Zeitschriftenartikel zum Thema „JAK1-JAK2 inhibitors“
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Zhang, Yun, Ruifang Liang, Chih-Wei Chen, Tatjana Mallano, Clara Dees, Alfiya Distler, Adam Reich et al. „JAK1-dependent transphosphorylation of JAK2 limits the antifibrotic effects of selective JAK2 inhibitors on long-term treatment“. Annals of the Rheumatic Diseases 76, Nr. 8 (06.05.2017): 1467–75. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-210911.
Der volle Inhalt der QuelleVainchenker, William, Emilie Leroy, Laure Gilles, Caroline Marty, Isabelle Plo und Stefan N. Constantinescu. „JAK inhibitors for the treatment of myeloproliferative neoplasms and other disorders“. F1000Research 7 (17.01.2018): 82. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.13167.1.
Der volle Inhalt der QuelleBhagwat, Neha, Priya Koppikar, Outi Kilpivaara, Taghi Manshouri, Mazhar Adli, Ann Mullally, Omar Abdel-Wahab et al. „Heterodimeric JAK-STAT Activation As a Mechanism of Persistence to JAK2 Inhibitor Therapy“. Blood 118, Nr. 21 (18.11.2011): 122. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.122.122.
Der volle Inhalt der QuelleJarocha, Danuta Jadwiga, Paul Gadue, Wei Tong, Robert C. Newton und Mortimer Poncz. „Janus Kinase (Jak) 1 Inhibition Affects Both Megakaryopoiesis and Thrombopoiesis“. Blood 132, Supplement 1 (29.11.2018): 2559. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-99-115407.
Der volle Inhalt der QuelleMeyer, Sara C., Matthew D. Keller, Priya Koppikar, Olga A. Guryanova, Maria Kleppe, Anna Sophia McKenney, William R. Sellers et al. „Type II Inhibition of JAK2 with NVP-CHZ868 Reverses Type I JAK Inhibitor Persistence and Demonstrates Increased Efficacy in MPN Models“. Blood 124, Nr. 21 (06.12.2014): 160. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.160.160.
Der volle Inhalt der QuelleKopp, Nadja, Jordy C. Van der Zwet, Jacob Layer, Oliver Weigert, Eric Vangrevelinghe, Akinori Yoda, Thomas Radimerski und David Weinstock. „JAK2 L884P Mutation Confers Resistance To The Type II JAK2 Inhibitor NVP-BBT594 When Co-Occurring With JAK2 R683G But Not JAK2 V617F“. Blood 122, Nr. 21 (15.11.2013): 1429. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.1429.1429.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Haizhen A., und Suliman Almahmoud. „Docking and Selectivity Studies of Covalently Bound Janus Kinase 3 Inhibitors“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 7 (23.03.2023): 6023. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24076023.
Der volle Inhalt der QuelleXue, Chengfeng, Jingjing Wang, Na Xu, Yaqiong Pei, Donghai Chen, Jiaping Sun, Qingyang Gu und Qiyao Zhang. „Comparative assessment of selective Janus Kinase inhibitors in rheumatoid arthritis mouse model: Insights into immune modulation and therapeutic implications“. Journal of Immunology 212, Nr. 1_Supplement (01.05.2024): 0434_4828. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.212.supp.0434.4828.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Liqin, Violeta Yu, Jeanne Pistillo, Josie Lee, Laurie B. Schenkel, Stephanie Geuns-Meyer, Ivonne Archibeque, Angus Sinclair, Renee Emkey und Graham Molineux. „New Insights on Assessing Intra-Family Selectivity for Jak2 Inhibitors“. Blood 118, Nr. 21 (18.11.2011): 5150. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.5150.5150.
Der volle Inhalt der QuellePurandare, Ashok V., Animesh Pardanani, Theresa McDevitt, Marco Gottardis, Terra Lasho, Dan You, Louis Lombardo et al. „Characterization of BMS-911543, a Functionally Selective Small Molecule Inhibitor of JAK2“. Blood 116, Nr. 21 (19.11.2010): 4112. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v116.21.4112.4112.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Lichao, Ding Zhang, Guoqiang Wang, Chao Chen, Ying Wang, Haozhe Huang und Zhenghua Zhang. „Correlation between JAK1/2 expression and immune-related genes and JAK2 gene variants: A pan-cancer analysis.“ Journal of Clinical Oncology 38, Nr. 15_suppl (20.05.2020): e15057-e15057. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2020.38.15_suppl.e15057.
