Articles de revues sur le sujet « Glycation inhibitors »
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Perera, HKI, et DCR Wijetunge. « A novel in vitro method to detect inhibitors of protein glycation ». Asian Journal of Medical Sciences 5, no 3 (24 février 2014) : 15–21. http://dx.doi.org/10.3126/ajms.v5i3.8670.
Texte intégralE-FARAN, MISS GULL, MUHAMMAD ANJUM ZIA et NIGHAT ASLAM. « EFFECT OF CAPTOPRIL ». Professional Medical Journal 19, no 01 (3 janvier 2012) : 078–85. http://dx.doi.org/10.29309/tpmj/2012.19.01.1929.
Texte intégralPawlukianiec, Cezary, Małgorzata Ewa Gryciuk, Kacper Maksymilian Mil, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Anna Zalewska et Mateusz Maciejczyk. « A New Insight into Meloxicam : Assessment of Antioxidant and Anti-Glycating Activity in In Vitro Studies ». Pharmaceuticals 13, no 9 (10 septembre 2020) : 240. http://dx.doi.org/10.3390/ph13090240.
Texte intégralWest, Brett J., Shixin Deng, Akemi Uwaya, Fumiyuki Isami, Yumi Abe, Sho-ichi Yamagishi et C. Jarakae Jensen. « Iridoids are natural glycation inhibitors ». Glycoconjugate Journal 33, no 4 (15 juin 2016) : 671–81. http://dx.doi.org/10.1007/s10719-016-9695-x.
Texte intégralHosseini, Asieh, et Mohammad Abdollahi. « Diabetic Neuropathy and Oxidative Stress : Therapeutic Perspectives ». Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2013 (2013) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2013/168039.
Texte intégralJulius, Angeline, et Waheeta Hopper. « INHIBITION OF ADVANCED GLYCATION END-PRODUCT FORMATION BY QUERCETIN AND CATECHIN : AN ALTERNATIVE THERAPY FOR TREATING DIABETIC COMPLICATIONS ». Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 10, no 11 (1 novembre 2017) : 173. http://dx.doi.org/10.22159/ajpcr.2017.v10i11.19412.
Texte intégralPervez, Humayun, Nazia Khan, Jamshed Iqbal, Sumera Zaib, Muhammad Yaqub, Muhammad Nawaz Tahir et Muhammad Moazzam Naseer. « Synthesis, crystal structure, molecular docking studies and bio-evaluation of some N4-benzyl-substituted isatin- 3-thiosemicarbazones as urease and glycation inhibitors ». Heterocyclic Communications 24, no 1 (23 février 2018) : 51–58. http://dx.doi.org/10.1515/hc-2017-0148.
Texte intégralStarowicz, Małgorzata, et Henryk Zieliński. « Inhibition of Advanced Glycation End-Product Formation by High Antioxidant-Leveled Spices Commonly Used in European Cuisine ». Antioxidants 8, no 4 (15 avril 2019) : 100. http://dx.doi.org/10.3390/antiox8040100.
Texte intégralRahbar, Samuel, et James L. Figarola. « Novel inhibitors of advanced glycation endproducts ». Archives of Biochemistry and Biophysics 419, no 1 (novembre 2003) : 63–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.abb.2003.08.009.
Texte intégralRahbar, Samuel, Kiran Kumar Yernini, Stephen Scott, Noe Gonzales et Iraj Lalezari. « Novel Inhibitors of Advanced Glycation Endproducts ». Biochemical and Biophysical Research Communications 262, no 3 (septembre 1999) : 651–56. http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1999.1275.
Texte intégralRahbar, Samuel, Kiran Kumar Yernini, Stephen Scott, Noe Gonzales et Iraj Lalezari. « Novel Inhibitors of Advanced Glycation Endproducts ». Biochemical and Biophysical Research Communications 264, no 3 (novembre 1999) : 1008. http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1999.1531.
Texte intégralHwang, Seung, Hyun Kim, Guanglei Zuo, Zhiqiang Wang, Jae-Yong Lee et Soon Lim. « Anti-glycation, Carbonyl Trapping and Anti-inflammatory Activities of Chrysin Derivatives ». Molecules 23, no 7 (17 juillet 2018) : 1752. http://dx.doi.org/10.3390/molecules23071752.
Texte intégralMorimitsu, Yasujiro, Kazunari Yoshida, Sachiko Esaki et Akira Hirota. « Protein Glycation Inhibitors from Thyme (Thymus vulgaris) ». Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 59, no 11 (janvier 1995) : 2018–21. http://dx.doi.org/10.1271/bbb.59.2018.
