Zeitschriftenartikel zum Thema „Fmoc-FF“
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Gallo, Enrico, Carlo Diaferia, Sabrina Giordano, Elisabetta Rosa, Barbara Carrese, Gennaro Piccialli, Nicola Borbone, Giancarlo Morelli, Giorgia Oliviero und Antonella Accardo. „Ultrashort Cationic Peptide Fmoc-FFK as Hydrogel Building Block for Potential Biomedical Applications“. Gels 10, Nr. 1 (22.12.2023): 12. http://dx.doi.org/10.3390/gels10010012.
Der volle Inhalt der QuelleChoe, Ranjoo, und Seok Il Yun. „Fmoc-diphenylalanine-based hydrogels as a potential carrier for drug delivery“. e-Polymers 20, Nr. 1 (24.08.2020): 458–68. http://dx.doi.org/10.1515/epoly-2020-0050.
Der volle Inhalt der QuelleDiaferia, Carlo, Giancarlo Morelli und Antonella Accardo. „Fmoc-diphenylalanine as a suitable building block for the preparation of hybrid materials and their potential applications“. Journal of Materials Chemistry B 7, Nr. 34 (2019): 5142–55. http://dx.doi.org/10.1039/c9tb01043b.
Der volle Inhalt der QuelleMayans, Enric, und Carlos Alemán. „Revisiting the Self-Assembly of Highly Aromatic Phenylalanine Homopeptides“. Molecules 25, Nr. 24 (20.12.2020): 6037. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25246037.
Der volle Inhalt der QuelleSmaldone, Giovanni, Elisabetta Rosa, Enrico Gallo, Carlo Diaferia, Giancarlo Morelli, Mariano Stornaiuolo und Antonella Accardo. „Caveolin-Mediated Internalization of Fmoc-FF Nanogels in Breast Cancer Cell Lines“. Pharmaceutics 15, Nr. 3 (22.03.2023): 1026. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15031026.
Der volle Inhalt der QuelleGiordano, Sabrina, Enrico Gallo, Carlo Diaferia, Elisabetta Rosa, Barbara Carrese, Nicola Borbone, Pasqualina Liana Scognamiglio, Monica Franzese, Giorgia Oliviero und Antonella Accardo. „Multicomponent Peptide-Based Hydrogels Containing Chemical Functional Groups as Innovative Platforms for Biotechnological Applications“. Gels 9, Nr. 11 (15.11.2023): 903. http://dx.doi.org/10.3390/gels9110903.
Der volle Inhalt der QuelleDudukovic, Nikola A., und Charles F. Zukoski. „Gelation of Fmoc-diphenylalanine is a first order phase transition“. Soft Matter 11, Nr. 38 (2015): 7663–73. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm01399b.
Der volle Inhalt der QuelleAriawan, A. Daryl, Biyun Sun, Jonathan P. Wojciechowski, Ian Lin, Eric Y. Du, Sophia C. Goodchild, Charles G. Cranfield, Lars M. Ittner, Pall Thordarson und Adam D. Martin. „Effect of polar amino acid incorporation on Fmoc-diphenylalanine-based tetrapeptides“. Soft Matter 16, Nr. 20 (2020): 4800–4805. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm00320d.
Der volle Inhalt der QuelleDiaferia, Carlo, Elisabetta Rosa, Giancarlo Morelli und Antonella Accardo. „Fmoc-Diphenylalanine Hydrogels: Optimization of Preparation Methods and Structural Insights“. Pharmaceuticals 15, Nr. 9 (25.08.2022): 1048. http://dx.doi.org/10.3390/ph15091048.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Xin, Boya Ding und Xingcen Liu. „Poly(acrylic acid)/Dipeptide Double-Network Hydrogel to Achieve a Highly Stretchable Strain Sensor“. Chemosensors 10, Nr. 9 (09.09.2022): 360. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10090360.
Der volle Inhalt der QuelleDiaferia, Carlo, Elisabetta Rosa, Enrico Gallo, Giovanni Smaldone, Mariano Stornaiuolo, Giancarlo Morelli und Antonella Accardo. „Self-Supporting Hydrogels Based on Fmoc-Derivatized Cationic Hexapeptides for Potential Biomedical Applications“. Biomedicines 9, Nr. 6 (15.06.2021): 678. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9060678.
Der volle Inhalt der QuelleDiaferia, Carlo, Moumita Ghosh, Teresa Sibillano, Enrico Gallo, Mariano Stornaiuolo, Cinzia Giannini, Giancarlo Morelli, Lihi Adler-Abramovich und Antonella Accardo. „Fmoc-FF and hexapeptide-based multicomponent hydrogels as scaffold materials“. Soft Matter 15, Nr. 3 (2019): 487–96. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm02366b.
Der volle Inhalt der QuelleRosa, Elisabetta, Enrico Gallo, Teresa Sibillano, Cinzia Giannini, Serena Rizzuti, Eliana Gianolio, Pasqualina Liana Scognamiglio, Giancarlo Morelli, Antonella Accardo und Carlo Diaferia. „Incorporation of PEG Diacrylates (PEGDA) Generates Hybrid Fmoc-FF Hydrogel Matrices“. Gels 8, Nr. 12 (16.12.2022): 831. http://dx.doi.org/10.3390/gels8120831.
