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1.
Synthetic antimicrobial ß-peptide in dual-treatment with fluconazole or ketoconazole enhances the in vitro inhibition of planktonic and biofilm Candida albicans.
J Pept Sci
; 21(12): 853-61, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26470850
2.
Optimization of synthesis and peptization steps to obtain iron oxide nanoparticles with high energy dissipation rates.
J Magn Magn Mater
; 394: 361-371, 2015 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26273124
3.
In vitro encapsulation and expansion of T and CAR-T cells using 3D synthetic thermo-responsive matrices.
RSC Adv
; 14(20): 13734-13747, 2024 Apr 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38681842
4.
Development of handheld induction heaters for magnetic fluid hyperthermia applications andin-vitroevaluation on ovarian and prostate cancer cell lines.
Biomed Phys Eng Express
; 9(3)2023 03 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36827691
5.
The application of autologous cancer immunotherapies in the age of memory-NK cells.
Front Immunol
; 14: 1167666, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37205105
6.
In vitro assessment of inflammatory skin potential of poly(methyl methacrylate) at non-cytotoxic concentrations.
J Biomed Mater Res A
; 111(11): 1822-1832, 2023 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37589190
7.
Using a reduced dimensionality model to compute the thermodynamic properties of finite polypeptide aggregates.
J Biol Phys
; 38(3): 383-95, 2012 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23729904
8.
Synthetic Thermo-Responsive Terpolymers as Tunable Scaffolds for Cell Culture Applications.
Polymers (Basel)
; 14(20)2022 Oct 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36297960
9.
Hyperthermia induced by magnetic nanoparticles improves the effectiveness of the anticancer drug cis-diamminedichloroplatinum.
J Nanosci Nanotechnol
; 11(5): 4153-7, 2011 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21780419
10.
In vitro Ultrasonic Potentiation of 2-Phenylethynesulfonamide/Magnetic Fluid Hyperthermia Combination Treatments for Ovarian Cancer.
Int J Nanomedicine
; 15: 419-432, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32021188
11.
HSP70 Inhibition Synergistically Enhances the Effects of Magnetic Fluid Hyperthermia in Ovarian Cancer.
Mol Cancer Ther
; 16(5): 966-976, 2017 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28223424
12.
Correction: Hydrophobicity of Antifungal ß-Peptides Is Associated with Their Cytotoxic Effect on In Vitro Human Colon Caco-2 and Liver HepG2 Cells.
PLoS One
; 11(6): e0157025, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27253875
13.
Hydrophobicity of Antifungal ß-Peptides Is Associated with Their Cytotoxic Effect on In Vitro Human Colon Caco-2 and Liver HepG2 Cells.
PLoS One
; 11(3): e0149271, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26992117
14.
Magneto-responsive liquid crystalline elastomer nanocomposites as potential candidates for dynamic cell culture substrates.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 65: 369-78, 2016 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27157764
15.
Role of CTGF in Sensitivity to Hyperthermia in Ovarian and Uterine Cancers.
Cell Rep
; 17(6): 1621-1631, 2016 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27806300
16.
Enhanced proteotoxic stress: one of the contributors for hyperthermic potentiation of the proteasome inhibitor bortezomib using magnetic nanoparticles.
Biomater Sci
; 3(2): 391-400, 2015 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26218130
17.
Physicochemical behavior and cytotoxic effects of p(methacrylic acid-g-ethylene glycol) nanospheres for oral delivery of proteins.
J Control Release
; 80(1-3): 197-205, 2002 Apr 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11943398
18.
pH-Sensitive hydrogels as gastrointestinal tract absorption enhancers: transport mechanisms of salmon calcitonin and other model molecules using the Caco-2 cell model.
Biotechnol Prog
; 18(3): 612-6, 2002.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12052080
19.
Magnetic fluid hyperthermia enhances cytotoxicity of bortezomib in sensitive and resistant cancer cell lines.
Int J Nanomedicine
; 9: 145-53, 2014.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24379665
20.
Use of Cross-Linked Poly(ethylene glycol)-Based Hydrogels for Protein Crystallization.
Cryst Growth Des
; 14(7): 3239-3248, 2014 Jul 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25383049