Academic literature on the topic 'In vitro Modell'

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Journal articles on the topic "In vitro Modell"

1

Winckler, Thomas. "NeuesIn-vitro-Modell für HIV-Infektionen." Pharmazie in unserer Zeit 36, no. 1 (January 2007): 6–7. http://dx.doi.org/10.1002/pauz.200690158.

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2

De Angelis, Francesco, Rosario Nicoletti, Nicoletta Spreti, and Franca Verì. "Ein neues In-vitro-Modell der Lignin-Biosynthese." Angewandte Chemie 111, no. 9 (May 3, 1999): 1364–67. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3757(19990503)111:9<1364::aid-ange1364>3.0.co;2-y.

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3

Kubiena, H., C. Mädel, J. Roka, S. Burjak, E. Frey, and M. Frey. "Hemangioma Vascular Endothelial Cells (HVECs) im In-vitro-Modell." Handchirurgie · Mikrochirurgie · Plastische Chirurgie 41, no. 02 (March 3, 2009): 107–11. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1039014.

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4

Schieder, K., Ch Bieglmayer, and H. Kölbl. "Über die Hormonabhängigkeit maligner Ovarialtumoren - ein In-vitro-Modell." Geburtshilfe und Frauenheilkunde 49, no. 05 (May 1989): 437–41. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1036398.

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5

Schrag, H. J., D. Karwath, C. Grub, A. Wree, S. Haas, U. T. Hopt, and Th Noack. "IN VITRO MODELL EINES GLATTMUSKULÄREN NEOSPHINKTERS: DIE ELEKTRODYNAMISCHE RELAXATIONSPLASTIK." Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 46, s1 (2001): 294–95. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2001.46.s1.294.

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6

Mußhoff, U., N. Binding, M. Madeja, U. Witting, and E. J. Speckmann. "Das Oozyten-Expressionssystem: Ein In vitro-Modell für neurotoxische Fragestellungen." Klinische Neurophysiologie 26, no. 04 (December 1995): 209–14. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1060234.

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7

Huppertz, H. "In vitro-Modell der Persistenz arthritogener Enteritiserreger in Zellen der Synovialmembran." Aktuelle Rheumatologie 22, no. 05 (September 1997): 166–69. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1043651.

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8

Manncke, K. H., and W. R. Heizmann. "Die Rolle coagulasenegativer Staphylokokken in Mischinfektionen: Assoziationstestungen als in-vitro-Modell." Langenbecks Archiv f�r Chirurgie 374, no. 4 (July 1989): 214–20. http://dx.doi.org/10.1007/bf01359556.

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9

Reich, S., and C. C. Müller-Goymann. "Entwicklung eines organotypischen Korneakonstruktes als ein In-vitro-Modell für Permeationsstudien." Der Ophthalmologe 98, no. 9 (September 1, 2001): 853–58. http://dx.doi.org/10.1007/s003470170061.

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10

Dominik Alscher, Mark. "Schäden und Arzneimittelinteraktionen in der Niere gezielt vorhersagen." Dialyse aktuell 25, no. 04 (May 2021): 156. http://dx.doi.org/10.1055/a-1324-5642.

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Abstract:
Fast ein Viertel aller akuten Nierenschäden sind medikamentös induziert. Die proximalen Tubulusepithelien (PTE) der Nieren reagieren diesbezüglich besonders empfindlich und sind deshalb ein guter Indikator für nephrotoxische Eigenschaften von Medikamenten. Pharmazeutische Unternehmen nutzen deshalb PTE-Zellen (PTEC), die als 2D-Modell in vitro auf einen Chip aufgebracht sind, um die Nephrotoxizität von Medikamenten vorherzusagen, noch bevor sie in klinischen Studien eingesetzt werden. Die Ergebnisse haben aber häufig wenig Vorhersagekraft. Eine Erklärung dafür ist, dass die 2D-Modelle keine physiologische Architektur aufweisen und die Mikroumgebung fehlt. Ein erweitertes Modell sind mikrofluidische Hochdurchsatz-3D-Plattformen, die ein genaueres Screeninginstrument sein könnten.
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More sources

Dissertations / Theses on the topic "In vitro Modell"

1

Bartz, Holger. "In-vitro-Modell der primären Immunantwort." [S.l.] : [s.n.], 2001. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=963799444.

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2

Schreiber, Ulrich. "Die Wirbelsäulensegment-Steifigkeit biomechanische In-vitro-Untersuchungen /." [S.l.] : [s.n.], 2004. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=973410345.

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3

Wobben, Maria Anne. "Mechanismus Hypoxie-induzierter Permeabilitätsveränderungen am In-vitro-Modell der Bluthirnschranke." [S.l.] : [s.n.], 2003. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=969801327.

