Zeitschriftenartikel zum Thema „C-glycosyl compound“
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Nayak, Riddhi A., und Anvita D. Mangte. „Synthesis and Antimicrobial Studies of Novel N-Glycosyl Hydrazino Carbothioamide“. Asian Journal of Chemistry 33, Nr. 1 (2020): 127–31. http://dx.doi.org/10.14233/ajchem.2021.22967.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Tao, und Zhijie Fang. „The concise synthesis and biological evaluation of C-glycosyl chalcone analogues inspired by the natural product aspalathin“. RSC Advances 7, Nr. 5 (2017): 3021–24. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra26969a.
Der volle Inhalt der QuelleCid-Pérez, Teresa Soledad, Guadalupe Virginia Nevárez-Moorillón, Carlos Enrique Ochoa-Velasco, Addí Rhode Navarro-Cruz, Paola Hernández-Carranza und Raúl Avila-Sosa. „The Relation between Drying Conditions and the Development of Volatile Compounds in Saffron (Crocus sativus)“. Molecules 26, Nr. 22 (18.11.2021): 6954. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26226954.
Der volle Inhalt der QuelleScordino, Monica, Leonardo Sabatino, Adalgisa Belligno und Giacomo Gagliano. „Characterization of Polyphenolic Compounds in Unripe Chinotto (Citrus myrtifolia) Fruit by HPLC/PDA/ESI/MS-MS“. Natural Product Communications 6, Nr. 12 (Dezember 2011): 1934578X1100601. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1100601218.
Der volle Inhalt der QuelleBokor, Éva, Attila Ferenczi, Mahir Hashimov, Éva Juhász-Tóth, Zsófia Götz, Alshimaa Ibrahim Zaki und László Somsák. „First Synthesis of 3-Glycopyranosyl-1,2,4-Triazines and Some Cycloadditions Thereof“. Molecules 27, Nr. 22 (12.11.2022): 7801. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27227801.
Der volle Inhalt der QuelleDriskill, Lance E., Kevin Kusy, Michael W. Bauer und Robert M. Kelly. „Relationship between Glycosyl Hydrolase Inventory and Growth Physiology of the Hyperthermophile Pyrococcus furiosus on Carbohydrate-Based Media“. Applied and Environmental Microbiology 65, Nr. 3 (01.03.1999): 893–97. http://dx.doi.org/10.1128/aem.65.3.893-897.1999.
Der volle Inhalt der QuelleDrandarov, Konstantin, und Willi Kantlehner. „Orthoamides and Iminium Salts, LXXX [1]. C-Glycosyl Alkynecarboxylic Acid Orthoamides. Versatile Intermediates in the Synthesis of New Types of Highly Substituted C-Nucleoside Analogs“. Zeitschrift für Naturforschung B 67, Nr. 7 (01.07.2012): 699–716. http://dx.doi.org/10.5560/znb.2012-0108.
Der volle Inhalt der QuelleMuller, Christo J. F., Elizabeth Joubert, Nireshni Chellan, Yutaka Miura und Kazumi Yagasaki. „New Insights into the Efficacy of Aspalathin and Other Related Phytochemicals in Type 2 Diabetes—A Review“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 1 (29.12.2021): 356. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23010356.
Der volle Inhalt der QuelleKandziora, Maja, und Hans-Ulrich Reissig. „Synthesis of rigid p-terphenyl-linked carbohydrate mimetics“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 10 (30.07.2014): 1749–58. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.10.182.
Der volle Inhalt der QuelleEl-Sayed, Wael A., Fahad M. Alminderej, Marwa M. Mounier, Eman S. Nossier, Sayed M. Saleh und Asmaa F. Kassem. „New 1,2,3-Triazole-Coumarin-Glycoside Hybrids and Their 1,2,4-Triazolyl Thioglycoside Analogs Targeting Mitochondria Apoptotic Pathway: Synthesis, Anticancer Activity and Docking Simulation“. Molecules 27, Nr. 17 (03.09.2022): 5688. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27175688.
Der volle Inhalt der QuelleKüpeli, Esra, Mustafa Aslan, İlhan Gürbüz und Erdem Yesilada. „Evaluation of in vivo Biological Activity Profile of Isoorientin“. Zeitschrift für Naturforschung C 59, Nr. 11-12 (01.12.2004): 787–90. http://dx.doi.org/10.1515/znc-2004-11-1204.
Der volle Inhalt der QuelleFrancioso, Antonio, Katrin Franke, Claudio Villani, Luciana Mosca, Maria D’Erme, Stefan Frischbutter, Wolfgang Brandt, Angel Sanchez-Lamar und Ludger Wessjohann. „Insights into the Phytochemistry of the Cuban Endemic Medicinal Plant Phyllanthus orbicularis: Fideloside, a Novel Bioactive 8-C-glycosyl 2,3-Dihydroflavonol“. Molecules 24, Nr. 15 (06.08.2019): 2855. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24152855.
