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Simionescu, Maya. « Cellular components of the air-blood barrier ». Journal of Cellular and Molecular Medicine 5, no 3 (juillet 2001) : 320–21. http://dx.doi.org/10.1111/j.1582-4934.2001.tb00167.x.
Texte intégralFu, Anchen, Mingyang Chang, Haiyan Zhu, Hongrui Liu, Danhong Wu et Hulie Zeng. « Air-blood barrier (ABB) on a chip ». TrAC Trends in Analytical Chemistry 159 (février 2023) : 116919. http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2023.116919.
Texte intégralElliott, Rebekah Omarkhail, et Mei He. « Unlocking the Power of Exosomes for Crossing Biological Barriers in Drug Delivery ». Pharmaceutics 13, no 1 (19 janvier 2021) : 122. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics13010122.
Texte intégralKhadzhieva, M. B., A. S. Gracheva, A. V. Ershov, Yu V. Chursinova, V. A. Stepanov, L. S. Avdeikina, O. A. Grebenchikov et al. « Biomarkers of Air-Blood Barrier Damage In COVID-19 ». General Reanimatology 17, no 3 (3 juillet 2021) : 16–31. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2021-3-2-0.
Texte intégralBajanowski, T., et B. Brinkmann. « Thickness of the air-blood tissue barrier in infants ». International Journal of Legal Medicine 113, no 6 (17 octobre 2000) : 332–37. http://dx.doi.org/10.1007/s004149900103.
Texte intégralMcElroy, Mary C., Helen R. Harty, Gayle E. Hosford, Gráinne M. Boylan, Jean-François Pittet et Timothy J. Foster. « Alpha-Toxin Damages the Air-Blood Barrier of the Lung in a Rat Model of Staphylococcus aureus-Induced Pneumonia ». Infection and Immunity 67, no 10 (1 octobre 1999) : 5541–44. http://dx.doi.org/10.1128/iai.67.10.5541-5544.1999.
Texte intégralJohansson, Barbro B. « Cerebral air embolism and the blood-brain barrier in the rat ». Acta Neurologica Scandinavica 62, no 4 (29 janvier 2009) : 201–9. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0404.1980.tb03027.x.
Texte intégralTsuda, Akira, Thomas C. Donaghey, Nagarjun V. Konduru, Georgios Pyrgiotakis, Laura S. Van Winkle, Zhenyuan Zhang, Patricia Edwards, Jessica-Miranda Bustamante, Joseph D. Brain et Phillip Demokritou. « Age-Dependent Translocation of Gold Nanoparticles across the Air–Blood Barrier ». ACS Nano 13, no 9 (9 août 2019) : 10095–102. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.9b03019.
Texte intégralKo, Myung-Ah, Jung Hwa Lee et Sang-Beom Jeon. « Ischemic Penumbra and Blood–Brain Barrier Disruption in Cerebral Air Embolism ». American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 201, no 3 (1 février 2020) : 369–70. http://dx.doi.org/10.1164/rccm.201809-1620im.
Texte intégralZagorul'ko, A. K., A. A. Birkun, G. V. Kobozev et L. G. Safronova. « Correlation of ultrastructure of the air-blood barrier and surfactant activity ». Bulletin of Experimental Biology and Medicine 106, no 5 (novembre 1988) : 1637–41. http://dx.doi.org/10.1007/bf00840866.
Texte intégralSeredenko, M. M., A. A. Moibenko, E. V. Rozova et L. A. Grabovskii. « Changes in the air-blood barrier of the lungs during hyperthermia ». Bulletin of Experimental Biology and Medicine 106, no 2 (août 1988) : 1189–92. http://dx.doi.org/10.1007/bf00840398.
Texte intégralConforti, Elena, Carla Fenoglio, Graziella Bernocchi, Ombretta Bruschi et Giuseppe A. Miserocchi. « Morpho-functional analysis of lung tissue in mild interstitial edema ». American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 282, no 4 (1 avril 2002) : L766—L774. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00313.2001.
Texte intégralSchulze, Christine, Ulrich F. Schaefer, Matthias Voetz, Wendel Wohlleben, Cornel Venzago et Claus-Michael Lehr. « Transport of Metal Oxide Nanoparticles Across Calu-3 Cell Monolayers Modelling the Air-Blood Barrier ». EURO-NanoTox-Letters 3, no 1 (1 décembre 2011) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1515/entl-2015-0003.
Texte intégralBarni, Sergio, Franco Bernini et Paola De Piceis Polver. « Ultrastructural changes of the air-blood barrier in the lung of Rana esculenta during natural hibernation ». Amphibia-Reptilia 17, no 2 (1996) : 141–47. http://dx.doi.org/10.1163/156853896x00171.
