Articles de revues sur le sujet « Cancer drug resistance, tumor metabolism »
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Yoo, Hee-Chan, et Jung-Min Han. « Amino Acid Metabolism in Cancer Drug Resistance ». Cells 11, no 1 (2 janvier 2022) : 140. http://dx.doi.org/10.3390/cells11010140.
Texte intégralChen, Xun, Shangwu Chen et Dongsheng Yu. « Metabolic Reprogramming of Chemoresistant Cancer Cells and the Potential Significance of Metabolic Regulation in the Reversal of Cancer Chemoresistance ». Metabolites 10, no 7 (16 juillet 2020) : 289. http://dx.doi.org/10.3390/metabo10070289.
Texte intégralTiek, Deanna, et Shi-Yuan Cheng. « DNA damage and metabolic mechanisms of cancer drug resistance ». Cancer Drug Resistance 5, no 2 (2022) : 368–79. http://dx.doi.org/10.20517/cdr.2021.148.
Texte intégralVarghese, Elizabeth, Samson Mathews Samuel, Alena Líšková, Marek Samec, Peter Kubatka et Dietrich Büsselberg. « Targeting Glucose Metabolism to Overcome Resistance to Anticancer Chemotherapy in Breast Cancer ». Cancers 12, no 8 (12 août 2020) : 2252. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12082252.
Texte intégralAlfarouk, Khalid O. « Tumor metabolism, cancer cell transporters, and microenvironmental resistance ». Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 31, no 6 (10 février 2016) : 859–66. http://dx.doi.org/10.3109/14756366.2016.1140753.
Texte intégralRoy, Sukanya, Subhashree Kumaravel, Ankith Sharma, Camille L. Duran, Kayla J. Bayless et Sanjukta Chakraborty. « Hypoxic tumor microenvironment : Implications for cancer therapy ». Experimental Biology and Medicine 245, no 13 (27 juin 2020) : 1073–86. http://dx.doi.org/10.1177/1535370220934038.
Texte intégralMoiseenko, Fedor V., Nikita Volkov, Alexey Bogdanov, Michael Dubina et Vladimir Moiseyenko. « Resistance mechanisms to drug therapy in breast cancer and other solid tumors : An opinion ». F1000Research 6 (17 mars 2017) : 288. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.10992.1.
Texte intégralQian, Yanrong, Reetobrata Basu, Joseph Terry, Samuel Casey Mathes, Nathan Arnett, Cole Smith, Isaac Mendez-Gibson et al. « Antagonism of Growth Hormone Receptor Suppresses Cancer Growth and Drug Resistance in Mice ». Journal of the Endocrine Society 5, Supplement_1 (1 mai 2021) : A1011—A1012. http://dx.doi.org/10.1210/jendso/bvab048.2069.
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 intégralBhardwaj, Vikas, et Jun He. « Reactive Oxygen Species, Metabolic Plasticity, and Drug Resistance in Cancer ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 10 (12 mai 2020) : 3412. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21103412.
Texte intégralChen, Xun, Sufang Kuang, Yi He, Hongyu Li, Chen Yi, Yiming Li, Chao Wang, Guanhui Chen, Shangwu Chen et Dongsheng Yu. « The Differential Metabolic Response of Oral Squamous Cell Carcinoma Cells and Normal Oral Epithelial Cells to Cisplatin Exposure ». Metabolites 12, no 5 (25 avril 2022) : 389. http://dx.doi.org/10.3390/metabo12050389.
Texte intégralChen, Xun, Sufang Kuang, Yi He, Hongyu Li, Chen Yi, Yiming Li, Chao Wang, Guanhui Chen, Shangwu Chen et Dongsheng Yu. « The Differential Metabolic Response of Oral Squamous Cell Carcinoma Cells and Normal Oral Epithelial Cells to Cisplatin Exposure ». Metabolites 12, no 5 (25 avril 2022) : 389. http://dx.doi.org/10.3390/metabo12050389.
Texte intégralFunamizu, Naotake, Masahiko Honjo, Kei Tamura, Katsunori Sakamoto, Kohei Ogawa et Yasutsugu Takada. « microRNAs Associated with Gemcitabine Resistance via EMT, TME, and Drug Metabolism in Pancreatic Cancer ». Cancers 15, no 4 (15 février 2023) : 1230. http://dx.doi.org/10.3390/cancers15041230.
