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Russell, Lauren N., et Kyle J. Lampe. « Engineering Biomaterials to Influence Oligodendroglial Growth, Maturation, and Myelin Production ». Cells Tissues Organs 202, no 1-2 (2016) : 85–101. http://dx.doi.org/10.1159/000446645.
Texte intégralLittle, Lauren, Kevin E. Healy et David Schaffer. « Engineering Biomaterials for Synthetic Neural Stem Cell Microenvironments ». Chemical Reviews 108, no 5 (mai 2008) : 1787–96. http://dx.doi.org/10.1021/cr078228t.
Texte intégralAgbay, Andrew, John M. Edgar, Meghan Robinson, Tara Styan, Krista Wilson, Julian Schroll, Junghyuk Ko, Nima Khadem Mohtaram, Martin Byung-Guk Jun et Stephanie M. Willerth. « Biomaterial Strategies for Delivering Stem Cells as a Treatment for Spinal Cord Injury ». Cells Tissues Organs 202, no 1-2 (2016) : 42–51. http://dx.doi.org/10.1159/000446474.
Texte intégralXia, Lin, Wenjuan Zhu, Yunfeng Wang, Shuangba He et Renjie Chai. « Regulation of Neural Stem Cell Proliferation and Differentiation by Graphene-Based Biomaterials ». Neural Plasticity 2019 (16 octobre 2019) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3608386.
Texte intégralFinch, L., S. Harris, C. Adams, J. Sen, J. Tickle, N. Tzerakis et DM Chari. « WP1-22 DuraGen™ as an encapsulating material for neural stem cell delivery ». Journal of Neurology, Neurosurgery & ; Psychiatry 90, no 3 (14 février 2019) : e7.2-e7. http://dx.doi.org/10.1136/jnnp-2019-abn.22.
Texte intégralAssunção-Silva, Rita C., Eduardo D. Gomes, Nuno Sousa, Nuno A. Silva et António J. Salgado. « Hydrogels and Cell Based Therapies in Spinal Cord Injury Regeneration ». Stem Cells International 2015 (2015) : 1–24. http://dx.doi.org/10.1155/2015/948040.
Texte intégralKang, Phillip H., Sanjay Kumar et David V. Schaffer. « Novel biomaterials to study neural stem cell mechanobiology and improve cell-replacement therapies ». Current Opinion in Biomedical Engineering 4 (décembre 2017) : 13–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.cobme.2017.09.005.
Texte intégralDai, Xizi, et Yen-Chih Huang. « Pluripotent Stem Cell Derived Neural Lineage Cells and Biomaterials for Neuroscience and Neuroengineering ». Journal of Neuroscience and Neuroengineering 2, no 2 (1 avril 2013) : 119–40. http://dx.doi.org/10.1166/jnsne.2013.1047.
Texte intégralSoria, Jose Miguel, María Sancho-Tello, M. Angeles Garcia Esparza, Vicente Mirabet, Jose Vicente Bagan, Manuel Monleón et Carmen Carda. « Biomaterials coated by dental pulp cells as substrate for neural stem cell differentiation ». Journal of Biomedical Materials Research Part A 97A, no 1 (11 février 2011) : 85–92. http://dx.doi.org/10.1002/jbm.a.33032.
Texte intégralMaclean, Francesca L., Alexandra L. Rodriguez, Clare L. Parish, Richard J. Williams et David R. Nisbet. « Integrating Biomaterials and Stem Cells for Neural Regeneration ». Stem Cells and Development 25, no 3 (février 2016) : 214–26. http://dx.doi.org/10.1089/scd.2015.0314.
Texte intégralYang, Letao, Brian M. Conley, Jinho Yoon, Christopher Rathnam, Thanapat Pongkulapa, Brandon Conklin, Yannan Hou et Ki-Bum Lee. « High-Content Screening and Analysis of Stem Cell-Derived Neural Interfaces Using a Combinatorial Nanotechnology and Machine Learning Approach ». Research 2022 (15 septembre 2022) : 1–15. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9784273.
Texte intégralZhong, Yinghui, et Ravi V. Bellamkonda. « Biomaterials for the central nervous system ». Journal of The Royal Society Interface 5, no 26 (13 mai 2008) : 957–75. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2008.0071.
Texte intégralBarros, Daniela, Isabel F. Amaral et Ana P. Pêgo. « Laminin-Inspired Cell-Instructive Microenvironments for Neural Stem Cells ». Biomacromolecules 21, no 2 (2 décembre 2019) : 276–93. http://dx.doi.org/10.1021/acs.biomac.9b01319.