Texte intégralRamkissoon, J. S., Fawzi M. Mahomoodally, Nessar Ahmed et Hussein A. Subratty. « Natural inhibitors of advanced glycation end‐products ». Nutrition & ; Food Science 42, no 6 (26 octobre 2012) : 397–404. http://dx.doi.org/10.1108/00346651211277645.
Texte intégralRahbar, Samuel. « Novel inhibitors of glycation and AGE formation ». Cell Biochemistry and Biophysics 48, no 2-3 (25 avril 2007) : 147–57. http://dx.doi.org/10.1007/s12013-007-0021-x.
Texte intégralPerera, HKI, et HASK Ranasinghe. « A simple method to detect plant based inhibitors of glycation induced protein cross-linking ». Asian Journal of Medical Sciences 6, no 1 (24 juillet 2014) : 28–33. http://dx.doi.org/10.3126/ajms.v6i1.10181.
Texte intégralZheng, Wenge, Huijuan Li, Yuyo Go, Xi Hui (Felicia) Chan, Qing Huang et Jianxin Wu. « Research Advances on the Damage Mechanism of Skin Glycation and Related Inhibitors ». Nutrients 14, no 21 (1 novembre 2022) : 4588. http://dx.doi.org/10.3390/nu14214588.
Texte intégralOlías, Raquel, Carmen Becerra-Rodríguez, Jorge R. Soliz-Rueda, F. Javier Moreno, Cristina Delgado-Andrade et Alfonso Clemente. « Glycation affects differently the main soybean Bowman–Birk isoinhibitors, IBB1 and IBBD2, altering their antiproliferative properties against HT29 colon cancer cells ». Food & ; Function 10, no 9 (2019) : 6193–202. http://dx.doi.org/10.1039/c9fo01421g.
Texte intégralPrice, David L., Patricia M. Rhett, Suzanne R. Thorpe et John W. Baynes. « Chelating Activity of Advanced Glycation End-product Inhibitors ». Journal of Biological Chemistry 276, no 52 (24 octobre 2001) : 48967–72. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m108196200.
Texte intégralPoornima, B., D. Anand Kumar, Bandi Siva, A. Venkanna, P. R. Rao Vadaparthi, K. Kumar, Ashok K. Tiwari et K. Suresh Babu. « Advanced glycation end-products inhibitors isolated fromSchisandra grandiflora ». Natural Product Research 30, no 4 (27 mars 2015) : 493–96. http://dx.doi.org/10.1080/14786419.2015.1024117.
Texte intégralRahbar, Samuel, Kiran Kumar Yerneni, Stephen Scott, Noe Gonzales et Iraj Lalezari. « Novel Inhibitors of Advanced Glycation Endproducts (Part II) ». Molecular Cell Biology Research Communications 3, no 6 (juin 2000) : 360–66. http://dx.doi.org/10.1006/mcbr.2000.0239.
Texte intégralBakunina, Natalya Sergeyevna, Ruslan Ivanovich Glushakov, Natalya Igorevna Tapilskaya et Petr Dmitriyevich Shabanov. « Pharmacology of polyprenols as adaptogens reducing glycation processes ». Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy 11, no 4 (15 décembre 2013) : 44–53. http://dx.doi.org/10.17816/rcf11444-53.
Texte intégralKani, Hatice K., Ebru K. Kocazorbaz et Figen Zihnioglu. « Investigation and isolation of peptide based antiglycating agents from various sources ». Turkish Journal of Biochemistry 44, no 5 (25 octobre 2019) : 699–705. http://dx.doi.org/10.1515/tjb-2018-0294.
Texte intégralRabbani, Naila, et Paul J. Thornalley. « Emerging Glycation-Based Therapeutics—Glyoxalase 1 Inducers and Glyoxalase 1 Inhibitors ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 5 (23 février 2022) : 2453. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23052453.
Texte intégralVelichkova, Stefaniya, Kenn Foubert et Luc Pieters. « Natural Products as a Source of Inspiration for Novel Inhibitors of Advanced Glycation Endproducts (AGEs) Formation ». Planta Medica 87, no 10/11 (août 2021) : 780–801. http://dx.doi.org/10.1055/a-1527-7611.