Texte intégralWang, Qianyu, Xiaofei Shen, Gang Chen et Junfeng Du. « Drug Resistance in Colorectal Cancer : From Mechanism to Clinic ». Cancers 14, no 12 (14 juin 2022) : 2928. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14122928.
Texte intégralWangpaichitr, Medhi, George Theodoropoulos, Dan J. M. Nguyen, Chunjing Wu, Sydney A. Spector, Lynn G. Feun et Niramol Savaraj. « Cisplatin Resistance and Redox-Metabolic Vulnerability : A Second Alteration ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 14 (9 juillet 2021) : 7379. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22147379.
Texte intégralKhan, Muhammad Muzamil, et Vladimir P. Torchilin. « Recent Trends in Nanomedicine-Based Strategies to Overcome Multidrug Resistance in Tumors ». Cancers 14, no 17 (26 août 2022) : 4123. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14174123.
Texte intégralXiong, Jixian, Tiantian Zhang, Penglin Lan, Shuhong Zhang et Li Fu. « Insight into the molecular mechanisms of gastric cancer stem cell in drug resistance of gastric cancer ». Cancer Drug Resistance 5, no 3 (2022) : 794–813. http://dx.doi.org/10.20517/cdr.2022.11.
Texte intégralSrivani, Gowru, Sujatha Peela, Afroz Alam et Ganji Purnachandra Nagaraju. « Gemcitabine for Pancreatic Cancer Therapy ». Cancer Plus 3, no 3 (25 juillet 2021) : 20. http://dx.doi.org/10.18063/cp.v3i3.323.
Texte intégralHekmatshoar, Yalda, Jean Nakhle, Mireille Galloni et Marie-Luce Vignais. « The role of metabolism and tunneling nanotube-mediated intercellular mitochondria exchange in cancer drug resistance ». Biochemical Journal 475, no 14 (31 juillet 2018) : 2305–28. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20170712.
Texte intégralGermain, Nicolas, Mélanie Dhayer, Marie Boileau, Quentin Fovez, Jerome Kluza et Philippe Marchetti. « Lipid Metabolism and Resistance to Anticancer Treatment ». Biology 9, no 12 (16 décembre 2020) : 474. http://dx.doi.org/10.3390/biology9120474.
Texte intégralGarcía-Heredia, José Manuel, et Amancio Carnero. « Role of Mitochondria in Cancer Stem Cell Resistance ». Cells 9, no 7 (15 juillet 2020) : 1693. http://dx.doi.org/10.3390/cells9071693.
Texte intégralCrump, Lyndsey, Jennifer K. Richer, Weston Porter et Traci Lyons. « Hormonal Regulation of Semaphorin 7a Promotes Therapeutic Resistance in Breast Cancer ». Journal of the Endocrine Society 5, Supplement_1 (1 mai 2021) : A1021—A1022. http://dx.doi.org/10.1210/jendso/bvab048.2090.
Texte intégralSradhanjali, Swatishree, et Mamatha M. Reddy. « Inhibition of Pyruvate Dehydrogenase Kinase as a Therapeutic Strategy against Cancer ». Current Topics in Medicinal Chemistry 18, no 6 (28 juin 2018) : 444–53. http://dx.doi.org/10.2174/1568026618666180523105756.
Texte intégralPinto, Vanessa, Rui Bergantim, Hugo R. Caires, Hugo Seca, José E. Guimarães et M. Helena Vasconcelos. « Multiple Myeloma : Available Therapies and Causes of Drug Resistance ». Cancers 12, no 2 (10 février 2020) : 407. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12020407.
Texte intégralCheng, Yue, Yao Xie, Yan Chen et Xiaojing Liu. « Epigenetic Regulation and Nonepigenetic Mechanisms of Ferroptosis Drive Emerging Nanotherapeutics in Tumor ». Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2021 (29 janvier 2021) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2021/8854790.
Texte intégralGodel, Martina, Giacomo Ortone, Dario Pasquale Anobile, Martina Pasino, Giulio Randazzo, Chiara Riganti et Joanna Kopecka. « Targeting Mitochondrial Oncometabolites : A New Approach to Overcome Drug Resistance in Cancer ». Pharmaceutics 13, no 5 (20 mai 2021) : 762. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics13050762.