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4

Ufert, Susann. "Der Einsatz von Rattenleberschnitten als In-vitro-Modell zur Untersuchung der hepatischen Biotransformation /." Berlin : Mensch & Buch Verlag, 2003. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=010625047&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.

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5

Nobmann, Stephanie. "Isolierte Gehirn-Kapillaren als In-vitro-Modell der Blut-Hirn-Schranke." [S.l.] : [s.n.], 2001. http://www.gbv.de/dms/bs/toc/332942627.pdf.

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6

Nupnau, Kerrin [Verfasser]. "In-Vitro-Modell zur Herstellung künstlicher Residualkaries im Dentin / Kerrin Nupnau." Berlin : Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin, 2021. http://d-nb.info/1234982293/34.

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7

Boessner, Patrick. "Versuche mit gepulsten Nd:YAG- und Ho:YAG-Lasern am in-vitro Truthahn-Modell." Diss., lmu, 2004. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-21710.

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8

Gindele, Frank. "Darstellung intramyokardialer Temperaturphänomene während der Radiofrequenz-Katheterablation mittels Thermografie im In-vitro-Modell." Diss., lmu, 2005. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-46807.

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9

Koch, Marcus. "Transendotheliale Migration Chlamydia-pneumoniae-infizierter Monozyten in einem In-vitro-Modell der Gefässwand." [S.l.] : [s.n.], 2004. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=976694530.

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10

Diercke, Katja [Verfasser]. "Untersuchungen zur Inneren Läsion der Sekundärkaries im biofilmbasierten In-vitro-Modell / Katja Diercke." Berlin : Medizinische Fakultät Charité - Universitätsmedizin Berlin, 2009. http://d-nb.info/1027813496/34.

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More sources

Books on the topic "In vitro Modell"

1

Stock, Peggy, and Bruno Christ, eds. In Vitro Models for Stem Cell Therapy. New York, NY: Springer US, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-0716-1225-5.

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2

Aura, Anna-Marja. In vitro digestion models for dietary phenolic compounds. [Espoo, Finland]: VTT Technical Research Centre of Finland, 2005.

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3

Husain, Irfana Shaheen. The development of an in vitro caries model. [Toronto: Faculty of Dentistry, University of Toronto], 1992.

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4

Mahmood, Tahir. Models of tissue bonding to bioactive glass in vitro. [Toronto: Faculty of Dentistry, University of Toronto], 2000.

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5

Brevini, Tiziana A. L., Alireza Fazeli, and Kursad Turksen, eds. Next Generation Culture Platforms for Reliable In Vitro Models. New York, NY: Springer US, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-0716-1246-0.

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6

Starkey, Rosalind F. Cellular interactions in an in vitro model of implantation. Manchester: Universityof Manchester, 1993.

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7

Sandbacka, Maria. Gill epithelial cells as in vitro models in aquatic toxicology. Åbo: Åbo Academi University Press, 2001.

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8

Dick, Ian P. In vitro models for the prediction of dermal absorption of chemicals. [Sudbury]: HSE Books, 1998.

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9

Tratnik, Polona. In vitro: Živo onstran telesa in umtnosti. Ljubljana: Horizonti, 2010.

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10

Saarinen, Ari. EMFi-actuator: Vibro-acoustical consideration. Espoo [Finland]: Technical Research Centre of Finland, 1999.

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Book chapters on the topic "In vitro Modell"

1

Krug, F., C. Bruce Boye, G. Boos, L. v. Klitzing, and H. P. Bruch. "Kreislaufphysiologisches in vitro-Modell." In Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen, 272–73. Vienna: Springer Vienna, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7091-7500-2_52.

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2

Tschammler, A., A. Rinneberg, R. Schindler, P. Landwehr, and T. Krahe. "Farbduplexsonographie kleiner Gefäße im in-vitro-Modell." In Ultraschalldiagnostik ’91, 121–24. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-47607-5_22.

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3

Stork, L., A. Schadel, W. Bergler, and K. Hörmann. "Neurophysiologisches in-vitro-Modell für den N. facialis." In Sitzungsbericht, 160. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-85188-9_143.

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Nawroth, P. P., J. Lu, M. Abel, Y. Zhang, J. Riedesel, A. Bierhaus, B. Liliensiek, et al. "Endothelzellstimulation durch AGE — Ein In-vitro-Modell diabetischer Spätschäden." In Diabetes und Angiopathie, 33–41. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-47621-1_3.

