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1.
Constant Pressure Convection-Enhanced Delivery Increases Volume Dispersed With Catheter Movement in Agarose.
J Biomech Eng
; 144(11)2022 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35656789
2.
Effect of mechanical optical clearing on near-infrared spectroscopy.
Lasers Surg Med
; 47(6): 495-502, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26041069
3.
A review of biotransport education in the 21st century: lessons learned from experts.
J Biomech Eng
; 136(11)2014 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25162820
4.
Influence of hyperthermia on efficacy and uptake of carbon nanohorn-cisplatin conjugates.
J Biomech Eng
; 136(2): 021003, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24763615
5.
3D viability imaging of tumor phantoms treated with single-walled carbon nanohorns and photothermal therapy.
Nanotechnology
; 24(27): 275102, 2013 Jul 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23780336
6.
Intracranial hyperthermia through local photothermal heating with a fiberoptic microneedle device.
Lasers Surg Med
; 45(3): 167-74, 2013 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23390044
7.
Fiberoptic microneedle device facilitates volumetric infusate dispersion during convection-enhanced delivery in the brain.
Lasers Surg Med
; 45(7): 418-26, 2013 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23861185
8.
Imaging and characterization of bioengineered blood vessels within a bioreactor using free-space and catheter-based OCT.
Lasers Surg Med
; 45(6): 391-400, 2013 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23740768
9.
Spatially controlled photothermal heating of bladder tissue through single-walled carbon nanohorns delivered with a fiberoptic microneedle device.
Lasers Med Sci
; 28(4): 1143-50, 2013 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23053245
10.
Mechanical strengthening of fiberoptic microneedles using an elastomeric support.
Lasers Surg Med
; 44(5): 421-8, 2012 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22510991
11.
Effects of mechanical indentation on diffuse reflectance spectra, light transmission, and intrinsic optical properties in ex vivo porcine skin.
Lasers Surg Med
; 44(4): 303-9, 2012 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22419501
12.
Convection-enhanced delivery with controlled catheter movement: A parametric finite element analysis.
Int J Numer Method Biomed Eng
; 38(9): e3635, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35763587
13.
Biocompatibility of the fiberoptic microneedle device chronically implanted in the rat brain.
Res Vet Sci
; 143: 74-80, 2022 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34995824
14.
Solid Fiber Inside of Capillary and Modified Fusion-Spliced Fiber Optic Microneedle Devices for Improved Light Transmission Efficiency.
J Med Device
; 16(4): 041014, 2022 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36353365
15.
A Clean Sweep: Initial Experience with a Novel Intracavity Laparoscopic Cleaning Device.
JSLS
; 26(4)2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36721732
16.
Comparison of linear and volumetric criteria for the determination of therapeutic response in dogs with intracranial gliomas.
J Vet Intern Med
; 36(3): 1066-1074, 2022 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35274379
17.
Advancements in drug delivery methods for the treatment of brain disease.
Front Vet Sci
; 9: 1039745, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36330152
18.
Mechanical tissue optical clearing technique increases imaging resolution and contrast through ex vivo porcine skin.
Lasers Surg Med
; 43(8): 814-23, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21956629
19.
Fiberoptic microneedles: novel optical diffusers for interstitial delivery of therapeutic light.
Lasers Surg Med
; 43(9): 914-20, 2011 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22006734
20.
Single walled carbon nanohorns as photothermal cancer agents.
Lasers Surg Med
; 43(1): 43-51, 2011 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21254142