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Azizgolshani, H.
9
Ergebnisse:
Personensuche
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Format
Online (9)
Medientypen
Artikel (Online) (5)
OpenAccess-Volltexte (4)
Sortierung: Relevanz
Sortierung: Jahr
?
1
High-throughput organ-on-chip platform with integrated prog..:
Azizgolshani, H.
;
Coppeta, J. R.
;
Vedula, E. M.
...
Lab on a Chip. 21 (2021) 8 - p. 1454-1474 , 2021
Link:
https://doi.org/10.1039/..
?
2
High-throughput human primary cell-based airway model for e..:
Gard, A. L.
;
Luu, R. J.
;
Miller, C. R.
...
Scientific Reports. 11 (2021) 1 - p. , 2021
Link:
https://doi.org/10.1038/..
?
3
High-throughput human primary cell-based airway model for e..:
A. L. Gard
;
R. J. Luu
;
C. R. Miller
...
https://doi.org/10.1038/s41598-021-94095-7. , 2021
Link:
https://doi.org/10.1038/..
?
4
A high-throughput, 28-day, microfluidic model of gingival t..:
Gard, Ashley L.
;
Luu, Rebeccah J.
;
Maloney, Ryan
...
Communications Biology. 6 (2023) 1 - p. , 2023
Link:
https://doi.org/10.1038/..
?
5
Evaluation of rapid transepithelial electrical resistance (..:
Shaughnessey, Erin M.
;
Kann, Samuel H.
;
Azizgolshani, Hesham
...
Scientific Reports. 12 (2022) 1 - p. , 2022
Link:
https://doi.org/10.1038/..
?
6
Measurement of oxygen consumption rates of human renal prox..:
Kann, Samuel H.
;
Shaughnessey, Erin M.
;
Coppeta, Jonathan R.
...
Microsystems & Nanoengineering. 8 (2022) 1 - p. , 2022
Link:
https://doi.org/10.1038/..
?
7
A high-throughput, 28-day, microfluidic model of gingival t..:
Ashley L. Gard
;
Rebeccah J. Luu
;
Ryan Maloney
...
https://doi.org/10.1038/s42003-023-04434-9. , 2023
Link:
https://doi.org/10.1038/..
?
8
Measurement of oxygen consumption rates of human renal prox..:
Samuel H. Kann
;
Erin M. Shaughnessey
;
Jonathan R. Coppeta
...
https://doi.org/10.1038/s41378-022-00442-7. , 2022
Link:
https://doi.org/10.1038/..
?
9
Evaluation of rapid transepithelial electrical resistance (..:
Erin M. Shaughnessey
;
Samuel H. Kann
;
Hesham Azizgolshani
...
https://doi.org/10.1038/s41598-022-16590-9. , 2022
Link:
https://doi.org/10.1038/..
1-9