Texte intégralBruggeman, K. F., N. Moriarty, E. Dowd, D. R. Nisbet et C. L. Parish. « Harnessing stem cells and biomaterials to promote neural repair ». British Journal of Pharmacology 176, no 3 (21 décembre 2018) : 355–68. http://dx.doi.org/10.1111/bph.14545.
Texte intégralKurakula, Mallesh, Shashank Gorityala, Devang B. Patel, Pratap Basim, Bhaumik Patel et Saurabh Kumar Jha. « Trends of Chitosan Based Delivery Systems in Neuroregeneration and Functional Recovery in Spinal Cord Injuries ». Polysaccharides 2, no 2 (15 juin 2021) : 519–37. http://dx.doi.org/10.3390/polysaccharides2020031.
Texte intégralCui, Fu-Zhai, Hua Deng, Ci-Feng Fang, Yue-Teng Wei et Xing-Can Shen. « A Mini Review on Interactions Between Neural Stem Cells and Biomaterials ». Recent Patents on Regenerative Medicine 1, no 1 (21 mars 2011) : 19–29. http://dx.doi.org/10.2174/2210297311101010019.
Texte intégralLi, Yi-Chen, Li-Kai Tsai, Jyh-Horng Wang et Tai-Horng Young. « A neural stem/precursor cell monolayer for neural tissue engineering ». Biomaterials 35, no 4 (janvier 2014) : 1192–204. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2013.10.066.
Texte intégralLayrolle, Pierre, Pierre Payoux et Stéphane Chavanas. « Message in a Scaffold : Natural Biomaterials for Three-Dimensional (3D) Bioprinting of Human Brain Organoids ». Biomolecules 13, no 1 (22 décembre 2022) : 25. http://dx.doi.org/10.3390/biom13010025.
Texte intégralHan, Hao-Wei, Ling-Ning Ko, Chii-Shen Yang et Shan-hui Hsu. « Potential of Engineered Bacteriorhodopsins as Photoactivated Biomaterials in Modulating Neural Stem Cell Behavior ». ACS Biomaterials Science & ; Engineering 5, no 6 (22 mai 2019) : 3068–78. http://dx.doi.org/10.1021/acsbiomaterials.9b00367.
Texte intégralLittle, Lauren E., Karen Y. Dane, Patrick S. Daugherty, Kevin E. Healy et David V. Schaffer. « Exploiting bacterial peptide display technology to engineer biomaterials for neural stem cell culture ». Biomaterials 32, no 6 (février 2011) : 1484–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2010.10.032.
Texte intégralXue, Weiwei, Caixia Fan, Bing Chen, Yannan Zhao, Zhifeng Xiao et Jianwu Dai. « Direct Neuronal Differentiation of Neural Stem Cells for Spinal Cord Injury Repair ». Stem Cells 39, no 8 (5 mars 2021) : 1025–32. http://dx.doi.org/10.1002/stem.3366.
Texte intégralWang, Ying, Hua Deng, Zhao-Hui Zu, Xing-Can Shen, Hong Liang, Fu-Zhai Cui, Qun-Yuan Xu et In-Seop Lee. « Interactions between neural stem cells and biomaterials combined with biomolecules ». Frontiers of Materials Science in China 4, no 4 (12 novembre 2010) : 325–31. http://dx.doi.org/10.1007/s11706-010-0113-1.
Texte intégralZimmermann, Joshua A., et David V. Schaffer. « Engineering biomaterials to control the neural differentiation of stem cells ». Brain Research Bulletin 150 (août 2019) : 50–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.brainresbull.2019.05.007.
Texte intégralLi, Mo, Ying Wang, Jidi Zhang, Zheng Cao, Shuo Wang, Wei Zheng, Qian Li et al. « Culture of pyramidal neural precursors, neural stem cells, and fibroblasts on various biomaterials ». Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition 29, no 17 (22 novembre 2018) : 2168–86. http://dx.doi.org/10.1080/09205063.2018.1528520.
Texte intégralNakajima, Masafumi, Toshinari Ishimuro, Koichi Kato, In-Kap Ko, Isao Hirata, Yusuke Arima et Hiroo Iwata. « Combinatorial protein display for the cell-based screening of biomaterials that direct neural stem cell differentiation ». Biomaterials 28, no 6 (février 2007) : 1048–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2006.10.004.
Texte intégralSolanki, Aniruddh, Shreyas Shah, Kevin A. Memoli, Sung Young Park, Seunghun Hong et Ki-Bum Lee. « Stem cell differentiation : Controlling Differentiation of Neural Stem Cells Using Extracellular Matrix Protein Patterns (Small 22/2010) ». Small 6, no 22 (22 novembre 2010) : 2508. http://dx.doi.org/10.1002/smll.201090079.