Der volle Inhalt der QuelleGonzalez-Traves, P., B. Murray, F. Campigotto, A. Meng und J. A. DI Paolo. „THU0067 JAK SELECTIVITY AND THE IMPACT ON CYTOKINE SIGNALING INHIBITION AT CLINICAL RHEUMATOID ARTHRITIS DOSES“. Annals of the Rheumatic Diseases 79, Suppl 1 (Juni 2020): 246.1–246. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.2074.
Der volle Inhalt der QuelleTyner, Jeffrey W., Thomas G. Bumm, Jutta Deininger, Lisa Wood, Karl J. Aichberger, Marc M. Loriaux, Brian J. Druker, Christopher J. Burns, Emmanuelle Fantino und Michael W. Deininger. „CYT387, a novel JAK2 inhibitor, induces hematologic responses and normalizes inflammatory cytokines in murine myeloproliferative neoplasms“. Blood 115, Nr. 25 (24.06.2010): 5232–40. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2009-05-223727.
Der volle Inhalt der QuellePerner, Florian, Felix C. Saalfeld, Tina M. Schnoeder, Denise Wolleschak, Corinna Fahldieck, Satish Ranjan, Berend H. Isermann et al. „Specificity of JAK-Kinase Inhibition Determines Impact on T-Cell Function“. Blood 124, Nr. 21 (06.12.2014): 1410. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.1410.1410.
Der volle Inhalt der QuelleRummelt, Christoph, Sivahari P. Gorantla, Michael Sigl, Jana Saenger, Katharina Götze, Christian Peschel, Justus Duyster und Nikolas von Bubnoff. „FLT3-ITD Interacts with and Phosphorylates IL-3β, and JAK1/2 Dependent IL-3β Activation Bypasses FLT3-ITD in FLT3 Kinase Independent Inhibitor Resistance in Vitro: Evidence for the Significance of IL-3β for FLT3-ITD Dependent Oncogeneic Signaling in AML.“ Blood 120, Nr. 21 (16.11.2012): 2423. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v120.21.2423.2423.
Der volle Inhalt der QuelleWatson, Eleanor, Michaela Waibel, Prerak Trivedi, Evan Pappas, Stacey Fynch, Robyn Sutherland, Thomas Kay und Helen Thomas. „Prevention of Islet Inflammatory Stress with JAK1/JAK2 Inhibitors“. Transplantation 102 (Juli 2018): S370. http://dx.doi.org/10.1097/01.tp.0000543121.88749.46.
Der volle Inhalt der QuelleHsu, Leeyen, und April W. Armstrong. „JAK Inhibitors: Treatment Efficacy and Safety Profile in Patients with Psoriasis“. Journal of Immunology Research 2014 (2014): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/283617.
Der volle Inhalt der QuelleTraves, Paqui G., Bernard Murray, Federico Campigotto, René Galien, Amy Meng und Julie A. Di Paolo. „JAK selectivity and the implications for clinical inhibition of pharmacodynamic cytokine signalling by filgotinib, upadacitinib, tofacitinib and baricitinib“. Annals of the Rheumatic Diseases 80, Nr. 7 (19.03.2021): 865–75. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-219012.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, X., F. Tan und C. Liang. „THU0080 PRECLINICAL CHARACTERIZATION OF TLL018, A NOVEL, HIGHLY POTENT AND SELECTIVE JAK1/TYK2 INHIBITOR FOR TREATING AUTOIMMUNE DISEASES“. Annals of the Rheumatic Diseases 79, Suppl 1 (Juni 2020): 252.1–252. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.1547.
Der volle Inhalt der QuelleBalko, Justin M., Luis J. Schwarz, Na Luo, Mónica V. Estrada, Jennifer M. Giltnane, Daniel Dávila-González, Kai Wang et al. „Triple-negative breast cancers with amplification of JAK2 at the 9p24 locus demonstrate JAK2-specific dependence“. Science Translational Medicine 8, Nr. 334 (13.04.2016): 334ra53. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aad3001.