Texte intégralWest, John B. « Comparative physiology of the pulmonary blood-gas barrier : the unique avian solution ». American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 297, no 6 (décembre 2009) : R1625—R1634. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00459.2009.
Texte intégralMaina, John N., et John B. West. « Thin and Strong ! The Bioengineering Dilemma in the Structural and Functional Design of the Blood-Gas Barrier ». Physiological Reviews 85, no 3 (juillet 2005) : 811–44. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00022.2004.
Texte intégralFakhri, Yadolah. « Association Between Fine Particulate Matter (PM2.5) and the Reproductive System : A Narrative Review ». Journal of Clinical and Nursing Research 6, no 3 (30 mai 2022) : 190–96. http://dx.doi.org/10.26689/jcnr.v6i3.3761.
Texte intégralAl-Kadhomiy, N. K., et G. M. Hughes. « Histological study of different regions of the skin and gills in the mudskipper, Boleophthalmus boddarti with respect to their respiratory function ». Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 68, no 3 (août 1988) : 413–22. http://dx.doi.org/10.1017/s0025315400043319.
Texte intégralBao, Jun, Shanjun Tan, Wenkui Yu, Zhiliang Lin, Yi Dong, Qiyi Chen, Jialiang Shi et al. « The Effect of Peritoneal Air Exposure on Intestinal Mucosal Barrier ». Gastroenterology Research and Practice 2014 (2014) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2014/674875.
Texte intégralMetcalfe, Su M. « LIF and the lung’s stem cell niche : is failure to use LIF to protect against COVID-19 a grave omission in managing the pandemic ? » Future Virology 15, no 10 (octobre 2020) : 659–62. http://dx.doi.org/10.2217/fvl-2020-0340.
Texte intégralBeretta, Egidio, Francesca Lanfranconi, Gabriele Simone Grasso, Manuela Bartesaghi, Hailu Kinfu Alemayehu, Lorenza Pratali, Bruna Catuzzo, Guido Giardini et Giuseppe Miserocchi. « Air blood barrier phenotype correlates with alveolo-capillary O 2 equilibration in hypobaric hypoxia ». Respiratory Physiology & ; Neurobiology 246 (décembre 2017) : 53–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.resp.2017.08.006.
Texte intégralKreyling, Wolfgang G., Stephanie Hirn, Winfried Möller, Carsten Schleh, Alexander Wenk, Gülnaz Celik, Jens Lipka et al. « Air–Blood Barrier Translocation of Tracheally Instilled Gold Nanoparticles Inversely Depends on Particle Size ». ACS Nano 8, no 1 (30 décembre 2013) : 222–33. http://dx.doi.org/10.1021/nn403256v.
Texte intégralBräuner, Elvira Vaclavik, Jann Mortensen, Peter Møller, Alfred Bernard, Peter Vinzents, Peter Wåhlin, Marianne Glasius et Steffen Loft. « Effects of Ambient Air Particulate Exposure on Blood–Gas Barrier Permeability and Lung Function ». Inhalation Toxicology 21, no 1 (janvier 2009) : 38–47. http://dx.doi.org/10.1080/08958370802304735.
Texte intégralFridman, Gregory, Marie Peddinghaus, Manjula Balasubramanian, Halim Ayan, Alexander Fridman, Alexander Gutsol et Ari Brooks. « Blood Coagulation and Living Tissue Sterilization by Floating-Electrode Dielectric Barrier Discharge in Air ». Plasma Chemistry and Plasma Processing 26, no 4 (15 juin 2006) : 425–42. http://dx.doi.org/10.1007/s11090-006-9024-4.
Texte intégralFridman, Gregory, Marie Peddinghaus, Manjula Balasubramanian, Halim Ayan, Alexander Fridman, Alexander Gutsol, Ari Brooks et Gary Friedman. « Blood Coagulation and Living Tissue Sterilization by Floating-Electrode Dielectric Barrier Discharge in Air ». Plasma Chemistry and Plasma Processing 27, no 1 (5 novembre 2006) : 113–14. http://dx.doi.org/10.1007/s11090-006-9038-y.
Texte intégralZhang, Dan, Chichi Li, Jian Zhou, Yuanlin Song, Xiaocong Fang, Jiaxian Ou, Jing Li et Chunxue Bai. « Autophagy protects against ischemia/reperfusion-induced lung injury through alleviating blood–air barrier damage ». Journal of Heart and Lung Transplantation 34, no 5 (mai 2015) : 746–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.healun.2014.12.008.
