Zeitschriftenartikel zum Thema „Syngeneic model“
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Filho, Ivo P. Torres, Beryl Hartley-Asp und Per Borgström. „Quantitative Angiogenesis in a Syngeneic Tumor Spheroid Model“. Microvascular Research 49, Nr. 2 (März 1995): 212–26. http://dx.doi.org/10.1006/mvre.1995.1017.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yi-Fen, Kuo-Wei Chang, I.-Ting Yang, Hsi-Feng Tu und Shu-Chun Lin. „Establishment of syngeneic murine model for oral cancer therapy“. Oral Oncology 95 (August 2019): 194–201. http://dx.doi.org/10.1016/j.oraloncology.2019.06.026.
Der volle Inhalt der QuelleFarhoodi, Henry P., Aude I. Segaliny, Zachary W. Wagoner, Jason L. Cheng, Linan Liu und Weian Zhao. „Optimization of a syngeneic murine model of bone metastasis“. Journal of Bone Oncology 23 (August 2020): 100298. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbo.2020.100298.
Der volle Inhalt der QuelleMezhir, James J., Kerrington D. Smith, Eric T. Kimchi, James O. Park, Carlos A. Lopez, Helena J. Mauceri, Micheal A. Beckett, Samual Hellman, Ralph R. Weichselbaum und Mitchell C. Posner. „Establishment of a Syngeneic Model of Hepatic Colorectal Oligometastases“. Journal of Surgical Research 136, Nr. 2 (Dezember 2006): 288–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2006.05.008.
Der volle Inhalt der QuelleMehr, Ramit, Alan S. Perelson, Ayala Sharp, Lee Segel und Amiela Globerson. „MHC-Linked Syngeneic Developmental Preference in Thymic Lobes Colonized with Bone Marrow Cells: A Mathematical model“. Developmental Immunology 5, Nr. 4 (1998): 303–18. http://dx.doi.org/10.1155/1998/65943.
Der volle Inhalt der QuelleSeishima, Noriko, William Becker, Purevdorj Olkhanud, Hoyoung Maeng, Miguel Lopez-Lago, Charles Wiseman, William Williams und Jay Berzofsky. „Peptide-pulsed MHC class II allogeneic dendritic cell vaccine has superior efficacy providing allogeneic help in a murine cancer model.“ Journal of Immunology 212, Nr. 1_Supplement (01.05.2024): 1097_4946. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.212.supp.1097.4946.
Der volle Inhalt der QuelleIldstad, S. T., J. A. Bluestone und D. H. Sachs. „Alloresistance to engraftment of allogeneic donor bone marrow is mediated by an Lyt-2+ T cell in mixed allogeneic reconstitution (C57BL/10Sn + B10.D2/nSn----C57BL/10Sn).“ Journal of Experimental Medicine 163, Nr. 5 (01.05.1986): 1343–48. http://dx.doi.org/10.1084/jem.163.5.1343.
Der volle Inhalt der QuelleSeishima, Noriko, Purevdorj B. Olkhanud, William Becker, Hoyoung Maeng, Miguel Lopez-Lago, Charles Wiseman, William V. Williams und Jay A. Berzofsky. „Peptide-pulsed MHC class II mutant dendritic cell vaccine has superior efficacy in a murine tumor model.“ Journal of Immunology 210, Nr. 1_Supplement (01.05.2023): 159.10. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.210.supp.159.10.
Der volle Inhalt der QuelleChade, Daher C., Priscila M. Andrade, Ricardo C. Borra, Katia R. Leite, Enrico Andrade, Fabiola E. Villanova und Miguel Srougi. „Histopathological characterization of a syngeneic orthotopic murine bladder cancer model“. International braz j urol 34, Nr. 2 (März 2008): 220–29. http://dx.doi.org/10.1590/s1677-55382008000200013.
Der volle Inhalt der QuelleQuinn, Bridget A., Fang Xiao, Laura Bickel, Lainie Martin, Xiang Hua, Andres Klein-Szanto und Denise C. Connolly. „Development of a syngeneic mouse model of epithelial ovarian cancer“. Journal of Ovarian Research 3, Nr. 1 (2010): 24. http://dx.doi.org/10.1186/1757-2215-3-24.