Der volle Inhalt der QuelleAhmed, Emad A., und Salah A. Abdelsalam. „Marine Bioactive Molecules as Inhibitors of the Janus Kinases: A Comparative Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulation Approach“. Current Issues in Molecular Biology 46, Nr. 9 (23.09.2024): 10635–50. http://dx.doi.org/10.3390/cimb46090631.
Der volle Inhalt der QuelleSteeghs, Elisabeth M. P., Isabel S. Jerchel, Willemieke de Goffau-Nobel, Alex Q. Hoogkamer, Judith M. Boer, Aurélie Boeree, Cesca van de Ven et al. „JAK2 Aberrations in Childhood B-Cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia“. Blood 128, Nr. 22 (02.12.2016): 583. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v128.22.583.583.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Sena, Peter Ruminski, Megh Singh, Karl Staser, Kidist Ashami, Julie Ritchey, Sora Lim, John F. DiPersio und Jaebok Choi. „Novel JAK Inhibitors to Reduce Graft-Versus-Host Disease after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation in a Preclinical Mouse Model“. Molecules 29, Nr. 8 (16.04.2024): 1801. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29081801.
Der volle Inhalt der QuelleKi, S. Y., H. Shin, Y. Lee, H. R. Bak, H. Yu, S. C. Kim, J. Lee, D. Kim, D. H. Ko und D. Kim. „AB0095 PRECLINICAL CHARACTERIZATION OF CJ-15314, A HIGHLY SELECTIVE JAK1 INHIBITOR, FOR THE TREATMENT OF AUTOIMMUNE DISEASES“. Annals of the Rheumatic Diseases 79, Suppl 1 (Juni 2020): 1347.2–1347. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.650.
Der volle Inhalt der QuelleSinclair, Angus, Ivonne Archibeque, Jinghui Zhan, Liqin Liu, Renee Emkey, Elizabeth Doherty und C. Glenn Begley. „Potency and Selectivity Assessment of Small Molecules Against Janus Kinase (JAK) 2: Widely Used AG490 Inhibitor Is Neither Potent Nor Selective for JAK2“. Blood 118, Nr. 21 (18.11.2011): 4780. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.4780.4780.
Der volle Inhalt der QuelleBose, Prithviraj, und Srdan Verstovsek. „JAK2 inhibitors for myeloproliferative neoplasms: what is next?“ Blood 130, Nr. 2 (13.07.2017): 115–25. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-04-742288.
Der volle Inhalt der QuelleCacciapaglia, F., S. Perniola, S. del Vescovo, S. Stano, R. Bizzoca, D. Natuzzi, M. Fornaro und F. Iannone. „AB0134 IN-VITRO STUDY ON THE EFFECT OF SELECTIVE Jak-INHIBITORS ON PBMCs STAT3 PHOSPHORYLATION FROM SYSTEMIC SCLEROSIS PATIENTS“. Annals of the Rheumatic Diseases 81, Suppl 1 (23.05.2022): 1196.3–1197. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2022-eular.2625.
Der volle Inhalt der QuelleBeinhoff, Paul, Lavannya Sabharwal, Vindhya Udhane, Cristina Maranto, Peter S. LaViolette, Kenneth M. Jacobsohn, Susan Tsai et al. „Second-Generation Jak2 Inhibitors for Advanced Prostate Cancer: Are We Ready for Clinical Development?“ Cancers 13, Nr. 20 (17.10.2021): 5204. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13205204.
Der volle Inhalt der QuelleSpinelli, Francesca Romana, Robert A. Colbert und Massimo Gadina. „JAK1: Number one in the family; number one in inflammation?“ Rheumatology 60, Supplement_2 (01.05.2021): ii3—ii10. http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/keab024.
Der volle Inhalt der QuelleDai, Jun, LiXi Yang und Glynn Addison. „Current Status in the Discovery of Covalent Janus Kinase 3 (JAK3) Inhibitors“. Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 19, Nr. 18 (29.11.2019): 1531–43. http://dx.doi.org/10.2174/1389557519666190617152011.