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Emmerich, F. P., Ch Pessenlehner, and G. Siegel. "In vitro Modell zur Feststellung der “Knochengängigkeit” von Antibiotica." In 5. Deutsch-Österreichisch-Schweizerische Unfalltagung in Berlin, 104. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-73936-1_61.

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Vogel, R., and S. Bremer. "Pluripotente Stammzellen der Maus als in vitro- Modell für Säugerkeimzellen." In Ersatz- und Ergänzungsmethoden zu Tierversuchen, 99–103. Vienna: Springer Vienna, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-7091-6833-2_13.

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7

Buse, G., and T. Eichmann. "7. Frühembryonales Neuroepithel in vitro - ein Modell zum Grundlagenstudium teratogener Fehlentwicklung." In Teratologie, edited by Jochen Fanghänel, Jochen Fanghänel, and Reinhart Gossrau, 76–83. Berlin, Boston: De Gruyter, 1993. http://dx.doi.org/10.1515/9783110848977-010.

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Stier, S., V. Ragosch, S. Jürgens, W. Weitzel, and U. Lorenz. "Organoidkultur der fetalen Rattenlung als Modell zur In-vitro Testung Surfaktant-induzierender Substanzen." In Gynäkologie und Geburtshilfe 1992, 1466–68. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-77857-5_589.

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Knoop, M., N. Schnoy, H. Keck, and P. Neuhaus. "Konservierungsschäden humaner Gallengänge nach kalter Ischämie — Analyse mit einem neuen in vitro Modell." In Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, 191–94. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-78122-3_40.

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10

Roblick, U., H. v. Koschitzky, and S. Schrader. "Modell zur In-vitro-Untersuchung von Motilitätsstörungen des Kolons — Erste Ergebnisse zur Divertikulose." In Divertikulitis, 44–50. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-59493-9_6.

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Conference papers on the topic "In vitro Modell"

1

Pfeiffenberger, M., A. Lang, A. Damerau, I. Ponomarev, F. Buttgereit, and T. Gaber. "In vitro Modell für endochondrale Ossifikation." In OSTEOLOGIE 2019. Georg Thieme Verlag KG, 2019. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1679997.

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2

Pfeiffenberger, M., A. Damerau, P. Hoff, A. Lang, F. Buttgereit, and T. Gaber. "Das in-vitro-3D-Frakturspalt-Modell: Eine präklinische Test-Plattform." In Jahreskongress DVO OSTEOLOGIE 2021. Georg Thieme Verlag KG, 2021. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1722117.

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3

Polte, SCH, K. Okamoto, T. Matono, T. Stiewe, M. Wanzel, DK Bartsch, TM Gress, TT Wissniowski, and P. Di Fazio. "Autophagie in einem NAFL/NASH- Maus und humanem in vitro Modell." In Viszeralmedizin 2017. Georg Thieme Verlag KG, 2017. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1605069.

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Steenpass, L., D. Kanber, D. Lohmann, and P. Temming. "Differenzierung von Stammzellen in neurale Retina als in vitro Modell für das Retinoblastom." In 1. FORSCHUNGSWERKSTATT NETZHAUT. Georg Thieme Verlag KG, 2017. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1601469.

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5

Runft, S., L. Burigk, A. Lehmbecker, K. Schöne, D. Waschke, and W. Baumgärtner. "Zwischen Luft und Wasser – Air-Liquid-Interface-Kulturen als In-vitro-Modell des Respirationstrakts." In 63. Jahrestagung der Fachgruppe Pathologie der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft. © Georg Thieme Verlag KG, 2020. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1712567.

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Schmoll, N., A. Jungmann, L. Schwärzel, QT Dinh, J. Schenk, F. Seiler, R. Bals, PM Lepper, and A. Omlor. "Vergleich von runden (Medos Hilite) und quadratischen (Getinge Quadrox) Membranen im In-vitro-ECCO2R-Modell." In 61. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. Georg Thieme Verlag KG, 2020. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-3403139.

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Löwenheim, H., M. Müller, and S. Fink. "Die Kombination aus BDNF und NT-3 verstärkt In Vitro das Neuritenwachstum im Spiralganglienneurone-Explantat Modell der Maus (P7)." In Abstract- und Posterband – 90. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn – Digitalisierung in der HNO-Heilkunde. Georg Thieme Verlag KG, 2019. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1686221.

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Fink, S., M. Müller, and H. Löwenheim. "Die Kombination aus BDNF und NT-3 verstärkt das Neuritenwachstum in einem Maus (in vitro) und einem Meerschweinchen (in vivo) Modell." In Abstract- und Posterband – 91. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn – Welche Qualität macht den Unterschied. © Georg Thieme Verlag KG, 2020. http://dx.doi.org/10.1055/s-0040-1711717.

