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1.
Differences in Physical and Biochemical Properties of Thermus scotoductus SA-01 Cultured with Dielectric or Convection Heating.
Appl Environ Microbiol
; 81(18): 6285-93, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26150459
2.
Virus-templated plasmonic nanoclusters with icosahedral symmetry via directed self-assembly.
Small
; 10(15): 3058-63, 2014 Aug 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24733721
3.
Biotemplating rod-like viruses for the synthesis of copper nanorods and nanowires.
J Nanobiotechnology
; 10: 18, 2012 May 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22548773
4.
Engineered T4 viral nanoparticles for cellular imaging and flow cytometry.
Bioconjug Chem
; 22(4): 595-604, 2011 Apr 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21375348
5.
Reduction of Non-Specific Protein Adsorption Using Poly(ethylene) Glycol (PEG) Modified Polyacrylate Hydrogels In Immunoassays for Staphylococcal Enterotoxin B Detection.
Sensors (Basel)
; 9(1): 645-55, 2009.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22389622
6.
Toward single molecule detection of staphylococcal enterotoxin B: mobile sandwich immunoassay on gliding microtubules.
Anal Chem
; 80(14): 5433-40, 2008 Jul 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18543949
7.
Internal transport properties of macroporous sugar polyacrylate hydrogels: microsphere diffusion described by phenomenological laws.
Biotechnol Bioeng
; 99(5): 1241-9, 2008 Apr 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17924573
8.
Dual-Functionalized Virus-Gold Nanoparticle Clusters for Biosensing.
Methods Mol Biol
; 1776: 533-552, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29869264
9.
Electronic properties of molecular memory circuits on a nanoscale scaffold.
IEEE Trans Nanobioscience
; 6(4): 270-4, 2007 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18217619
10.
A cowpea mosaic virus nanoscaffold for multiplexed antibody conjugation: application as an immunoassay tracer.
Biosens Bioelectron
; 21(8): 1668-73, 2006 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16216488
11.
An engineered virus as a bright fluorescent tag and scaffold for cargo proteins--capture and transport by gliding microtubules.
J Nanosci Nanotechnol
; 6(8): 2451-60, 2006 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17037855
12.
A virus-based nanoplasmonic structure as a surface-enhanced Raman biosensor.
Biosens Bioelectron
; 77: 306-14, 2016 Mar 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26432193
13.
Kinetic analysis of the hydrolysis of methyl parathion using citrate-stabilized 10 nm gold nanoparticles.
Chemosphere
; 144: 1916-9, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26547026
14.
Suppressing the Neurospora crassa circadian clock while maintaining light responsiveness in continuous stirred tank reactors.
Sci Rep
; 5: 10691, 2015 Jun 02.
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| MEDLINE | ID: mdl-26031221
15.
A programmable fluorescent viral nanoblock: sensing made easy in a single step.
Methods Mol Biol
; 1108: 155-72, 2014.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24243248
16.
Preparation and layer-by-layer solution deposition of Cu(In,Ga)O2 nanoparticles with conversion to Cu(In,Ga)S2 films.
PLoS One
; 9(6): e100203, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24941104
17.
Shewanella frigidimarina microbial fuel cells and the influence of divalent cations on current output.
Biosens Bioelectron
; 40(1): 102-9, 2013 Feb 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22796023
18.
Adaptation of the black yeast Wangiella dermatitidis to ionizing radiation: molecular and cellular mechanisms.
PLoS One
; 7(11): e48674, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23139812
19.
Aggrandizing power output from Shewanella oneidensis MR-1 microbial fuel cells using calcium chloride.
Biosens Bioelectron
; 31(1): 492-8, 2012 Jan 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22154401
20.
Function and regulation of Vibrio campbellii proteorhodopsin: acquired phototrophy in a classical organoheterotroph.
PLoS One
; 7(6): e38749, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22741028