Der volle Inhalt der QuelleAuzanneau, France-Isabelle, und David R. Bundle. „Application of thioglycoside chemistry to the synthesis of trisaccharides and deoxy-trisaccharides related to the Shigella flexneri Y polysaccharide“. Canadian Journal of Chemistry 71, Nr. 4 (01.04.1993): 534–48. http://dx.doi.org/10.1139/v93-076.
Der volle Inhalt der QuelleSzennyes, Eszter, Gyöngyi Gyémánt, László Somsák und Éva Bokor. „Synthesis of New Series of 2-C-(β-D-glucopyranosyl)-Pyrimidines and Their Evaluation as Inhibitors of Some Glycoenzymes“. Molecules 25, Nr. 3 (06.02.2020): 701. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25030701.
Der volle Inhalt der QuelleZarev, Yancho, Pavlinka Popova, Kenn Foubert, Sandra Apers, Arnold Vlietinck, Luc Pieters und Iliana Ionkova. „Biotransformation to Produce the Anticancer Compound Colchicoside Using Cell Suspension Cultures of Astragalus vesicarius Plant Species“. Natural Product Communications 14, Nr. 1 (Januar 2019): 1934578X1901400. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1901400108.
Der volle Inhalt der QuelleKumazawa, Toshihiro, Takayuki Kimura, Shigeru Matsuba, Shingo Sato und Jun-ichi Onodera. „Cleavage of the C–C linkage between the sugar and the aglycon in C-glycosylphloroacetophenone, and the NMR spectral characteristics of the resulting di-C-glycosyl compound“. Carbohydrate Research 334, Nr. 3 (August 2001): 207–13. http://dx.doi.org/10.1016/s0008-6215(01)00183-5.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Zikai, Xiaowei Zhou, Chen Yuan, Yan Fang, Haozheng Zhou, Zhenhua Wang, Jun Dang und Gang Li. „Impact of Preparative Isolation of C-Glycosylflavones Derived from Dianthus superbus on In Vitro Glucose Metabolism“. Molecules 29, Nr. 2 (09.01.2024): 339. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29020339.
Der volle Inhalt der QuelleZanatta, Ana C., Natália Carolina Vieira, Renato Dantas-Medeiros, Wagner Vilegas und RuAngelie Edrada-Ebel. „Understanding the Seasonal Effect of Metabolite Production in Terminalia catappa L. Leaves through a Concatenated MS- and NMR-Based Metabolomics Approach“. Metabolites 13, Nr. 3 (27.02.2023): 349. http://dx.doi.org/10.3390/metabo13030349.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Jianshu, Peiyao Lu, Hanjing Wu, Ziyao Liu, Javad Sharifi-Rad, William N. Setzer und Hafiz A. R. Suleria. „Current Insights into Phytochemistry, Nutritional, and Pharmacological Properties of Prosopis Plants“. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022 (11.03.2022): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2218029.
Der volle Inhalt der QuelleGai, Francesco, Michał A. Janiak, Katarzyna Sulewska, Pier Giorgio Peiretti und Magdalena Karamać. „Phenolic Compound Profile and Antioxidant Capacity of Flax (Linum usitatissimum L.) Harvested at Different Growth Stages“. Molecules 28, Nr. 4 (14.02.2023): 1807. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28041807.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Heyang, Niao Yang, Wei Li, Xuemi Peng, Jiaxiao Dong, Yuanying Jiang, Lan Yan, Dazhi Zhang und Yongsheng Jin. „Exploration of Baicalein-Core Derivatives as Potent Antifungal Agents: SAR and Mechanism Insights“. Molecules 28, Nr. 17 (30.08.2023): 6340. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28176340.
Der volle Inhalt der QuellePérez-Mendoza, Daniel, Miguel Ángel Rodríguez-Carvajal, Lorena Romero-Jiménez, Gabriela de Araujo Farias, Javier Lloret, María Trinidad Gallegos und Juan Sanjuán. „Novel mixed-linkage β-glucan activated by c-di-GMP inSinorhizobium meliloti“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 7 (03.02.2015): E757—E765. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1421748112.
Der volle Inhalt der QuelleGUTSCHE, Birgit, Christoph GRUN, Dieter SCHEUTZOW und Markus HERDERICH. „Tryptophan glycoconjugates in food and human urine*“. Biochemical Journal 343, Nr. 1 (24.09.1999): 11–19. http://dx.doi.org/10.1042/bj3430011.
