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Pecqueur, Claire, Lisa Oliver, Kristell Oizel, Lisenn Lalier et François M. Vallette. « Targeting Metabolism to Induce Cell Death in Cancer Cells and Cancer Stem Cells ». International Journal of Cell Biology 2013 (2013) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2013/805975.
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Texte intégralBekala, M. I. « ADAPTOR PROTEIN RUK/CIN85 IS INVOLVED IN THE GLUCOSE METABOLISM REPROGRAMMING IN BREAST CANCER CELLS ». Biotechnologia Acta 15, no 2 (avril 2022) : 47–48. http://dx.doi.org/10.15407/biotech15.02.047.
Texte intégralYan, Liang, Priyank Raj, Wantong Yao et Haoqiang Ying. « Glucose Metabolism in Pancreatic Cancer ». Cancers 11, no 10 (29 septembre 2019) : 1460. http://dx.doi.org/10.3390/cancers11101460.
Texte intégralSaunders, F. R., et H. M. Wallace. « Polyamine metabolism and cancer prevention ». Biochemical Society Transactions 35, no 2 (20 mars 2007) : 364–68. http://dx.doi.org/10.1042/bst0350364.
Texte intégralDutta, Anika, et Neelam Sharma-Walia. « Curbing Lipids : Impacts ON Cancer and Viral Infection ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 3 (2 février 2019) : 644. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20030644.
Texte intégralZhu, Xuan, Hui-Hui Chen, Chen-Yi Gao, Xin-Xin Zhang, Jing-Xin Jiang, Yi Zhang, Jun Fang, Feng Zhao et Zhi-Gang Chen. « Energy metabolism in cancer stem cells ». World Journal of Stem Cells 12, no 6 (26 juin 2020) : 448–61. http://dx.doi.org/10.4252/wjsc.v12.i6.448.
Texte intégralLeone, Robert D., et Jonathan D. Powell. « Metabolism of immune cells in cancer ». Nature Reviews Cancer 20, no 9 (6 juillet 2020) : 516–31. http://dx.doi.org/10.1038/s41568-020-0273-y.
Texte intégralGough, N. R. « Rewiring the Metabolism of Cancer Cells ». Science Signaling 7, no 347 (14 octobre 2014) : ec282-ec282. http://dx.doi.org/10.1126/scisignal.aaa0412.
Texte intégralCao, Hui, et Jianbo Xiao. « Metabolism of stilbenoids in cancer cells ». Free Radical Biology and Medicine 128 (novembre 2018) : S81. http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2018.10.181.
Texte intégralDeBerardinis, Ralph J., et Navdeep S. Chandel. « Fundamentals of cancer metabolism ». Science Advances 2, no 5 (mai 2016) : e1600200. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600200.
Texte intégralCaneba, Christine A., Nadège Bellance, Lifeng Yang, Lisa Pabst et Deepak Nagrath. « Pyruvate uptake is increased in highly invasive ovarian cancer cells under anoikis conditions for anaplerosis, mitochondrial function, and migration ». American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 303, no 8 (15 octobre 2012) : E1036—E1052. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00151.2012.
Texte intégralDing, Shijie, Chunbao Li, Ninghui Cheng, Xiaojiang Cui, Xinglian Xu et Guanghong Zhou. « Redox Regulation in Cancer Stem Cells ». Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2015 (2015) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2015/750798.
Texte intégralReiter, Russel J. « Melatonin Reprograms Glucose Metabolism in Cancer Cell Mitochondria ». Series of Endocrinology, Diabetes and Metabolism 1, no 3 (9 octobre 2019) : 52–61. http://dx.doi.org/10.54178/jsedmv1i3001.
Texte intégralShen, Yao-An, Chang-Cyuan Chen, Bo-Jung Chen, Yu-Ting Wu, Jiun-Ru Juan, Liang-Yun Chen, Yueh-Chun Teng et Yau-Huei Wei. « Potential Therapies Targeting Metabolic Pathways in Cancer Stem Cells ». Cells 10, no 7 (13 juillet 2021) : 1772. http://dx.doi.org/10.3390/cells10071772.
Texte intégralReyes-Castellanos, Gabriela, Rawand Masoud et Alice Carrier. « Mitochondrial Metabolism in PDAC : From Better Knowledge to New Targeting Strategies ». Biomedicines 8, no 8 (3 août 2020) : 270. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines8080270.
Texte intégralArfin, Saniya, Niraj Kumar Jha, Saurabh Kumar Jha, Kavindra Kumar Kesari, Janne Ruokolainen, Shubhadeep Roychoudhury, Brijesh Rathi et Dhruv Kumar. « Oxidative Stress in Cancer Cell Metabolism ». Antioxidants 10, no 5 (22 avril 2021) : 642. http://dx.doi.org/10.3390/antiox10050642.
Texte intégralFasoulakis, Zacharias, Antonios Koutras, Thomas Ntounis, Ioannis Prokopakis, Paraskevas Perros, Athanasios Chionis, Ioakeim Sapantzoglou et al. « Ovarian Cancer and Glutamine Metabolism ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 5 (6 mars 2023) : 5041. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24055041.
