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1.
Neonatal Rats Exhibit a Predominantly Anti-Inflammatory Response following Spinal Cord Injury.
Dev Neurosci
; 43(1): 18-26, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33789288
2.
In vivo peptide-based delivery of a gene-modifying enzyme into cells of the central nervous system.
Sci Adv
; 8(39): eabo2954, 2022 09 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36170360
3.
Targeting PTEN but not SOCS3 resists an age-dependent decline in promoting axon sprouting.
iScience
; 25(11): 105383, 2022 Nov 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36339257
4.
Age-Dependent Decline in Neuron Growth Potential and Mitochondria Functions in Cortical Neurons.
Cells
; 10(7)2021 06 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34209640
5.
Transport of glutathione transferase-fold structured proteins into living cells.
Biochim Biophys Acta
; 1788(3): 676-85, 2009 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19038230
6.
The Influence of Neuron-Extrinsic Factors and Aging on Injury Progression and Axonal Repair in the Central Nervous System.
Front Cell Dev Biol
; 8: 190, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32269994
7.
Neural progenitor cells but not astrocytes respond distally to thoracic spinal cord injury in rat models.
Neural Regen Res
; 12(11): 1885-1894, 2017 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29239336
8.
Are mitochondria the key to reduce the age-dependent decline in axon growth after spinal cord injury?
Neural Regen Res
; 16(7): 1444-1445, 2021 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33318447
9.
Differences in the Cellular Response to Acute Spinal Cord Injury between Developing and Mature Rats Highlights the Potential Significance of the Inflammatory Response.
Front Cell Neurosci
; 10: 310, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28133446
10.
Endogenous neural progenitor cells in the repair of the injured spinal cord.
Neural Regen Res
; 11(7): 1075-6, 2016 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27630686
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