Detalles de la búsqueda
1.
Development of an antibody fused with an antimicrobial peptide targeting Pseudomonas aeruginosa: A new approach to prevent and treat bacterial infections.
PLoS Pathog
; 19(9): e1011612, 2023 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37676873
2.
Human Osteoblast-Conditioned Media Can Influence Staphylococcus aureus Biofilm Formation.
Int J Mol Sci
; 23(22)2022 Nov 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36430871
3.
Approaching prosthesis infection environment: Development of an innovative in vitro Staphylococcus aureus biofilm model.
Biofilm
; 5: 100120, 2023 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37125394
4.
Staphylococcus aureus Behavior on Artificial Surfaces Mimicking Bone Environment.
Pathogens
; 12(3)2023 Feb 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36986306
5.
Comparison of Two Cutibacterium acnes Biofilm Models.
Microorganisms
; 9(10)2021 Sep 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34683356
6.
Staphylococcus aureus Strain-Dependent Biofilm Formation in Bone-Like Environment.
Front Microbiol
; 12: 714994, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34557170
7.
Interaction of implant infection-related commensal bacteria with mesenchymal stem cells: a comparison between Cutibacterium acnes and Staphylococcus aureus.
FEMS Microbiol Lett
; 368(4)2021 03 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33580963
8.
Biopolymers-calcium phosphate antibacterial coating reduces the pathogenicity of internalized bacteria by mesenchymal stromal cells.
Biomater Sci
; 8(20): 5763-5773, 2020 Oct 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32945302
9.
Cutibacterium acnes Biofilm Study during Bone Cells Interaction.
Microorganisms
; 8(9)2020 Sep 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32932750
10.
Bone Environment Influences Irreversible Adhesion of a Methicillin-Susceptible Staphylococcus aureus Strain.
Front Microbiol
; 9: 2865, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30538688
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