Detalles de la búsqueda
1.
Insight into the Mechanisms Driving the Self-Assembly of Functional Interfaces: Moving from Lipids to Charged Amphiphilic Oligomers.
J Am Chem Soc
; 142(1): 290-299, 2020 01 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31801348
2.
Capacitive Detection of Low-Enthalpy, Higher-Order Phase Transitions in Synthetic and Natural Composition Lipid Membranes.
Langmuir
; 33(38): 10016-10026, 2017 09 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28810118
3.
Heating-enabled formation of droplet interface bilayers using Escherichia coli total lipid extract.
Langmuir
; 31(1): 325-37, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25514167
4.
Direct in situ measurement of specific capacitance, monolayer tension, and bilayer tension in a droplet interface bilayer.
Soft Matter
; 11(38): 7592-605, 2015 Oct 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26289743
5.
Macromolecular Crowding Affects Voltage-Dependent Alamethicin Pore Formation in Lipid Bilayer Membranes.
J Phys Chem B
; 124(25): 5095-5102, 2020 06 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32428410
6.
Author Correction: Dynamical nonlinear memory capacitance in biomimetic membranes.
Nat Commun
; 10(1): 3852, 2019 Aug 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31434896
7.
Dynamical nonlinear memory capacitance in biomimetic membranes.
Nat Commun
; 10(1): 3239, 2019 07 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31324794
8.
Assembly and Characterization of Biomolecular Memristors Consisting of Ion Channel-doped Lipid Membranes.
J Vis Exp
; (145)2019 03 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30907866
9.
Evaporation-induced monolayer compression improves droplet interface bilayer formation using unsaturated lipids.
Biomicrofluidics
; 12(2): 024101, 2018 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29576833
10.
Memristive Ion Channel-Doped Biomembranes as Synaptic Mimics.
ACS Nano
; 12(5): 4702-4711, 2018 05 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29578693
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