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1.
Design and preparation of Ti-xFe antibacterial titanium alloys based on micro-area potential difference.
Biometals
; 37(2): 337-355, 2024 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37904075
2.
Titanium alloys with varying surface micro-area potential differences have antibacterial abilities and a favorable cellular response.
Clin Oral Investig
; 27(9): 4957-4971, 2023 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37329465
3.
Feasibility study on Ti-15Mo-7Cu with low elastic modulus and high antibacterial property.
Biometals
; 35(6): 1225-1241, 2022 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35996064
4.
Effect of heat treatment on the bio-corrosion properties and wear resistance of antibacterial Co-29Cr-6Mo-xCu alloys.
J Mater Sci Mater Med
; 30(10): 112, 2019 Oct 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31583472
5.
Biocorrosion properties of antibacterial Ti-10Cu sintered alloy in several simulated biological solutions.
J Mater Sci Mater Med
; 26(3): 142, 2015 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25737127
6.
Biocompatibility of antibacterial Ti-Cu sintered alloy: in vivo bone response.
J Mater Sci Mater Med
; 26(12): 265, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26507198
7.
Immunomodulatory effect of Ti-Cu alloy by surface nanostructure synergistic with Cu2+ release.
Colloids Surf B Biointerfaces
; 231: 113586, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37837688
8.
A novel Ti-Au alloy with strong antibacterial properties and excellent biocompatibility for biomedical application.
Biomater Adv
; 133: 112653, 2022 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35034820
9.
A high-hydrophilic Cu2O-TiO2/Ti2O3/TiO coating on Ti-5Cu alloy: Perfect antibacterial property and rapid endothelialization potential.
Biomater Adv
; 140: 213044, 2022 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35932660
10.
Antibacterial effect of TiAg alloy motivated by Ag-containing phases.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 128: 112266, 2021 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34474825
11.
Antibacterial metals and alloys for potential biomedical implants.
Bioact Mater
; 6(8): 2569-2612, 2021 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33615045
12.
Development of a low elastic modulus and antibacterial Ti-13Nb-13Zr-5Cu titanium alloy by microstructure controlling.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 126: 112116, 2021 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34082933
13.
The osteoimmunomodulatory effect of nanostructured TiFx/TiOxcoating on osteogenesis induction.
Biomed Mater
; 16(4)2021 06 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34087809
14.
Biocorrosion properties and blood and cell compatibility of pure iron as a biodegradable biomaterial.
J Mater Sci Mater Med
; 21(7): 2151-63, 2010 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20396936
15.
Co-Cr-Mo-Cu alloys for clinical implants with osteogenic effect by increasing bone induction, formation and development in a rabbit model.
Burns Trauma
; 8: tkaa036, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33376752
16.
What controls the antibacterial activity of Ti-Ag alloy, Ag ion or Ti2Ag particles?
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 109: 110548, 2020 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32228943
17.
Effect of ultrasonic micro-arc oxidation on the antibacterial properties and cell biocompatibility of Ti-Cu alloy for biomedical application.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 115: 110921, 2020 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32600677
18.
A potential strategy for in-stent restenosis: Inhibition of migration and proliferation of vascular smooth muscle cells by Cu ion.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 115: 111090, 2020 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32600694
19.
Phosphating treatment and corrosion properties of Mg-Mn-Zn alloy for biomedical application.
J Mater Sci Mater Med
; 20(4): 859-67, 2009 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19034618
20.
In vivo antibacterial property of Ti-Cu sintered alloy implant.
Mater Sci Eng C Mater Biol Appl
; 100: 38-47, 2019 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30948074