Texte intégralHuang, Longfei, Lijuan Yang, Jianfang Liu et Xiaojuan Cao. « Comparative Histological Analysis of Intestines of Loach, Grass Carp and Catfish Provide Insights into Adaptive Characteristics in Air-Breathing Fish ». Croatian Journal of Fisheries 78, no 2 (1 juin 2020) : 91–98. http://dx.doi.org/10.2478/cjf-2020-0009.
Texte intégralMokhtar, Doaa M., Manal T. Hussein, Marwa M. Hussein, Enas A. Abd-Elhafez et Gamal Kamel. « New Insight into the Development of the Respiratory Acini in Rabbits : Morphological, Electron Microscopic Studies, and TUNEL Assay ». Microscopy and Microanalysis 25, no 3 (14 février 2019) : 769–85. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927619000059.
Texte intégralNamba, Y., S. S. Kurdak, Z. Fu, O. Mathieu-Costello et J. B. West. « Effect of reducing alveolar surface tension on stress failure in pulmonary capillaries ». Journal of Applied Physiology 79, no 6 (1 décembre 1995) : 2114–21. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1995.79.6.2114.
Texte intégralSalomon, Johanna Jessica, et Carsten Ehrhardt. « Organic cation transporters in the blood–air barrier : expression and implications for pulmonary drug delivery ». Therapeutic Delivery 3, no 6 (juin 2012) : 735–47. http://dx.doi.org/10.4155/tde.12.51.
Texte intégralMeng, Ge, Jian Zhao, He‐Mei Wang, Ri‐Gao Ding, Xian‐Cheng Zhang, Chun‐Qian Huang et Jin‐Xiu Ruan. « Cell Injuries of the Blood‐Air Barrier in Acute Lung Injury Caused by Perfluoroisobutylene Exposure ». Journal of Occupational Health 52, no 1 (janvier 2010) : 48–57. http://dx.doi.org/10.1539/joh.l9047.
Texte intégralPalestini, Paola, Chiara Calvi, Elena Conforti, Rossella Daffara, Laura Botto et Giuseppe Miserocchi. « Compositional changes in lipid microdomains of air-blood barrier plasma membranes in pulmonary interstitial edema ». Journal of Applied Physiology 95, no 4 (octobre 2003) : 1446–52. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00208.2003.
Texte intégralBengalli, Rossella, Paride Mantecca, Marina Camatini et Maurizio Gualtieri. « Effect of Nanoparticles and Environmental Particles on a Cocultures Model of the Air-Blood Barrier ». BioMed Research International 2013 (2013) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/801214.
Texte intégralBengalli, R., M. Gualtieri, M. Camatini, C. Urani et P. Mantecca. « Effects of zinc oxide nanoparticles on an in vitro model of the air–blood barrier ». Toxicology Letters 221 (août 2013) : S241. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2013.05.593.
Texte intégralCevik, Nihal Gunes, Nurcan Orhan, Canan Ugur Yilmaz, Nadir Arican, Bulent Ahishali, Mutlu Kucuk, Mehmet Kaya et Akin Savas Toklu. « The effects of hyperbaric air and hyperbaric oxygen on blood–brain barrier integrity in rats ». Brain Research 1531 (septembre 2013) : 113–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2013.07.052.
Texte intégralZagorul'ko, A. K., A. A. Birkun, E. E. Fisik et L. G. Safronova. « Changes in surfactant activity and ultrastructure of the air-blood barrier in experimental alcohol poisoning ». Bulletin of Experimental Biology and Medicine 109, no 5 (mai 1990) : 649–53. http://dx.doi.org/10.1007/bf00839892.
Texte intégralYao, Xiao-Hong, Tao Luo, Yu Shi, Zhi-Cheng He, Rui Tang, Pei-Pei Zhang, Jun Cai et al. « A cohort autopsy study defines COVID-19 systemic pathogenesis ». Cell Research 31, no 8 (16 juin 2021) : 836–46. http://dx.doi.org/10.1038/s41422-021-00523-8.
Texte intégralFrost, Timothy S., Linan Jiang et Yitshak Zohar. « Pharmacokinetic Analysis of Epithelial/Endothelial Cell Barriers in Microfluidic Bilayer Devices with an Air–Liquid Interface ». Micromachines 11, no 5 (25 mai 2020) : 536. http://dx.doi.org/10.3390/mi11050536.