Texte intégralLi, Jianneng, Michael Berk, Mohammad Alyamani, Navin Sabharwal, Christopher Goins, Joseph Alvarado, Mehdi Baratchian et al. « Hexose-6-phosphate dehydrogenase blockade reverses prostate cancer drug resistance in xenograft models by glucocorticoid inactivation ». Science Translational Medicine 13, no 595 (26 mai 2021) : eabe8226. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.abe8226.
Texte intégralXu, Qingwen, Yuxi Liu, Wen Sun, Tiantian Song, Xintong Jiang, Kui Zeng, Su Zeng, Lu Chen et Lushan Yu. « Blockade LAT1 Mediates Methionine Metabolism to Overcome Oxaliplatin Resistance under Hypoxia in Renal Cell Carcinoma ». Cancers 14, no 10 (22 mai 2022) : 2551. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14102551.
Texte intégralBedeschi, Martina, Noemi Marino, Elena Cavassi, Filippo Piccinini et Anna Tesei. « Cancer-Associated Fibroblast : Role in Prostate Cancer Progression to Metastatic Disease and Therapeutic Resistance ». Cells 12, no 5 (4 mars 2023) : 802. http://dx.doi.org/10.3390/cells12050802.
Texte intégralEl-Heliebi, Amin, Tadeja Urbanic-Purkart, Kariem Mahdy-Ali, Christina Skofler, Lisa Gerlitz, Stefanie Stanzer, Joakim Franz et al. « EXTH-04. PATIENT-DERIVED CELLS FOR EX VIVO DRUG SCREENING STUDIES OF GLIOMAS ». Neuro-Oncology 24, Supplement_7 (1 novembre 2022) : vii209. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noac209.803.
Texte intégralZhu, Pengfei, Hongrui Lu, Mingxing Wang, Ke Chen, Zheling Chen et Liu Yang. « Targeted mechanical forces enhance the effects of tumor immunotherapy by regulating immune cells in the tumor microenvironment ». Cancer Biology & ; Medicine 20, no 1 (12 janvier 2023) : 44–55. http://dx.doi.org/10.20892/j.issn.2095-3941.2022.0491.
Texte intégralLiu, Mengfang, Na Liu, Jinlei Wang, Shengqiao Fu, Xu Wang et Deyu Chen. « Acetyl-CoA Synthetase 2 as a Therapeutic Target in Tumor Metabolism ». Cancers 14, no 12 (12 juin 2022) : 2896. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14122896.
Texte intégralBenej, Martin, Jinghai Wu, McKenzie Kreamer, Martin Kery, Sergio Corrales-Guerrero, Ioanna Papandreou, Terence M. Williams et al. « Pharmacological Regulation of Tumor Hypoxia in Model Murine Tumors and Spontaneous Canine Tumors ». Cancers 13, no 7 (3 avril 2021) : 1696. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13071696.
Texte intégralBondarenko, Maryna, Marion Le Grand, Yuval Shaked, Ziv Raviv, Guillemette Chapuisat, Cécile Carrère, Marie-Pierre Montero et al. « Metronomic Chemotherapy Modulates Clonal Interactions to Prevent Drug Resistance in Non-Small Cell Lung Cancer ». Cancers 13, no 9 (7 mai 2021) : 2239. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13092239.
Texte intégralTian, Tian, Xiaoyi Li et Jinhua Zhang. « mTOR Signaling in Cancer and mTOR Inhibitors in Solid Tumor Targeting Therapy ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 3 (11 février 2019) : 755. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20030755.
Texte intégralCheng, Hui, Meng Wang, Jingjing Su, Yueyue Li, Jiao Long, Jing Chu, Xinyu Wan, Yu Cao et Qinglin Li. « Lipid Metabolism and Cancer ». Life 12, no 6 (25 mai 2022) : 784. http://dx.doi.org/10.3390/life12060784.
Texte intégralBradshaw, D. M., et R. J. Arceci. « Clinical relevance of transmembrane drug efflux as a mechanism of multidrug resistance. » Journal of Clinical Oncology 16, no 11 (novembre 1998) : 3674–90. http://dx.doi.org/10.1200/jco.1998.16.11.3674.
