D bioprinting.
Biomater Sci
; 5(10): 1988-1992, 2017 Sep 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28829453
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