Der volle Inhalt der QuelleSteel, Jason C., Brian J. Morrison, Poonam Mannan, Gregory A. Prince, Kevin C. Yim, Brian K. Miles, Oliver Wildner und John C. Morris. „322. Syngeneic Cotton Rat Cancer Model for Replicating Adenoviral Vectors“. Molecular Therapy 13 (2006): S123. http://dx.doi.org/10.1016/j.ymthe.2006.08.379.
Der volle Inhalt der QuelleChan, Eddie S. Y., Amit R. Patel, Armine K. Smith, John B. Klein, Anil A. Thomas, Warren D. Heston und William A. Larchian. „Optimizing Orthotopic Bladder Tumor Implantation in a Syngeneic Mouse Model“. Journal of Urology 182, Nr. 6 (Dezember 2009): 2926–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.juro.2009.08.020.
Der volle Inhalt der QuellePénzváltó, Zsófia, Jane Qian Chen, Clifford G. Tepper, Ryan R. Davis, Matthew T. Silvestrini, Maxine Umeh-Garcia, Colleen Sweeney und Alexander D. Borowsky. „A Syngeneic ErbB2 Mammary Cancer Model for Preclinical Immunotherapy Trials“. Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia 24, Nr. 2 (27.02.2019): 149–62. http://dx.doi.org/10.1007/s10911-019-09425-3.
Der volle Inhalt der QuelleBrady, A., E. Pedraza, A. Pileggi, C. Ricordi und C. Stabler. „MACROPOROUS BIOENGINEERED SCAFFOLDS FOR ISLET TRANSPLANTATION - A SYNGENEIC MOUSE MODEL“. Transplantation Journal 90 (Juli 2010): 1007. http://dx.doi.org/10.1097/00007890-201007272-01974.
Der volle Inhalt der QuelleWeiner, Ned E., Richard B. Pyles, Claudia L. Chalk, M. Gregory Balko, Mary Ann Miller, Charissa A. Dyer, Ronald E. Warnick und Linda M. Parysek. „A Syngeneic Mouse Glioma Model for Study of Glioblastoma Therapy“. Journal of Neuropathology and Experimental Neurology 58, Nr. 1 (Januar 1999): 54–60. http://dx.doi.org/10.1097/00005072-199901000-00007.
Der volle Inhalt der QuelleSemilietof, Aikaterini, Evangelos Stefanidis, Elise Gray-Gaillard, Julien Pujol, Alessia D'Esposito, Patrick Reichenbach, Philippe Guillaume, Vincent Zoete, Melita Irving und Olivier Michielin. „Preclinical model for evaluating human TCRs against chimeric syngeneic tumors“. Journal for ImmunoTherapy of Cancer 12, Nr. 12 (Dezember 2024): e009504. https://doi.org/10.1136/jitc-2024-009504.
Der volle Inhalt der QuelleMoon, Hyeong-Gon, Hye Youn Son, Woo Hang Heo, Mingji Quan, SONGBIN LI, Haritonova Valentina, Hamin Jeong et al. „Abstract P2-20-05: Personalized tumor vaccine can suppress tumor growth and metastasis in the syngeneic mouse breast cancer model“. Cancer Research 83, Nr. 5_Supplement (01.03.2023): P2–20–05—P2–20–05. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.sabcs22-p2-20-05.
Der volle Inhalt der QuelleChamo, Michael, Omri Koren, Oron Goldstein, Nir Bujanover, Nurit Keinan, Ye’ela Scharff und Roi Gazit. „Molecular Mechanisms in Murine Syngeneic Leukemia Stem Cells“. Cancers 15, Nr. 3 (24.01.2023): 720. http://dx.doi.org/10.3390/cancers15030720.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wenlong, Xiangyu Chen, Dong Ding, Guoxin Zhang, Ziwei Zhu, XingJiu Yang, Mengyuan Li et al. „Real-time in vivo imaging reveals specific nanoparticle target binding in a syngeneic glioma mouse model“. Nanoscale 14, Nr. 15 (2022): 5678–88. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr07591h.