Texte intégralBalzanelli, Mario G., Pietro Distratis, Rita Lazzaro, Van Hung Pham, Raffaele Del Prete, Adriana Mosca, Francesco Inchingolo et al. « From Pathogens to Cancer : Are Cancer Cells Evolved Mitochondrial Super Cells ? » Diagnostics 13, no 4 (20 février 2023) : 813. http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics13040813.
Texte intégralTalty, Ronan, et Kelly Olino. « Metabolism of Innate Immune Cells in Cancer ». Cancers 13, no 4 (21 février 2021) : 904. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13040904.
Texte intégralBergers, Gabriele, et Sarah-Maria Fendt. « The metabolism of cancer cells during metastasis ». Nature Reviews Cancer 21, no 3 (18 janvier 2021) : 162–80. http://dx.doi.org/10.1038/s41568-020-00320-2.
Texte intégralShahruzaman, Shazwin Hani, Sharida Fakurazi et Sandra Maniam. « Targeting energy metabolism to eliminate cancer cells ». Cancer Management and Research Volume 10 (juillet 2018) : 2325–35. http://dx.doi.org/10.2147/cmar.s167424.
Texte intégralFiorelli, G., L. Picariello, V. Martineti, I. Tognarini, F. Tonelli et M. L. Brandi. « Estrogen metabolism in human colorectal cancer cells ». Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 81, no 3 (juillet 2002) : 281–89. http://dx.doi.org/10.1016/s0960-0760(02)00075-4.
Texte intégralBAGGETTO, L. « Deviant energetic metabolism of glycolytic cancer cells ». Biochimie 74, no 11 (novembre 1992) : 959–74. http://dx.doi.org/10.1016/0300-9084(92)90016-8.
Texte intégralYang, Mengqi, Panpan Liu et Peng Huang. « Cancer stem cells, metabolism, and therapeutic significance ». Tumor Biology 37, no 5 (10 février 2016) : 5735–42. http://dx.doi.org/10.1007/s13277-016-4945-x.
Texte intégralHata, H., C. F. Holinka, S. L. Pahuja, R. B. Hochberg, H. Kuramoto et E. Gurpide. « Estradiol metabolism in ishikawa endometrial cancer cells ». Journal of Steroid Biochemistry 26, no 6 (juin 1987) : 699–704. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4731(87)91042-9.
Texte intégralMattaini, Katherine R., Mark R. Sullivan et Matthew G. Vander Heiden. « The importance of serine metabolism in cancer ». Journal of Cell Biology 214, no 3 (25 juillet 2016) : 249–57. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201604085.
Texte intégralAnastasiou, Dimitrios. « Metabolic reprogramming in cancer cells ». Biochemist 37, no 1 (1 février 2015) : 24–28. http://dx.doi.org/10.1042/bio03701024.
Texte intégralVettore, Lisa, Rebecca L. Westbrook et Daniel A. Tennant. « New aspects of amino acid metabolism in cancer ». British Journal of Cancer 122, no 2 (10 décembre 2019) : 150–56. http://dx.doi.org/10.1038/s41416-019-0620-5.
Texte intégralMushtaq, Muhammad, Suhas Darekar et Elena Kashuba. « DNA Tumor Viruses and Cell Metabolism ». Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016 (2016) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/6468342.
Texte intégralKubik, Joanna, Ewelina Humeniuk, Grzegorz Adamczuk, Barbara Madej-Czerwonka et Agnieszka Korga-Plewko. « Targeting Energy Metabolism in Cancer Treatment ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 10 (16 mai 2022) : 5572. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23105572.
Texte intégralForciniti, Stefania, Luana Greco, Fabio Grizzi, Alberto Malesci et Luigi Laghi. « Iron Metabolism in Cancer Progression ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 6 (24 mars 2020) : 2257. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21062257.
Texte intégralTanasova, Marina, Vagarshak V. Begoyan et Lukasz J. Weselinski. « Targeting Sugar Uptake and Metabolism for Cancer Identification and Therapy : An Overview ». Current Topics in Medicinal Chemistry 18, no 6 (28 juin 2018) : 467–83. http://dx.doi.org/10.2174/1568026618666180523110837.
Texte intégralChatterjee, Payal, Mukesh Yadav, Namrata Chauhan, Ying Huang et Yun Luo. « Cancer Cell Metabolism Featuring Nrf2 ». Current Drug Discovery Technologies 17, no 3 (15 juillet 2020) : 263–71. http://dx.doi.org/10.2174/1570163815666180911092443.
Texte intégralSmith, Danielle G., et Roger G. Sturmey. « Parallels between embryo and cancer cell metabolism ». Biochemical Society Transactions 41, no 2 (21 mars 2013) : 664–69. http://dx.doi.org/10.1042/bst20120352.