Der volle Inhalt der QuelleManshouri, Taghi, Alfonso Quintás-Cardama, Zeev Estrov, Liza Knez, Ying Zhang, Hagop Kantarjian und Srdan Verstovsek. „Bone Marrow Stroma-Mediated Paracrine Inhibition of Ruxolitinib (INCB018424) Induced Apoptosis of JAK2V617F-Mutated Cells“. Blood 116, Nr. 21 (19.11.2010): 1976. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v116.21.1976.1976.
Der volle Inhalt der QuelleConstantinescu, Stefan N., Emilie Leroy, Vitalina Gryshkova, Christian Pecquet und Alexandra Dusa. „Activating Janus kinase pseudokinase domain mutations in myeloproliferative and other blood cancers“. Biochemical Society Transactions 41, Nr. 4 (18.07.2013): 1048–54. http://dx.doi.org/10.1042/bst20130084.
Der volle Inhalt der QuelleHornakova, T., L. Springuel, J. Devreux, A. Dusa, S. N. Constantinescu, L. Knoops und J. C. Renauld. „Oncogenic JAK1 and JAK2-activating mutations resistant to ATP-competitive inhibitors“. Haematologica 96, Nr. 6 (10.03.2011): 845–53. http://dx.doi.org/10.3324/haematol.2010.036350.
Der volle Inhalt der QuelleAvouac, Jérôme. „Janus Kinase Inhibitor Selectivity in Rheumatoid Arthritis: Where Do We Stand?“ Rheumatology 1, Nr. 1 (2022): 5. http://dx.doi.org/10.17925/rmd.2022.1.1.5.
Der volle Inhalt der QuellePorpaczy, Edit, Sabrina Tripolt, Andrea Hoelbl-Kovacic, Bettina Gisslinger, Zsuzsanna Bago-Horvath, Emilio Casanova-Hevia, Emmanuelle Clappier et al. „Aggressive B-cell lymphomas in patients with myelofibrosis receiving JAK1/2 inhibitor therapy“. Blood 132, Nr. 7 (16.08.2018): 694–706. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-10-810739.
Der volle Inhalt der QuelleFrede, N., J. Hueppe, R. Lorenzetti, A. Troilo, M. T. Schleyer, R. Voll, J. Thiel, N. Venhoff und M. Rizzi. „THU0030 DISTINCT EFFECTS OF FIVE JAK INHIBITORS IN THE MODULATION OF HUMAN B CELL ACTIVATION“. Annals of the Rheumatic Diseases 79, Suppl 1 (Juni 2020): 228.2–229. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.5763.
Der volle Inhalt der QuelleVannucchi, Alessandro M., Costanza Bogani, Niccolò Bartalucci, Lorenzo Tozzi, Serena Martinelli, Paola Guglielmelli, Chiara Paoli, Lisa Pieri und Alberto Bosi. „Inhibitors of PI3K/Akt and/or mTOR Inhibit the Growth of Cells of Myeloproliferative Neoplasms and Synergize with JAK2 Inhibitor and Interferon“,. Blood 118, Nr. 21 (18.11.2011): 3835. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.3835.3835.
Der volle Inhalt der QuelleVian, Laura, Mimi Lee, Giuseppe Sciumè, Nathalia Gazaniga, Stefania Dell'Orso, Stephen Brooks und Massimo Gadina. „Elucidating the role of cytokine signaling in the homeostasis of innate immune cells with JAK inhibitors“. Journal of Immunology 202, Nr. 1_Supplement (01.05.2019): 181.27. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.202.supp.181.27.
Der volle Inhalt der QuelleRefici, Marion, Ziping Yang, Jacob Riehm, Darren Phillips, Andrew Souers und Jason Harb. „Abstract 5339: BCL2A1 is expressed in myelofibrosis specimens and JAK2-mutated UKE-1 cells, yet does not inhibit synergistic cell killing by BCL-XL inhibitor navitoclax plus JAK1/2 inhibitors, including ruxolitinib“. Cancer Research 82, Nr. 12_Supplement (15.06.2022): 5339. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2022-5339.
