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1.
Emerging Roles of Microfluidics in Brain Research: From Cerebral Fluids Manipulation to Brain-on-a-Chip and Neuroelectronic Devices Engineering.
Chem Rev
; 122(7): 7142-7181, 2022 04 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35080375
2.
On-demand modulation of 3D-printed elastomers using programmable droplet inclusions.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(26): 14790-14797, 2020 06 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32541054
3.
Myosin IIA interacts with the spectrin-actin membrane skeleton to control red blood cell membrane curvature and deformability.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 115(19): E4377-E4385, 2018 05 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29610350
4.
Inhibition of Band 3 tyrosine phosphorylation: a new mechanism for treatment of sickle cell disease.
Br J Haematol
; 190(4): 599-609, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32346864
5.
Piezo1 regulates mechanotransductive release of ATP from human RBCs.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(38): 11783-8, 2015 Sep 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26351678
6.
Flow-Regulated Growth of Titanium Dioxide (TiO2 ) Nanotubes in Microfluidics.
Small
; 13(30)2017 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28612493
7.
Electrode distance regulates the anodic growth of titanium dioxide (TiO2) nanotubes.
Nanotechnology
; 28(25): 25LT01, 2017 Jun 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28453444
8.
Vitamin D receptor pathway is required for probiotic protection in colitis.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 309(5): G341-9, 2015 Sep 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26159695
9.
Multiscale approach to link red blood cell dynamics, shear viscosity, and ATP release.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 108(27): 10986-91, 2011 Jul 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21690355
10.
The effects of membrane cholesterol and simvastatin on red blood cell deformability and ATP release.
Microvasc Res
; 83(3): 347-51, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22349292
11.
Coated gas bubbles for the continuous synthesis of hollow inorganic particles.
Langmuir
; 28(1): 37-41, 2012 Jan 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22129137
12.
Microfluidic generation of droplets with a high loading of nanoparticles.
Langmuir
; 28(37): 13143-8, 2012 Sep 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22934976
13.
Dynamics of shear-induced ATP release from red blood cells.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 105(43): 16432-7, 2008 Oct 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18922780
14.
Suppression of dendrite growth by cross-flow in microfluidics.
Sci Adv
; 7(8)2021 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33608283
15.
The dynamic behavior of chemically "stiffened" red blood cells in microchannel flows.
Microvasc Res
; 80(1): 37-43, 2010 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20303993
16.
Long-lived photogenerated states of alpha-oligothiophene-acridinium dyads have triplet character.
J Phys Chem A
; 113(13): 3096-107, 2009 Apr 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19267468
17.
Oxygen tension-mediated erythrocyte membrane interactions regulate cerebral capillary hyperemia.
Sci Adv
; 5(5): eaaw4466, 2019 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31149638
18.
Enzymatic reactions in microfluidic devices: Michaelis-Menten kinetics.
Anal Chem
; 80(9): 3270-6, 2008 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18355085
19.
Enhanced separation of aged RBCs by designing channel cross section.
Biomicrofluidics
; 12(2): 024106, 2018 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29576837
20.
Photoinduced electron transfer in arylacridinium conjugates in a solid glass matrix.
J Phys Chem B
; 111(24): 6921-9, 2007 Jun 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17539680