Der volle Inhalt der QuelleJoachim, Anais, Emilie Maturin, Marielle Mello, Lilia Hadjem, Magali Grange, Olivier Deas, Ana Zarubica et al. „Abstract 86: Deep immuno-profiling of syngeneic tumor mouse models for preclinical studies“. Cancer Research 84, Nr. 6_Supplement (22.03.2024): 86. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2024-86.
Der volle Inhalt der QuelleStathopoulos, Apostolos, G. Milbouw und T. Chen. „Elimination of Intracranial Gliomas via Immune Rejection of Subcutaneous Allogeneic Glioma Cell Lysate (48.40)“. Journal of Immunology 178, Nr. 1_Supplement (01.04.2007): S82. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.178.supp.48.40.
Der volle Inhalt der QuellePark, Seung Bum, Wansang Cho, Won Sol Chan, young il choi, Sungoh Ahn und Dong-Sup Lee. „Abstract 667: Inhibition of protein-protein interaction between STING and TRIM29 is a new approach to enhance anti-tumor immune response“. Cancer Research 82, Nr. 12_Supplement (15.06.2022): 667. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2022-667.
Der volle Inhalt der QuelleGhosh, Sanjana, Xuedan He, Wei-Chiao Huang und Jonathan F. Lovell. „Immune checkpoint blockade enhances chemophototherapy in a syngeneic pancreatic tumor model“. APL Bioengineering 6, Nr. 3 (01.09.2022): 036105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0099811.
Der volle Inhalt der QuelleHaughey, Charles M., Debayan Mukherjee, Rebecca E. Steele, Amy Popple, Lara Dura-Perez, Adam Pickard, Mehjabin Patel et al. „Investigating Radiotherapy Response in a Novel Syngeneic Model of Prostate Cancer“. Cancers 12, Nr. 10 (29.09.2020): 2804. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12102804.
Der volle Inhalt der QuelleEllis, Leigh, Kristin Lehet, ShengYu Ku, Gissou Azabdaftari und Roberto Pili. „Generation of a syngeneic orthotopic transplant model of prostate cancer metastasis“. Oncoscience 1, Nr. 10 (15.10.2014): 609–13. http://dx.doi.org/10.18632/oncoscience.88.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xu Dong, Grant David Schiller, Peter Grantly Gill und Brendon John Coventry. „Lymphoid cell infiltration during breast cancer growth: A syngeneic rat model“. Immunology and Cell Biology 76, Nr. 6 (Dezember 1998): 550–55. http://dx.doi.org/10.1046/j.1440-1711.1998.00780.x.
Der volle Inhalt der QuelleWilkinson-Ryan, Ivy, Melissa M. Pham, Petra Sergent, Laura J. Tafe und Brent L. Berwin. „A Syngeneic Mouse Model of Epithelial Ovarian Cancer Port Site Metastases“. Translational Oncology 12, Nr. 1 (Januar 2019): 62–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.tranon.2018.08.020.
Der volle Inhalt der QuelleHewitt, A. „Soy extract inhibits mammary adenocarcinoma growth in a syngeneic mouse model“. Cancer Letters 192, Nr. 2 (31.03.2003): 133–43. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-3835(02)00712-7.
Der volle Inhalt der QuelleWhite-Gilbertson, Shai, Megan Davis, Christina Voelkel-Johnson und Laura M. Kasman. „Sex differences in the MB49 syngeneic, murine model of bladder cancer“. Bladder 3, Nr. 1 (24.02.2016): 22. http://dx.doi.org/10.14440/bladder.2016.73.
Der volle Inhalt der QuelleMathieu, David, Roger Lecomte, Ana Maria Tsanaclis, Annie Larouche und David Fortin. „Standardization and Detailed Characterization of the Syngeneic Fischer/F98 Glioma Model“. Canadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques 34, Nr. 3 (August 2007): 296–306. http://dx.doi.org/10.1017/s0317167100006715.