Texte intégralMenzel, Ernst Johannes, et Roland Reihsner. « Comparison of the Effect of Different Inhibitors on the Non-Enzymatic Glycation of Rat Tail Tendons and Bovine Serum Albumin ». Annals of Clinical Biochemistry : International Journal of Laboratory Medicine 33, no 3 (mai 1996) : 241–48. http://dx.doi.org/10.1177/000456329603300311.
Texte intégralMatsuura, Nobuyasu, Tadashi Aradate, Chihiro Kurosaka, Makoto Ubukata, Shiho Kittaka, Yuri Nakaminami, Kanae Gamo, Hiroyuki Kojima et Mitsuharu Ohara. « Potent Protein Glycation Inhibition of Plantagoside inPlantago majorSeeds ». BioMed Research International 2014 (2014) : 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2014/208539.
Texte intégralFrau, Juan, et Daniel Glossman-Mitnik. « Chemical Reactivity Theory Study of Advanced Glycation Endproduct Inhibitors ». Molecules 22, no 2 (2 février 2017) : 226. http://dx.doi.org/10.3390/molecules22020226.
Texte intégralChompoo, Jamnian, Atul Upadhyay, Wataru Kishimoto, Tadahiro Makise et Shinkichi Tawata. « Advanced glycation end products inhibitors from Alpinia zerumbet rhizomes ». Food Chemistry 129, no 3 (décembre 2011) : 709–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.04.034.
Texte intégralKhalifah, Raja G., John W. Baynes et Billy G. Hudson. « Amadorins : Novel Post-Amadori Inhibitors of Advanced Glycation Reactions ». Biochemical and Biophysical Research Communications 257, no 2 (avril 1999) : 251–58. http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1999.0371.
Texte intégralAbdel-Wahab, Y. H. A., F. P. M. O'Harte, C. R. Barnett et P. R. Flatt. « Characterization of insulin glycation in insulin-secreting cells maintained in tissue culture ». Journal of Endocrinology 152, no 1 (janvier 1997) : 59–67. http://dx.doi.org/10.1677/joe.0.1520059.
Texte intégralFaruqui, Tabrez, Mohd Sajid Khan, Yusuf Akhter, Salman Khan, Zeeshan Rafi, Mohd Saeed, Ihn Han, Eun-Ha Choi et Dharmendra Kumar Yadav. « RAGE Inhibitors for Targeted Therapy of Cancer : A Comprehensive Review ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 1 (23 décembre 2022) : 266. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24010266.
Texte intégralReddy, V. Prakash, Puspa Aryal et Pallavi Soni. « RAGE Inhibitors in Neurodegenerative Diseases ». Biomedicines 11, no 4 (9 avril 2023) : 1131. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11041131.
Texte intégralPerez Gutierrez, Rosa Martha. « Inhibition of Advanced Glycation End-Product Formation byOriganum majoranaL.In Vitroand in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats ». Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012 (2012) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2012/598638.
Texte intégralReddy, V. Prakash, Puspa Aryal et Emmanuel K. Darkwah. « Advanced Glycation End Products in Health and Disease ». Microorganisms 10, no 9 (15 septembre 2022) : 1848. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms10091848.
Texte intégralPapagiouvannis, Georgios, Panagiotis Theodosis-Nobelos et Eleni Rekka. « Nipecotic Acid Derivatives as Potent Agents against Neurodegeneration : A Preliminary Study ». Molecules 27, no 20 (17 octobre 2022) : 6984. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27206984.
Texte intégralS. Rahbar, Bentham Science Publisher, et Bentham Science Publisher J.L. Figarola. « Inhibitors and Breakers of Advanced Glycation Endproducts (AGEs) : A Review ». Current Medicinal Chemistry-Immunology, Endocrine & ; Metabolic Agents 2, no 2 (1 juin 2002) : 135–61. http://dx.doi.org/10.2174/1568013023358889.
Texte intégralFouotsa, Hugues, Alain Meli Lannang, Celine Djama Mbazoa, Saima Rasheed, Bishnu P. Marasini, Zulfiqar Ali, Krishna Prasad Devkota et al. « Xanthones inhibitors of α-glucosidase and glycation from Garcinia nobilis ». Phytochemistry Letters 5, no 2 (juin 2012) : 236–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.phytol.2012.01.002.
Texte intégralLee, Yeon Sil, Young-Hee Kang, Ju-Young Jung, Sanghyun Lee, Kazuo Ohuchi, Kuk Hyun Shin, Il-Jun Kang, Jung Han Yoon Park, Hyun-Kyung Shin et Soon Sung Lim. « Protein Glycation Inhibitors from the Fruiting Body of Phellinus linteus ». Biological & ; Pharmaceutical Bulletin 31, no 10 (2008) : 1968–72. http://dx.doi.org/10.1248/bpb.31.1968.