Der volle Inhalt der QuelleLeondaritis, George, Theoni Sarri, Ioannis Dafnis, Antonia Efstathiou und Dia Galanopoulou. „Biochemical and Genetic Evidence for the Presence of Multiple Phosphatidylinositol- and Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate-Specific Phospholipases C in Tetrahymena“. Eukaryotic Cell 10, Nr. 3 (17.12.2010): 412–22. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00272-10.
Der volle Inhalt der QuelleKraus, George A., und Maria Teresa Molina. „A direct synthesis of c-glycosyl compounds“. Journal of Organic Chemistry 53, Nr. 4 (Februar 1988): 752–53. http://dx.doi.org/10.1021/jo00239a009.
Der volle Inhalt der QuelleSomsák, László, Éva Bokor, László Juhász, Sándor Kun, László Lázár, Éva Juhász-Tóth und Marietta Tóth. „New syntheses towards C-glycosyl type glycomimetics“. Pure and Applied Chemistry 91, Nr. 7 (26.07.2019): 1159–75. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2019-0208.
Der volle Inhalt der QuelleJimenez-Barbero, Jesus, Juan Felix Espinosa, Juan Luis Asensio, Francisco Javier Canada und Ana Poveda. „ChemInform Abstract: The Conformation of C-Glycosyl Compounds“. ChemInform 32, Nr. 15 (10.04.2001): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200115299.
Der volle Inhalt der QuelleOlennikov, Daniil Nikolayevich, Nina Igorevna Kashchenko und Nadezhda Konstantinovna Chirikova. „C-/O-GLYCOSYL FLAVONES OF SILENE ITALICA“. chemistry of plant raw material, Nr. 3 (15.04.2019): 119–27. http://dx.doi.org/10.14258/jcprm.2019035110.
Der volle Inhalt der QuelleMiquel, Nicolas, Gilles Doisneau und Jean-Marie Beau. „Synthesis of 1,2-trans C-glycosyl compounds by reductive samariation of glycosyl iodides“. Chemical Communications, Nr. 23 (2000): 2347–48. http://dx.doi.org/10.1039/b006455f.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Xue Feng, Yong De Yue, Feng Tang und Jia Sun. „A Study of Characteristic Fragmentation of Different C- and O-Glycosylation Position Flavonoids and their Aglycone by Quadrupole Time-of-Flight Tandem Mass Spectrometry“. Advanced Materials Research 781-784 (September 2013): 1052–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.781-784.1052.
Der volle Inhalt der QuelleLee, E. A., J. M. Staebler, C. Grainger und M. E. Snook. „Robustness of QTLs across germplasm pools using a model quantitative trait“. Genome 52, Nr. 1 (Januar 2009): 39–48. http://dx.doi.org/10.1139/g08-100.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Lin-Yi, Nai-Li Fan und Xiang-Guo Hu. „Recent development in the synthesis of C-glycosides involving glycosyl radicals“. Organic & Biomolecular Chemistry 18, Nr. 27 (2020): 5095–109. http://dx.doi.org/10.1039/d0ob00711k.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Juan, Mickaël Ménand und Jean-Marc Valéry. „Regioselective debenzylation of C-glycosyl compounds by boron trichloride“. Carbohydrate Research 340, Nr. 3 (Februar 2005): 481–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.carres.2004.12.001.
Der volle Inhalt der QuelleGIESE, B., und H. G. ZEITZ. „ChemInform Abstract: C-Glycosyl Compounds from Free Radical Reactions“. ChemInform 28, Nr. 32 (03.08.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199732234.
Der volle Inhalt der QuelleSzennyes, Eszter, Éva Bokor, Peter Langer, Gyöngyi Gyémánt, Tibor Docsa, Ádám Sipos und László Somsák. „The first general synthesis of 2-C-(β-d-glycopyranosyl)pyrimidines and their evaluation as inhibitors of some glycoenzymes“. New Journal of Chemistry 42, Nr. 21 (2018): 17439–46. http://dx.doi.org/10.1039/c8nj04035d.
Der volle Inhalt der QuelleMiquel, Nicolas, Gilles Doisneau und Jean-Marie Beau. „ChemInform Abstract: Synthesis of 1,2-trans C-Glycosyl Compounds by Reductive Samariation of Glycosyl Iodides.“ ChemInform 32, Nr. 14 (03.04.2001): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200114208.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Li, Qiang Shen, Guo-Rong Chen und Juan Xie. „β-C-Glycosiduronic acids and β-C-glycosyl compounds: New PTP1B inhibitors“. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 18, Nr. 24 (Dezember 2008): 6348–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2008.10.091.
Der volle Inhalt der QuelleMora Flores, Erwin W., María Laura Uhrig und Al Postigo. „Photocatalyzed reductive fluoroalkylation of 2-acetoxyglycals towards the stereoselective synthesis of α-1-fluoroalkyl-C-glycosyl derivatives“. Organic & Biomolecular Chemistry 18, Nr. 42 (2020): 8724–34. http://dx.doi.org/10.1039/d0ob01914c.