Der volle Inhalt der QuelleRashid, Omar M., Masayuki Nagahashi, Suburamaniam Ramachandran, Catherine Dumur, Julia Schaum, Akimitsu Yamada, Krista P. Terracina, Sheldon Milstien, Sarah Spiegel und Kazuaki Takabe. „An improved syngeneic orthotopic murine model of human breast cancer progression“. Breast Cancer Research and Treatment 147, Nr. 3 (09.09.2014): 501–12. http://dx.doi.org/10.1007/s10549-014-3118-0.
Der volle Inhalt der QuelleGoldsberry, W., J. A. Wall, S. Meza-Perez, A. A. Katre, A. I. Londono, L. A. Norian, T. Randall und R. C. Arend. „Inhibition of PORCN in a p53-/- knockout syngeneic ovarian cancer model“. Gynecologic Oncology 159 (Oktober 2020): 93. http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2020.05.079.
Der volle Inhalt der QuelleFederico, Lorenzo, Zechen Chong, Dong Zhang, Daniel J. McGrail, Wei Zhao, Kang Jin Jeong, Christopher P. Vellano et al. „A murine preclinical syngeneic transplantation model for breast cancer precision medicine“. Science Advances 3, Nr. 4 (April 2017): e1600957. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600957.
Der volle Inhalt der QuelleUonaga, Taeko, Kentaro Toyoda, Teru Okitsu, Xiaotong Zhuang, Shunsuke Yamane, Shinji Uemoto und Nobuya Inagaki. „FGF-21 enhances islet engraftment in mouse syngeneic islet transplantation model“. Islets 2, Nr. 4 (Juli 2010): 247–51. http://dx.doi.org/10.4161/isl.2.4.12402.
Der volle Inhalt der QuelleWilliams, Sharon A., Yuka Harata-Lee, Iain Comerford, Robin L. Anderson, Mark J. Smyth und Shaun R. McColl. „Multiple functions of CXCL12 in a syngeneic model of breast cancer“. Molecular Cancer 9, Nr. 1 (2010): 250. http://dx.doi.org/10.1186/1476-4598-9-250.
Der volle Inhalt der QuelleSlastnikova, Tatiana A., Andrey A. Rosenkranz, Alexey V. Ulasov, Yuri V. Khramtsov, Tatiana N. Lupanova, Georgii P. Georgiev und Alexander S. Sobolev. „Mouse Syngeneic Melanoma Model with Human Epidermal Growth Factor Receptor Expression“. Pharmaceutics 14, Nr. 11 (12.11.2022): 2448. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14112448.
Der volle Inhalt der QuelleLeung, Brendan M., Yasuo Miyagi, Ren-Ke Li und Michael V. Sefton. „Fate of modular cardiac tissue constructs in a syngeneic rat model“. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine 9, Nr. 11 (15.03.2013): 1247–58. http://dx.doi.org/10.1002/term.1724.
Der volle Inhalt der QuelleTaus, Luke J., Roberto E. Flores und Thomas N. Seyfried. „Quantification of metastatic load in a syngeneic murine model of metastasis“. Cancer Letters 405 (Oktober 2017): 56–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.canlet.2017.07.011.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Yi, Yang Zhao, Guangming Zhou und Xiang Wang. „Therapeutic Efficacy of Delta-Like Ligand 4 Gene Vaccine Overexpression on Liver Cancer in Mice“. Technology in Cancer Research & Treatment 19 (01.01.2020): 153303382094220. http://dx.doi.org/10.1177/1533033820942205.
Der volle Inhalt der QuelleJantscheff, Peter, Janette Beshay, Thomas Lemarchand, Cynthia Obodozie, Christoph Schächtele und Holger Weber. „Mouse-Derived Isograft (MDI) In Vivo Tumor Models I. Spontaneous sMDI Models: Characterization and Cancer Therapeutic Approaches“. Cancers 11, Nr. 2 (19.02.2019): 244. http://dx.doi.org/10.3390/cancers11020244.