Texte intégralFarhadi, Pegah, Reza Yarani, Sadat Dokaneheifard et Kamran Mansouri. « The emerging role of targeting cancer metabolism for cancer therapy ». Tumor Biology 42, no 10 (octobre 2020) : 101042832096528. http://dx.doi.org/10.1177/1010428320965284.
Texte intégralSkuli, Sarah J., Safwan Alomari, Hallie Gaitsch, A’ishah Bakayoko, Nicolas Skuli et Betty M. Tyler. « Metformin and Cancer, an Ambiguanidous Relationship ». Pharmaceuticals 15, no 5 (19 mai 2022) : 626. http://dx.doi.org/10.3390/ph15050626.
Texte intégralLee, Eugene K., Karim Pirani, Jeffrey M. Holzbeierlein, Paige Martin, Parthasarathy Rangarajan, Jill Hamilton-Reeves et Shrikant Anant. « Glucose metabolism and bladder cancer. » Journal of Clinical Oncology 35, no 6_suppl (20 février 2017) : 359. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2017.35.6_suppl.359.
Texte intégralKumari, Sonam, Mohammed Sikander, Shabnam Malik, Manish K. Tripathi, Bilal B. Hafeez, Murali M. Yallapu, Subhash C. Chauhan, Sheema Khan et Meena Jaggi. « Steviol Represses Glucose Metabolism and Translation Initiation in Pancreatic Cancer Cells ». Biomedicines 9, no 12 (2 décembre 2021) : 1814. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9121814.
Texte intégralRodríguez-Enríquez, Sara, Álvaro Marín-Hernández, Juan Carlos Gallardo-Pérez, Silvia Cecilia Pacheco-Velázquez, Javier Alejandro Belmont-Díaz, Diana Xochiquetzal Robledo-Cadena, Jorge Luis Vargas-Navarro, Norma Angélica Corona de la Peña, Emma Saavedra et Rafael Moreno-Sánchez. « Transcriptional Regulation of Energy Metabolism in Cancer Cells ». Cells 8, no 10 (9 octobre 2019) : 1225. http://dx.doi.org/10.3390/cells8101225.
Texte intégralKarta, Jessica, Ysaline Bossicard, Konstantinos Kotzamanis, Helmut Dolznig et Elisabeth Letellier. « Mapping the Metabolic Networks of Tumor Cells and Cancer-Associated Fibroblasts ». Cells 10, no 2 (2 février 2021) : 304. http://dx.doi.org/10.3390/cells10020304.
Texte intégralMamouni, Kenza, Georgios Kallifatidis et Bal L. Lokeshwar. « Targeting Mitochondrial Metabolism in Prostate Cancer with Triterpenoids ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 5 (28 février 2021) : 2466. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22052466.
Texte intégralChoudhury, Feroza K. « Mitochondrial Redox Metabolism : The Epicenter of Metabolism during Cancer Progression ». Antioxidants 10, no 11 (19 novembre 2021) : 1838. http://dx.doi.org/10.3390/antiox10111838.
Texte intégralHamanaka, Robert B., et Navdeep S. Chandel. « Targeting glucose metabolism for cancer therapy ». Journal of Experimental Medicine 209, no 2 (13 février 2012) : 211–15. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20120162.
Texte intégralChartoumpekis, Dionysios V., Nobunao Wakabayashi et Thomas W. Kensler. « Keap1/Nrf2 pathway in the frontiers of cancer and non-cancer cell metabolism ». Biochemical Society Transactions 43, no 4 (1 août 2015) : 639–44. http://dx.doi.org/10.1042/bst20150049.
Texte intégralKim, Go Woon, Dong Hoon Lee, Yu Hyun Jeon, Jung Yoo, So Yeon Kim, Sang Wu Lee, Ha Young Cho et So Hee Kwon. « Glutamine Synthetase as a Therapeutic Target for Cancer Treatment ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 4 (8 février 2021) : 1701. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22041701.
Texte intégralLi, Jiaqi, Jie Qing Eu, Li Ren Kong, Lingzhi Wang, Yaw Chyn Lim, Boon Cher Goh et Andrea L. A. Wong. « Targeting Metabolism in Cancer Cells and the Tumour Microenvironment for Cancer Therapy ». Molecules 25, no 20 (20 octobre 2020) : 4831. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25204831.
Texte intégralWen, Gui-Min, Xiao-Yan Xu et Pu Xia. « Metabolism in Cancer Stem Cells : Targets for Clinical Treatment ». Cells 11, no 23 (26 novembre 2022) : 3790. http://dx.doi.org/10.3390/cells11233790.
Texte intégralEl-Sahli, Sara, Ying Xie, Lisheng Wang et Sheng Liu. « Wnt Signaling in Cancer Metabolism and Immunity ». Cancers 11, no 7 (28 juin 2019) : 904. http://dx.doi.org/10.3390/cancers11070904.
Texte intégralSmetana, Karel, et Michal Masařík. « Advances in Cancer Metabolism and Tumour Microenvironment ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 8 (7 avril 2022) : 4071. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23084071.
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