Texte intégralRahbar, Samuel, Rama Natarajan, KiranKumar Yerneni, Stephen Scott, Noe Gonzales et Jerry L. Nadler. « Evidence that pioglitazone, metformin and pentoxifylline are inhibitors of glycation ». Clinica Chimica Acta 301, no 1-2 (novembre 2000) : 65–77. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-8981(00)00327-2.
Texte intégralSadowska-Bartosz, Izabela, et Grzegorz Bartosz. « Effect of glycation inhibitors on aging and age-related diseases ». Mechanisms of Ageing and Development 160 (décembre 2016) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.mad.2016.09.006.
Texte intégralLehman, Trang D., et Beryl J. Ortwerth. « Inhibitors of advanced glycation end product-associated protein cross-linking ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 1535, no 2 (février 2001) : 110–19. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-4439(00)00087-9.
Texte intégralPashikanti, Srinath, David R. de Alba, Gilbert A. Boissonneault et Daniel Cervantes-Laurean. « Rutin metabolites : Novel inhibitors of nonoxidative advanced glycation end products ». Free Radical Biology and Medicine 48, no 5 (mars 2010) : 656–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2009.11.019.
Texte intégralAnago, Eugénie, Guilphados Djogbede, Ezéchiel Mahougnon Salomon Fiogbe, Gaétan Augustin Julien Segbo et Dèwanou Casimir Akpovi. « Rôle de la glycation des protéines dans les complications et la thérapie du diabète : revue bibliographique ». International Journal of Biological and Chemical Sciences 16, no 6 (12 mars 2023) : 2930–44. http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v16i6.37.
Texte intégralPatil, Rahul S., Ashwini D. Jagdale, Megha L. Nalawade, Laxman N. Bavkar et Akalpita U. Arvindekar. « GLYCATION INHIBITORS AND PROBIOTICS CAN AMELIORATE THE CHANGES CAUSED BY HIGH FRUCTOSE FEED ». International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 10, no 7 (1 juillet 2018) : 28. http://dx.doi.org/10.22159/ijpps.2018v10i7.26870.
Texte intégralHaldipur, Ashrita C., et Nagarajan Srividya. « Multi-Mechanistic In Vitro Evaluation of Antihyperglycemic, Antioxidant and Antiglycation Activities of Three Phenolic-Rich Indian Red Rice Genotypes and In Silico Evaluation of Their Phenolic Metabolites ». Foods 10, no 11 (16 novembre 2021) : 2818. http://dx.doi.org/10.3390/foods10112818.
Texte intégralNabi, Rabia, Sahir Sultan Alvi, Mohd Saeed, Saheem Ahmad et Mohammad Salman Khan. « Glycation and HMG-CoA Reductase Inhibitors : Implication in Diabetes and Associated Complications ». Current Diabetes Reviews 15, no 3 (1 avril 2019) : 213–23. http://dx.doi.org/10.2174/1573399814666180924113442.
Texte intégralNurkolis, Fahrul, Keren Esther Kristina Mantik, Mury Kuswari, Fachruddin Perdana, Nelly Mayulu, Melvin Junior Tanner, Ariela Primalova et al. « Sea Grape (Ceulerpa racemosa) Cereal with Addition of Tempe as an Anti-Aging Functional Food : In Vitro Study ». Current Developments in Nutrition 5, Supplement_2 (juin 2021) : 41. http://dx.doi.org/10.1093/cdn/nzab033_041.
Texte intégralVasarri, Marzia, Emanuela Barletta, Santina Vinci, Matteo Ramazzotti, Andrea Francesconi, Francesco Manetti et Donatella Degl’Innocenti. « Annona cherimola Miller Fruit as a Promising Candidate against Diabetic Complications : An In Vitro Study and Preliminary Clinical Results ». Foods 9, no 10 (24 septembre 2020) : 1350. http://dx.doi.org/10.3390/foods9101350.
Texte intégralSaify, Zafar, Nighat Sultana, Nousheen Mushtaq et Nazia Hasan. « (1H-Pyrrolo [2,3-B] Pyridine) 7-Azaindole as Cholinesterase/ Glycation Inhibitors ». International Journal of Biochemistry Research & ; Review 4, no 6 (10 janvier 2014) : 624–43. http://dx.doi.org/10.9734/ijbcrr/2014/9721.
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