Texte intégralSapich, Sandra, Marius Hittinger, Remi Hendrix-Jastrzebski, Urska Repnik, Gareth Griffiths, Tobias May, Dagmar Wirth, Robert Bals, Nicole Schneider-Daum et Claus-Michael Lehr. « Murine Alveolar Epithelial Cells and Their Lentivirus-mediated Immortalisation ». Alternatives to Laboratory Animals 46, no 2 (mai 2018) : 73–89. http://dx.doi.org/10.1177/026119291804600207.
Texte intégralKasper, Jennifer Y., Lisa Feiden, Maria I. Hermanns, Christoph Bantz, Michael Maskos, Ronald E. Unger et C. James Kirkpatrick. « Pulmonary surfactant augments cytotoxicity of silica nanoparticles : Studies on an in vitro air–blood barrier model ». Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (20 février 2015) : 517–28. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.54.
Texte intégralViola, Hannah, Kendra Washington, Cauviya Selva, Jocelyn Grunwell, Rabindra Tirouvanziam et Shuichi Takayama. « A High‐Throughput Distal Lung Air–Blood Barrier Model Enabled By Density‐Driven Underside Epithelium Seeding ». Advanced Healthcare Materials 10, no 15 (26 juin 2021) : 2100879. http://dx.doi.org/10.1002/adhm.202100879.
Texte intégralViola, Hannah, Kendra Washington, Cauviya Selva, Jocelyn Grunwell, Rabindra Tirouvanziam et Shuichi Takayama. « A High‐Throughput Distal Lung Air–Blood Barrier Model Enabled By Density‐Driven Underside Epithelium Seeding ». Advanced Healthcare Materials 11, no 1 (janvier 2022) : 2102450. http://dx.doi.org/10.1002/adhm.202102450.
Texte intégralJackson, George, Courtney Mankus, Jonathan Oldach, Matthew Child, Maureen Spratt, Helena Kandarova, Seyoum Ayehunie et Patrick Hayden. « A triple cell co-culture model of the air–blood barrier reconstructed from primary human cells ». Toxicology Letters 221 (août 2013) : S138. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2013.05.270.
Texte intégralBengalli, Rossella, Maurizio Gualtieri, Laura Capasso, Chiara Urani et Marina Camatini. « Impact of zinc oxide nanoparticles on an in vitro model of the human air-blood barrier ». Toxicology Letters 279 (septembre 2017) : 22–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2017.07.877.
Texte intégralBeretta, Egidio, Francesca Lanfranconi, Gabriele Simone Grasso, Manuela Bartesaghi, Hailu Kinfu Alemayehu et Giuseppe Miserocchi. « Reappraisal of DLCO adjustment to interpret the adaptive response of the air-blood barrier to hypoxia ». Respiratory Physiology & ; Neurobiology 238 (avril 2017) : 59–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.resp.2016.08.009.
Texte intégralNaota, Misaki, Akinori Shimada, Takehito Morita, Yuko Yamamoto, Kenichiro Inoue et Hirohisa Takano. « Caveolae-mediated Endocytosis of Intratracheally Instilled Gold Colloid Nanoparticles at the Air–Blood Barrier in Mice ». Toxicologic Pathology 41, no 3 (23 août 2012) : 487–96. http://dx.doi.org/10.1177/0192623312457271.
Texte intégralTolkach, P. G., V. A. Basharin, S. V. Chepur, A. N. Gorshkov et D. T. Sizova. « Ultrastructural Changes in the Air—Blood Barrier of Rats in Acute Intoxication with Furoplast Pyrolysis Products ». Bulletin of Experimental Biology and Medicine 169, no 2 (juin 2020) : 270–75. http://dx.doi.org/10.1007/s10517-020-04866-x.
Texte intégralZagorul'ko, A. K., et E. E. Fisik. « Ultrastructural morphology of the air-blood barrier and surfactant in experimental pneumonia superposed on alcohol poisoning ». Bulletin of Experimental Biology and Medicine 111, no 1 (janvier 1991) : 103–7. http://dx.doi.org/10.1007/bf00841254.
Texte intégralKasper, Jennifer Y., Maria I. Hermanns, Ronald E. Unger et C. James Kirkpatrick. « A responsive human triple-culture model of the air-blood barrier : incorporation of different macrophage phenotypes ». Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 11, no 4 (15 juin 2015) : 1285–97. http://dx.doi.org/10.1002/term.2032.
Texte intégralZheng, Lu P., Rui Sheng Du et Barbara E. Goodman. « Effects of acute hyperoxic exposure on solute fluxes across the blood-gas barrier in rat lungs ». Journal of Applied Physiology 82, no 1 (1 janvier 1997) : 240–47. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1997.82.1.240.
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