Texte intégralMaloney, Sara M., Camden A. Hoover, Lorena V. Morejon-Lasso et Jenifer R. Prosperi. « Mechanisms of Taxane Resistance ». Cancers 12, no 11 (10 novembre 2020) : 3323. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12113323.
Texte intégralAchkar, Iman W., Sara Kader, Shaima S. Dib, Kulsoom Junejo, Salha Bujassoum Al-Bader, Shahina Hayat, Aditya M. Bhagwat et al. « Metabolic Signatures of Tumor Responses to Doxorubicin Elucidated by Metabolic Profiling in Ovo ». Metabolites 10, no 7 (28 juin 2020) : 268. http://dx.doi.org/10.3390/metabo10070268.
Texte intégralWu, Tai-Na, Hui-Ming Chen et Lie-Fen Shyur. « Current Advancements of Plant-Derived Agents for Triple-Negative Breast Cancer Therapy through Deregulating Cancer Cell Functions and Reprogramming Tumor Microenvironment ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 24 (17 décembre 2021) : 13571. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222413571.
Texte intégralCaldas-Lopes, Eloisi, Alexandra Gomez-Arteaga et Monica L. Guzman. « Approaches to Targeting Cancer Stem Cells in Solid Tumors ». Current Stem Cell Research & ; Therapy 14, no 5 (4 juillet 2019) : 421–27. http://dx.doi.org/10.2174/1574888x14666190222164429.
Texte intégralMayayo-Peralta, Isabel, Wilbert Zwart et Stefan Prekovic. « Duality of glucocorticoid action in cancer : tumor-suppressor or oncogene ? » Endocrine-Related Cancer 28, no 6 (1 juin 2021) : R157—R171. http://dx.doi.org/10.1530/erc-20-0489.
Texte intégralSamuel, Samson Mathews, Elizabeth Varghese, Lenka Koklesová, Alena Líšková, Peter Kubatka et Dietrich Büsselberg. « Counteracting Chemoresistance with Metformin in Breast Cancers : Targeting Cancer Stem Cells ». Cancers 12, no 9 (1 septembre 2020) : 2482. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12092482.
Texte intégralKulkarni, Prateek, Reetobrata Basu et John J. Kopchick. « Effects of Growth Hormone on Pancreatic Cancer Derived Exosomes ». Journal of the Endocrine Society 5, Supplement_1 (1 mai 2021) : A1016—A1017. http://dx.doi.org/10.1210/jendso/bvab048.2079.
Texte intégralXavier, Cristina P. R., Hugo R. Caires, Mélanie A. G. Barbosa, Rui Bergantim, José E. Guimarães et M. Helena Vasconcelos. « The Role of Extracellular Vesicles in the Hallmarks of Cancer and Drug Resistance ». Cells 9, no 5 (6 mai 2020) : 1141. http://dx.doi.org/10.3390/cells9051141.
Texte intégralPark, Jae Hyung, Woo Yang Pyun et Hyun Woo Park. « Cancer Metabolism : Phenotype, Signaling and Therapeutic Targets ». Cells 9, no 10 (16 octobre 2020) : 2308. http://dx.doi.org/10.3390/cells9102308.
Texte intégralLiang, Xiaojie, Zhihuan You, Xinhao Chen et Jun Li. « Targeting Ferroptosis in Colorectal Cancer ». Metabolites 12, no 8 (12 août 2022) : 745. http://dx.doi.org/10.3390/metabo12080745.
Texte intégralMichael, M., et M. M. Doherty. « Tumoral Drug Metabolism : Overview and Its Implications for Cancer Therapy ». Journal of Clinical Oncology 23, no 1 (1 janvier 2005) : 205–29. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2005.02.120.
Texte intégralFilipiak-Duliban, Aleksandra, Klaudia Brodaczewska, Arkadiusz Kajdasz et Claudine Kieda. « Spheroid Culture Differentially Affects Cancer Cell Sensitivity to Drugs in Melanoma and RCC Models ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 3 (21 janvier 2022) : 1166. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031166.
Texte intégralHuang, Tao, Jae Sam Lee, Alexander L. Klibanov et Jiang He. « Molecular Radiotherapy with 177Lu-Immunoliposomes Induces Cytotoxicity in Mesothelioma Cancer Stem Cells In Vitro ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 7 (1 avril 2022) : 3914. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23073914.
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