Texte intégralDi Tinco, Rosanna, Ugo Consolo, Alessandra Pisciotta, Giulia Orlandi, Giulia Bertani, Milena Nasi, Jessika Bertacchini et Gianluca Carnevale. « Characterization of Dental Pulp Stem Cells Response to Bone Substitutes Biomaterials in Dentistry ». Polymers 14, no 11 (30 mai 2022) : 2223. http://dx.doi.org/10.3390/polym14112223.
Texte intégralScanga, Vanessa I., Alex Goraltchouk, Nasser Nussaiba, Molly S. Shoichet et Cindi M. Morshead. « Biomaterials for neural-tissue engineering — Chitosan supports the survival, migration, and differentiation of adult-derived neural stem and progenitor cells ». Canadian Journal of Chemistry 88, no 3 (mars 2010) : 277–87. http://dx.doi.org/10.1139/v09-171.
Texte intégralPetersen, Latrisha K., Jisun Oh, Donald S. Sakaguchi, Surya K. Mallapragada et Balaji Narasimhan. « Amphiphilic Polyanhydride Films Promote Neural Stem Cell Adhesion and Differentiation ». Tissue Engineering Part A 17, no 19-20 (octobre 2011) : 2533–41. http://dx.doi.org/10.1089/ten.tea.2011.0095.
Texte intégralCui, Fu-Zhai, Hua Deng, Ci-Feng Fang, Yue-Teng Wei et Xing-Can Shen. « A Mini Review on Interactions Between Neural Stem Cells and Biomaterials ». Recent Patents on Regenerative Medicinee 1, no 1 (1 janvier 2011) : 19–29. http://dx.doi.org/10.2174/2210296511101010019.
Texte intégralLi, Cui, Mitchell Kuss, Yunfan Kong, Fujiao Nie, Xiaoyan Liu, Bo Liu, Anna Dunaevsky, Pierre Fayad, Bin Duan et Xiaowei Li. « 3D Printed Hydrogels with Aligned Microchannels to Guide Neural Stem Cell Migration ». ACS Biomaterials Science & ; Engineering 7, no 2 (28 janvier 2021) : 690–700. http://dx.doi.org/10.1021/acsbiomaterials.0c01619.
Texte intégralKhaing, Zin Z., et Stephanie K. Seidlits. « Hyaluronic acid and neural stem cells : implications for biomaterial design ». J. Mater. Chem. B 3, no 40 (2015) : 7850–66. http://dx.doi.org/10.1039/c5tb00974j.
Texte intégralZhai, Yuanxin, Quanwei Wang, Zhanchi Zhu, Wenlong Zheng, Sancheng Ma, Ying Hao, Lingyan Yang et Guosheng Cheng. « Cell-derived extracellular matrix enhanced by collagen-binding domain-decorated exosomes to promote neural stem cells neurogenesis ». Biomedical Materials 17, no 1 (20 décembre 2021) : 014104. http://dx.doi.org/10.1088/1748-605x/ac4089.
Texte intégralPandanaboina, Sahitya Chetan, Ambar B. RanguMagar, Krishna D. Sharma, Bijay P. Chhetri, Charlette M. Parnell, Jennifer Yanhua Xie, Malathi Srivatsan et Anindya Ghosh. « Functionalized Nanocellulose Drives Neural Stem Cells toward Neuronal Differentiation ». Journal of Functional Biomaterials 12, no 4 (22 novembre 2021) : 64. http://dx.doi.org/10.3390/jfb12040064.
Texte intégralQu, Jing, et Huanxiang Zhang. « Roles of Mesenchymal Stem Cells in Spinal Cord Injury ». Stem Cells International 2017 (2017) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2017/5251313.
Texte intégralMuhammad Usman Khalid et Taleaa Masroor. « The promise of stem cells in amyotrophic lateral sclerosis : a review of clinical trials ». Journal of the Pakistan Medical Association 73, no 2 (25 janvier 2023) : S138—S142. http://dx.doi.org/10.47391/jpma.akus-22.
Texte intégralYin, Zhaoyang, Jian Yin, Yongfeng Huo, Guangxue Gu, Jian Yu, Aimin Li et Jinhai Tang. « KCC2 overexpressed exosomes meditated spinal cord injury recovery in mice ». Biomedical Materials 17, no 6 (20 octobre 2022) : 064104. http://dx.doi.org/10.1088/1748-605x/ac956b.
Texte intégralThonhoff, Jason R., Dianne I. Lou, Paivi M. Jordan, Xu Zhao et Ping Wu. « Compatibility of human fetal neural stem cells with hydrogel biomaterials in vitro ». Brain Research 1187 (janvier 2008) : 42–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2007.10.046.