Der volle Inhalt der QuelleRyan, Kate, Jason Beirne, Gareth Redmond, Jason I. Kilpatrick, Jill Guyonnet, Nicolae-Viorel Buchete, Andrei L. Kholkin und Brian J. Rodriguez. „Nanoscale Piezoelectric Properties of Self-Assembled Fmoc–FF Peptide Fibrous Networks“. ACS Applied Materials & Interfaces 7, Nr. 23 (03.06.2015): 12702–7. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.5b01251.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Xiao, Christopher Branford-White, Lei Tao, Shubai Li, Jing Quan, Huali Nie und Limin Zhu. „Preparation and characterization of a novel sodium alginate incorporated self-assembled Fmoc-FF composite hydrogel“. Materials Science and Engineering: C 58 (Januar 2016): 478–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2015.08.059.
Der volle Inhalt der QuelleOrocz, Marta, Kinga Hartman, Marek Smoluch, Jerzy Silberring und Przemyslaw Mielczarek. „Fmoc solid-phase synthesis of RF9 optimization with mass spectrometry verification“. Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 35, Nr. 1 (01.07.2022): 11–15. http://dx.doi.org/10.2478/cipms-2022-0003.
Der volle Inhalt der QuelleMacPherson, Douglas, Yaron Bram, Jiwoon Park und Robert E. Schwartz. „Peptide-based scaffolds for the culture and maintenance of primary human hepatocytes“. Scientific Reports 11, Nr. 1 (24.03.2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-86016-5.
Der volle Inhalt der QuelleDiaferia, Carlo, Elisabetta Rosa, Enrico Gallo, Giancarlo Morelli und Antonella Accardo. „Differently N‐Capped Analogues of Fmoc‐FF.“ Chemistry – A European Journal, 06.03.2023. http://dx.doi.org/10.1002/chem.202300661.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yunxiao, Qiang Geng, Hao Lyu, Wuxuepeng Sun, Xinyuan Fan, Kang Ma, Kai Wu et al. „Bioinspired Flexible Hydrogelation with Programmable Properties for Tactile Sensing“. Advanced Materials, 28.04.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202401678.
Der volle Inhalt der QuelleTongshun, DING, FENG Ping, SUN Xuewen, SHAN Husheng, LI Qi und SONG Jian. „Perovskite Film Passivated by Fmoc-FF-OH and Its Photovoltaic Performance“. Journal of Inorganic Materials, 2023, 50. http://dx.doi.org/10.15541/jim20230050.
Der volle Inhalt der QuelleNajafi, Haniyeh, Samira Sadat Abolmaali, Reza Heidari, Hadi Valizadeh, Ali Mohammad Tamaddon und Negar Azarpira. „Integrin receptor-binding nanofibrous peptide hydrogel for combined mesenchymal stem cell therapy and nitric oxide delivery in renal ischemia/reperfusion injury“. Stem Cell Research & Therapy 13, Nr. 1 (26.07.2022). http://dx.doi.org/10.1186/s13287-022-03045-1.
Der volle Inhalt der QuelleRosa, Elisabetta, Carlo Diaferia, Eliana Gianolio, Teresa Sibillano, Enrico Gallo, Giovanni Smaldone, Mariano Stornaiuolo, Cinzia Giannini, Giancarlo Morelli und Antonella Accardo. „Multicomponent Hydrogel Matrices of Fmoc‐FF and Cationic Peptides for Application in Tissue Engineering“. Macromolecular Bioscience, 07.05.2022, 2200128. http://dx.doi.org/10.1002/mabi.202200128.
Der volle Inhalt der QuelleRosa, Elisabetta, Paolo Pellegrino, Mariafrancesca Cascione, Rosaria Rinaldi, Eliana Gianolio, Charlotte Edwards-Gayle, Ian W. Hamley, Giancarlo Morelli, Antonella Accardo und Carlo Diaferia. „Cross-Link of Telechelic Diacrylate Polyethylene-Glycol in Peptide-Based Fmoc-FF Hydrogel Matrices“. ACS Applied Polymer Materials, 06.06.2024. http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.4c01059.
Der volle Inhalt der QuelleNetti, Francesca, Moran Aviv, Yoav Dan, Safra Rudnick-Glick, Michal Halperin-Sternfeld und Lihi Adler-Abramovich. „Stabilizing gelatin-based bioinks under physiological conditions by incorporation of ethylene-glycol-conjugated Fmoc-FF peptides“. Nanoscale, 2022. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr08206j.
Der volle Inhalt der QuelleGallo, Enrico, Carlo Diaferia, Giovanni Smaldone, Elisabetta Rosa, Giovanni Pecoraro, Giancarlo Morelli und Antonella Accardo. „Fmoc-FF hydrogels and nanogels for improved and selective delivery of dexamethasone in leukemic cells and diagnostic applications“. Scientific Reports 14, Nr. 1 (30.04.2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-024-60145-z.
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