Der volle Inhalt der QuelleCacciapaglia, F., V. Venerito, S. del Vescovo, S. Stano, R. Bizzoca, D. Natuzzi, N. Lacarpia, M. Fornaro und F. Iannone. „AB0070 INHIBITION OF STAT3 IN PBMCs FROM RHEUMATOID ARTHRITIS PATIENTS: CLUES TO UNDERSTAND SELECTIVITY OF JANUS KINASE INHIBITORS“. Annals of the Rheumatic Diseases 81, Suppl 1 (23.05.2022): 1167.2–1168. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2022-eular.1997.
Der volle Inhalt der QuelleGotlib, Jason. „JAK inhibition in the myeloproliferative neoplasms: lessons learned from the bench and bedside“. Hematology 2013, Nr. 1 (06.12.2013): 529–37. http://dx.doi.org/10.1182/asheducation-2013.1.529.
Der volle Inhalt der QuelleGotlib, Jason. „JAK inhibition in the myeloproliferative neoplasms: lessons learned from the bench and bedside“. Hematology 2013, Nr. 1 (06.12.2013): 529–37. http://dx.doi.org/10.1182/asheducation.v2013.1.529.3847112.
Der volle Inhalt der QuelleShao, Shuai, Lam C. Tsoi, Mrinal K. Sarkar, Xianying Xing, Ke Xue, Ranjitha Uppala, Celine C. Berthier et al. „IFN-γ enhances cell-mediated cytotoxicity against keratinocytes via JAK2/STAT1 in lichen planus“. Science Translational Medicine 11, Nr. 511 (25.09.2019): eaav7561. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aav7561.
Der volle Inhalt der Quellede Melo Campos, Paula, Joao Machado-Neto, Adriana Silva Santos Duarte, Rafaela Mendonça, Irene Lorand-Metze, Fernando F. Costa, Sara T. O. Saad und Fabiola Traina. „IRS2 Associates With JAK2 and May Be Involved In Cell Proliferation Pathways In Chronic Myeloproliferative Neoplasms“. Blood 122, Nr. 21 (15.11.2013): 1598. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.1598.1598.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xuekang, Jun Zhou, Qian Hu, Zhengren Liu, Qiuhong Chen, Wenxiang Wang, Huaigen Zhang, Qin Zhang und Yuanlu Huang. „The Role of Janus Kinase/Signal Transducer and Activator of Transcription Signalling on Preventing Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury with Dexmedetomidine“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20, Nr. 5 (01.05.2020): 3295–302. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.16416.
Der volle Inhalt der QuelleUpadhayaya, Ram S., Raghava Reddy Kethiri, Avanish Vellanki, Jeff Lightfoot, Andrea Local und William G. Rice. „Discovery of Selective Dual Inhibitors of Bromodomain Protein BRD4 and JAK2 for Treatment of Hematologic Malignancies“. Blood 128, Nr. 22 (02.12.2016): 5212. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v128.22.5212.5212.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Jaebok, Matthew L. Cooper, Kiran R. Vij, Bing Wang, Julie Ritchey, Bader Alahmari, Matthew Holt und John F. DiPersio. „Pharmacologic Co-Blockade of IFNγR and IL6R Pathways to Prevent and Treat GvHD“. Blood 128, Nr. 22 (02.12.2016): 3353. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v128.22.3353.3353.
Der volle Inhalt der QuelleMarkovtsov, Vadim, Elizabeth Tonkin, Shuling Fang, Chiang Liu, Marina Gelman, Wayne Lang, Jason Romero et al. „In Vitro and in Vivo Inhibition of JAK2 Signaling by Potent and Selective JAK2 Inhibitor“. Blood 112, Nr. 11 (16.11.2008): 3721. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v112.11.3721.3721.
Der volle Inhalt der QuelleMalemud, Charles J. „The role of the JAK/STAT signal pathway in rheumatoid arthritis“. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease 10, Nr. 5-6 (19.05.2018): 117–27. http://dx.doi.org/10.1177/1759720x18776224.
Der volle Inhalt der QuelleClarke, A., J. Di Paolo, B. Downie, A. Meng, N. Mollova, Y. Yu und P. Han. „P460 Evaluation of potential mechanisms underlying the safety observations of filgotinib in clinical studies in rheumatoid arthritis“. Journal of Crohn's and Colitis 14, Supplement_1 (Januar 2020): S409. http://dx.doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjz203.589.
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