Der volle Inhalt der QuelleShin, Sung-Won, Kyungmi Yang, Miso Lee, Jiyoung Moon, Arang Son, Yeeun Kim, Suha Choi et al. „Manganese Ferrite Nanoparticles Enhance the Sensitivity of Hepa1-6 Hepatocellular Carcinoma to Radiation by Remodeling Tumor Microenvironments“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 5 (05.03.2021): 2637. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22052637.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jessie, Kaixia Lian, Jia Zheng, Chenpan Nie, Annie An und Henry Li. „323 Immunogenic syngeneic model MC38-OVA for the preclinical evaluation of immune evasion and checkpoint blockade“. Journal for ImmunoTherapy of Cancer 9, Suppl 2 (November 2021): A348. http://dx.doi.org/10.1136/jitc-2021-sitc2021.323.
Der volle Inhalt der QuelleSutton, R., D. W. Gray, P. McShane, M. J. Dallman und P. J. Morris. „The specificity of rejection and the absence of susceptibility of pancreatic islet beta cells to nonspecific immune destruction in mixed strain islets grafted beneath the renal capsule in the rat.“ Journal of Experimental Medicine 170, Nr. 3 (01.09.1989): 751–62. http://dx.doi.org/10.1084/jem.170.3.751.
Der volle Inhalt der QuelleGunn, Lacey, Yihua Cai, Chuanlin Ding, Xiaoling Hu, Richard Hansen, Deep Aggarwal und Jun Yan. „Role of complement activation component C5a on tumor progression (100.9)“. Journal of Immunology 184, Nr. 1_Supplement (01.04.2010): 100.9. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.184.supp.100.9.
Der volle Inhalt der QuelleDe Ruysscher, D., H. Sobis, M. Vandeputte und M. Waer. „A subset of asialo GM1+ cells play a protective role in the occurrence of graft-versus-host disease in mice.“ Journal of Immunology 146, Nr. 12 (15.06.1991): 4065–70. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.146.12.4065.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Yuan, Yafei Liu, Xiao Wang, Xianyi Li, Wenle Dong, Tongrui Hao, Chenyang Zhu, Wenrong Zhou und Zhengang Peng. „Abstract 2634: CRISPR in vivo screen utilizing removable Cas9 system to identify epigenetic immune response modulators in antigen-sensitive mouse syngeneic models“. Cancer Research 84, Nr. 6_Supplement (22.03.2024): 2634. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2024-2634.
Der volle Inhalt der QuelleSchreiber, Liesa-Marie, Carles Urbiola, Krishna Das, Bart Spiesschaert, Janine Kimpel, Fabian Heinemann, Birgit Stierstorfer et al. „The lytic activity of VSV-GP treatment dominates the therapeutic effects in a syngeneic model of lung cancer“. British Journal of Cancer 121, Nr. 8 (18.09.2019): 647–58. http://dx.doi.org/10.1038/s41416-019-0574-7.
Der volle Inhalt der QuelleNarimatsu, Akitomo, Rohan Bir Singh, Pier Luigi Surico, Seokjoo Lee, Katayoon Forouzanfar, Francesca Kahale, Aytan Musayeva, Thomas H. Dohlman, Tomas Blanco und Reza Dana. „Assessment of Corneal Graft Outcomes in a Murine Model of Endothelial Keratoplasty“. Journal of Clinical Medicine 13, Nr. 17 (24.08.2024): 5010. http://dx.doi.org/10.3390/jcm13175010.
Der volle Inhalt der QuelleIldstad, S. T., S. M. Wren, J. A. Bluestone, S. A. Barbieri, D. Stephany und D. H. Sachs. „Effect of selective T cell depletion of host and/or donor bone marrow on lymphopoietic repopulation, tolerance, and graft-vs-host disease in mixed allogeneic chimeras (B10 + B10.D2----B10).“ Journal of Immunology 136, Nr. 1 (01.01.1986): 28–33. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.136.1.28.
Der volle Inhalt der QuelleGeller, RB, AH Esa, WE Beschorner, CG Frondoza, GW Santos und AD Hess. „Successful in vitro graft-versus-tumor effect against an Ia-bearing tumor using cyclosporine-induced syngeneic graft-versus-host disease in the rat“. Blood 74, Nr. 3 (15.08.1989): 1165–71. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v74.3.1165.1165.
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