Texte intégralFantini, Valentina, Matteo Bordoni, Franca Scocozza, Michele Conti, Eveljn Scarian, Stephana Carelli, Anna Maria Di Giulio et al. « Bioink Composition and Printing Parameters for 3D Modeling Neural Tissue ». Cells 8, no 8 (5 août 2019) : 830. http://dx.doi.org/10.3390/cells8080830.
Texte intégralSaha, Krishanu, Elizabeth F. Irwin, Julia Kozhukh, David V. Schaffer et Kevin E. Healy. « Biomimetic interfacial interpenetrating polymer networks control neural stem cell behavior ». Journal of Biomedical Materials Research Part A 81A, no 1 (avril 2007) : 240–49. http://dx.doi.org/10.1002/jbm.a.30986.
Texte intégralLaundos, Tiago L., Joana Silva, Marisa Assunção, Pedro Quelhas, Cátia Monteiro, Carla Oliveira, Maria J. Oliveira, Ana P. Pêgo et Isabel F. Amaral. « Rotary orbital suspension culture of embryonic stem cell-derived neural stem/progenitor cells : impact of hydrodynamic culture on aggregate yield, morphology and cell phenotype ». Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 11, no 8 (15 février 2016) : 2227–40. http://dx.doi.org/10.1002/term.2121.
Texte intégralWilems, Thomas, Sangamithra Vardhan, Siliang Wu et Shelly Sakiyama-Elbert. « The influence of microenvironment and extracellular matrix molecules in driving neural stem cell fate within biomaterials ». Brain Research Bulletin 148 (mai 2019) : 25–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.brainresbull.2019.03.004.
Texte intégralWang, Ying, Zhen Xu, Lance C. Kam et Peng Shi. « Site-Specific Differentiation of Neural Stem Cell Regulated by Micropatterned Multicomponent Interfaces ». Advanced Healthcare Materials 3, no 2 (25 juin 2013) : 214–20. http://dx.doi.org/10.1002/adhm.201300082.
Texte intégralFuhrer, Erwin, Anne Bäcker, Stephanie Kraft, Friederike J. Gruhl, Matthias Kirsch, Neil MacKinnon, Jan G. Korvink et Swati Sharma. « 3D Carbon Scaffolds for Neural Stem Cell Culture and Magnetic Resonance Imaging ». Advanced Healthcare Materials 7, no 4 (21 décembre 2017) : 1700915. http://dx.doi.org/10.1002/adhm.201700915.
Texte intégralWei, Yali, Ping Lyu, Ruiye Bi, Xinyu Chen, Yanshen Yu, Zucen Li et Yi Fan. « Neural Regeneration in Regenerative Endodontic Treatment : An Overview and Current Trends ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 24 (7 décembre 2022) : 15492. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232415492.
Texte intégralLi, Hang, Jukuan Zheng, Huifeng Wang, Mathew L. Becker et Nic D. Leipzig. « Neural stem cell encapsulation and differentiation in strain promoted crosslinked polyethylene glycol-based hydrogels ». Journal of Biomaterials Applications 32, no 9 (2 février 2018) : 1222–30. http://dx.doi.org/10.1177/0885328218755711.
Texte intégralSpagnuolo, Gianrico, Bruna Codispoti, Massimo Marrelli, Carlo Rengo, Sandro Rengo et Marco Tatullo. « Commitment of Oral-Derived Stem Cells in Dental and Maxillofacial Applications ». Dentistry Journal 6, no 4 (13 décembre 2018) : 72. http://dx.doi.org/10.3390/dj6040072.
Texte intégralGhorbani, Sadegh, Taki Tiraihi et Masoud Soleimani. « Differentiation of mesenchymal stem cells into neuron-like cells using composite 3D scaffold combined with valproic acid induction ». Journal of Biomaterials Applications 32, no 6 (23 novembre 2017) : 702–15. http://dx.doi.org/10.1177/0885328217741903.
Texte intégralCao, Yuheng, Haobo He, Kaili Cao, Yongyang Liu, Dehua Huang, Tuanwei Li et Guangcun Chen. « Linear-branched poly(β-amino esters)/DNA nano-polyplexes for effective gene transfection and neural stem cell differentiation ». Biomedical Materials 17, no 2 (7 février 2022) : 024105. http://dx.doi.org/10.1088/1748-605x/ac4e64.
Texte intégralRatajczak, Jessica, Annelies Bronckaers, Yörg Dillen, Pascal Gervois, Tim Vangansewinkel, Ronald B. Driesen, Esther Wolfs, Ivo Lambrichts et Petra Hilkens. « The Neurovascular Properties of Dental Stem Cells and Their Importance in Dental Tissue Engineering ». Stem Cells International 2016 (2016) : 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9762871.
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