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1.
Caution: shortcomings of traditional segmentation methods from magnetic resonance imaging brain scans intended for 3-dimensional surface modelling in children with pathology.
Pediatr Radiol
; 53(9): 1854-1862, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37249622
2.
Three-Dimensional Printed Models of the Heart Represent an Opportunity for Inclusive Learning.
J Vet Med Educ
; 49(3): 346-352, 2022 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33950795
3.
Human Pericardial Fluid Contains Exosomes Enriched with Cardiovascular-Expressed MicroRNAs and Promotes Therapeutic Angiogenesis.
Mol Ther
; 25(3): 679-693, 2017 03 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28159509
4.
Pneumonia Management in Nursing Homes: Findings from a CMS Demonstration Project.
J Gen Intern Med
; 36(2): 570-572, 2021 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32495100
5.
Bcl-x inactivation in macrophages accelerates progression of advanced atherosclerotic lesions in Apoe(-/-) mice.
Arterioscler Thromb Vasc Biol
; 32(5): 1142-9, 2012 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22383704
6.
Assessment of post-infarct ventricular septal defects through 3D printing and statistical shape analysis.
J 3D Print Med
; 7(1): 3DP3, 2023 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36911812
7.
Feasibility of a longitudinal statistical atlas model to study aortic growth in congenital heart disease.
Comput Biol Med
; 144: 105326, 2022 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35245697
8.
The use of 3D-printed models in patient communication: a scoping review.
J 3D Print Med
; 6(1): 13-23, 2022 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35211330
9.
Prospective multiparametric CMR characterization and MicroRNA profiling of anthracycline cardiotoxicity: A pilot translational study.
Int J Cardiol Heart Vasc
; 43: 101134, 2022 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36389268
10.
Role of 3D printing technology in paediatric teaching and training: a systematic review.
BMJ Paediatr Open
; 5(1)2021 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35290958
11.
Rapid Prototyping Flexible Aortic Models Aids Sizing of Valve Leaflets and Planning the Ozaki Repair.
JACC Case Rep
; 2(8): 1137-1140, 2020 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32715302
12.
Analysis of Neat Biofluids Obtained During Cardiac Surgery Using Nanoparticle Tracking Analysis: Methodological Considerations.
Front Cell Dev Biol
; 8: 367, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32528952
13.
Use of 3D Models in the Surgical Decision-Making Process in a Case of Double-Outlet Right Ventricle With Multiple Ventricular Septal Defects.
Front Pediatr
; 7: 330, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31482075
14.
Three-Dimensional Printing of Fetal Models of Congenital Heart Disease Derived From Microfocus Computed Tomography: A Case Series.
Front Pediatr
; 7: 567, 2019.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32039123
15.
Three-dimensional printing in congenital heart disease: Considerations on training and clinical implementation from a teaching session.
Int J Artif Organs
; 42(10): 595-599, 2019 Oct.
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| MEDLINE | ID: mdl-31104546
16.
Coronary Artery-Bypass-Graft Surgery Increases the Plasma Concentration of Exosomes Carrying a Cargo of Cardiac MicroRNAs: An Example of Exosome Trafficking Out of the Human Heart with Potential for Cardiac Biomarker Discovery.
PLoS One
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| MEDLINE | ID: mdl-27128471
17.
Exosomes and exosomal miRNAs in cardiovascular protection and repair.
Vascul Pharmacol
; 71: 24-30, 2015 Aug.
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| MEDLINE | ID: mdl-25869502
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