Der volle Inhalt der QuelleGulbe, Krista, Jevgeņija Lugiņina, Edijs Jansons, Artis Kinens und Māris Turks. „Metal-free glycosylation with glycosyl fluorides in liquid SO2“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 17 (29.04.2021): 964–76. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.17.78.
Der volle Inhalt der QuelleNawwar, Mahmoud, Amani El-Mousallami, Sahar Hussein, Amani Hashem, Mona Mousa, Ulrike Lindequist und Michael Linscheid. „Three New Di-O-glycosyl-C-glucosyl Flavones from the Leaves of Caesalpinia ferrea Mart.“ Zeitschrift für Naturforschung C 69, Nr. 9-10 (01.10.2014): 357–62. http://dx.doi.org/10.5560/znc.2014-0113.
Der volle Inhalt der QuelleTalamond, Pascale, Geneviève Conejero, Jean-Luc Verdeil und Jean-Luc Poëssel. „Isolation of C-glycosyl Xanthones from Coffea pseudozanguebariae and Their Location“. Natural Product Communications 6, Nr. 12 (Dezember 2011): 1934578X1100601. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1100601223.
Der volle Inhalt der QuelleWitczak, Z. J. „Synthesis of C-glycosyl compounds and other natural products from levoglucosenone“. Pure and Applied Chemistry 66, Nr. 10-11 (01.01.1994): 2189–92. http://dx.doi.org/10.1351/pac199466102189.
Der volle Inhalt der QuelleMartin, O. R. „ChemInform Abstract: Toward Azaglycoside Mimics: Aza-C-glycosyl Compounds and Homoazaglycosides“. ChemInform 30, Nr. 22 (15.06.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199922263.
Der volle Inhalt der QuelleThien, Hoang-Trang Tran, Alexandre Novoa, Nadia Pellegrini-Moïse, Françoise Chrétien, Claude Didierjean und Yves Chapleur. „Tetrasubstituted C-Glycosylidenes and C-Glycosyl Compounds from Di- and Monobromo-Substituted exo-Glycals“. European Journal of Organic Chemistry 2011, Nr. 34 (06.10.2011): 6939–51. http://dx.doi.org/10.1002/ejoc.201100949.
Der volle Inhalt der QuelleLee, E. A., P. F. Byrne, M. D. McMullen, M. E. Snook, B. R. Wiseman, N. W. Widstrom und E. H. Coe. „Genetic Mechanisms Underlying Apimaysin and Maysin Synthesis and Corn Earworm Antibiosis in Maize (Zea mays L.)“. Genetics 149, Nr. 4 (01.08.1998): 1997–2006. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/149.4.1997.
Der volle Inhalt der QuelleRiemann, I., W. D. Fessner, M. A. Papadopoulos und M. Knorst. „C-Glycosides by Aqueous Condensation of β-Dicarbonyl Compounds with Unprotected Sugars“. Australian Journal of Chemistry 55, Nr. 2 (2002): 147. http://dx.doi.org/10.1071/ch02012.
Der volle Inhalt der QuelleKhodair, Ahmed I., und Richard R. Schmidt. „Synthesis of C-glycosyl compounds of N-acetylneuraminic acid from d-gluconolactone“. Carbohydrate Research 337, Nr. 21-23 (November 2002): 1967–78. http://dx.doi.org/10.1016/s0008-6215(02)00176-3.
Der volle Inhalt der QuelleNeuman, Alain, François Longchambon, Oukacha Abbes, Hélène Gillier-Pandraud, Serge Pérez, Dominique Rouzaud und Pierre Sinaÿ. „Conformational features of C-glycosyl compounds: Crystal structure and molecular modelling of “methyl C-gentiobioside”“. Carbohydrate Research 195, Nr. 2 (Januar 1990): 187–97. http://dx.doi.org/10.1016/0008-6215(90)84166-r.
Der volle Inhalt der QuellePrakash, Indra, Bin Wang, Gil Ma, George Harrigan, Steven F. Sukits, Krishna P. Devkota, Romila D. Charan, Ryan Donovan und Tara M. Snyder. „Novel Ent-Kaurene Glycosides with Eight Glycosyl Units from Stevia rebaudiana“. Natural Product Communications 13, Nr. 2 (Februar 2018): 1934578X1801300. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1801300204.
Der volle Inhalt der QuelleBandzouzi, Alphonse, und Yves Chapleur. „Dichloromethylenation of 1,4-lactones. A new access to 1-deoxy-1-C-methyl-C-glycosyl compounds“. Carbohydrate Research 171, Nr. 1 (Dezember 1987): 13–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0008-6215(00)90875-9.
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