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Rastogi, Vivek, Rahul Gadkari, Shilpi Agarwal, Satish K. Dubey, and Chandra Shakher. "Digital holographic interferometric in vitro imaging of Escherichia coli (E. coli) bacteria." In Holography: Advances and Modern Trends, edited by Antonio Fimia, Miroslav Hrabovský, and John T. Sheridan. SPIE, 2019. http://dx.doi.org/10.1117/12.2520881.

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Шадрин, Валериан Сергеевич, Петр Михайлович Кожин, Олеся Олеговна Шошина, and Александр Леонидович Русанов. "IN VITRO MODEL OF A HYPERTROPHIC SCAR." In Наука. Исследования. Практика: сборник избранных статей по материалам Международной научной конференции (Санкт-Петербург, Июнь 2020). Crossref, 2020. http://dx.doi.org/10.37539/srp291.2020.39.77.014.

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Abstract:
Изучение нарушения ранозаживления, приводящего к развитию гиперпластических процессов, является актуальной задачей мирового здравоохранения. Для более детального изучения данной проблематики предложена новая in vitro модель, которая является более удобной для применения и при этом отражает признаки, характерные для гипертрофического рубцевания. The study of wound healing disorders leading to the development of hyperplastic processes is an actual problem of world health. A new in vitro model is proposed for a more detailed study of this problem. This model is more convenient for use and at the same time reflects the signs characteristic of hypertrophic scarring.
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Reports on the topic "In vitro Modell"

1

Hawkins, Brian T., and Sonia Grego. A Better, Faster Road From Biological Data to Human Health: A Systems Biology Approach for Engineered Cell Cultures. RTI Press, June 2017. http://dx.doi.org/10.3768/rtipress.2017.rb.0015.1706.

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Abstract:
Traditionally, the interactions of drugs and toxicants with human tissue have been investigated in a reductionist way—for example, by focusing on specific molecular targets and using single-cell-type cultures before testing compounds in whole organisms. More recently, “systems biology” approaches attempt to enhance the predictive value of in vitro biological data by adopting a comprehensive description of biological systems and using computational tools that are sophisticated enough to handle the complexity of these systems. However, the utility of computational models resulting from these efforts completely relies on the quality of the data used to construct them. Here, we propose that recent advances in the development of bioengineered, three-dimensional, multicellular constructs provide in vitro data of sufficient complexity and physiological relevance to be used in predictive systems biology models of human responses. Such predictive models are essential to maximally leveraging these emerging bioengineering technologies to improve both therapeutic development and toxicity risk assessment. This brief outlines the opportunities presented by emerging technologies and approaches for the acceleration of drug development and toxicity testing, as well as the challenges lying ahead for the field.
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2

Paranavitana, Chrysanthi. In Vitro Osteoblast Model for Bone Wound Infections and Antimicrobial Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, January 2013. http://dx.doi.org/10.21236/ada608594.

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3

Mastro, Andrea M., Erwin A. Vogler, and Carol V. Gay. A New In Vitro Model of Breast Cancer Metastasis to Bone. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, April 2010. http://dx.doi.org/10.21236/ada533775.

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Mastro, Andrea M., Erwin A. Vogler, and Carol V. Gay. A New In Vitro Model of Breast Cancer Metastasis to Bone. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, April 2009. http://dx.doi.org/10.21236/ada550794.

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Mastro, Andrea M., Carol V. Gay, and Erwin Vogler. An New in Vitro Model of Breast Cancer Metastasis to Bone. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, April 2007. http://dx.doi.org/10.21236/ada470050.

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6

Slawinska, Anna, John C. F. Hsieh, Carl J. Schmidt, and Susan J. Lamont. Host Cellular Response to Multiple Stressors Using a Chicken in vitro Model. Ames (Iowa): Iowa State University, January 2016. http://dx.doi.org/10.31274/ans_air-180814-227.

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7

Grover, Paramjit, M. F. Rahman, and M. Mahboob. Bio-Physicochemical Interactions of Engineered Nanomaterials in In Vitro Cell Culture Model. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, August 2012. http://dx.doi.org/10.21236/ada567065.

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8

Geisbert, Thomas W. Pathogenesis of Ebola Hemorrhagic Fever in Primate Models In Vivo and In Vitro. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, January 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ad1012627.

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9

Hung, Gene. Establish an In Vitro Model for the Study of NF2 Gene Function and Gene Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, October 2000. http://dx.doi.org/10.21236/ada395531.

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10

Andalibi, Ali. Establish an In Vitro Model for the Study of NF2 Gene Function and Gene Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, July 2004. http://dx.doi.org/10.21236/ada431978.

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