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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, no 8 (6 mai 2017) : 1467–75. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2016-210911.
Texte intégralVainchenker, William, Emilie Leroy, Laure Gilles, Caroline Marty, Isabelle Plo et Stefan N. Constantinescu. « JAK inhibitors for the treatment of myeloproliferative neoplasms and other disorders ». F1000Research 7 (17 janvier 2018) : 82. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.13167.1.
Texte intégralBhagwat, 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, no 21 (18 novembre 2011) : 122. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.122.122.
Texte intégralJarocha, Danuta Jadwiga, Paul Gadue, Wei Tong, Robert C. Newton et Mortimer Poncz. « Janus Kinase (Jak) 1 Inhibition Affects Both Megakaryopoiesis and Thrombopoiesis ». Blood 132, Supplement 1 (29 novembre 2018) : 2559. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-99-115407.
Texte intégralMeyer, 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, no 21 (6 décembre 2014) : 160. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.160.160.
Texte intégralKopp, Nadja, Jordy C. Van der Zwet, Jacob Layer, Oliver Weigert, Eric Vangrevelinghe, Akinori Yoda, Thomas Radimerski et 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, no 21 (15 novembre 2013) : 1429. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.1429.1429.
Texte intégralZhong, Haizhen A., et Suliman Almahmoud. « Docking and Selectivity Studies of Covalently Bound Janus Kinase 3 Inhibitors ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 7 (23 mars 2023) : 6023. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24076023.
Texte intégralXue, Chengfeng, Jingjing Wang, Na Xu, Yaqiong Pei, Donghai Chen, Jiaping Sun, Qingyang Gu et 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, no 1_Supplement (1 mai 2024) : 0434_4828. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.212.supp.0434.4828.
Texte intégralLiu, Liqin, Violeta Yu, Jeanne Pistillo, Josie Lee, Laurie B. Schenkel, Stephanie Geuns-Meyer, Ivonne Archibeque, Angus Sinclair, Renee Emkey et Graham Molineux. « New Insights on Assessing Intra-Family Selectivity for Jak2 Inhibitors ». Blood 118, no 21 (18 novembre 2011) : 5150. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.5150.5150.
Texte intégralPurandare, 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, no 21 (19 novembre 2010) : 4112. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v116.21.4112.4112.
Texte intégralXu, Lichao, Ding Zhang, Guoqiang Wang, Chao Chen, Ying Wang, Haozhe Huang et Zhenghua Zhang. « Correlation between JAK1/2 expression and immune-related genes and JAK2 gene variants : A pan-cancer analysis. » Journal of Clinical Oncology 38, no 15_suppl (20 mai 2020) : e15057-e15057. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2020.38.15_suppl.e15057.
Texte intégralGonzalez-Traves, P., B. Murray, F. Campigotto, A. Meng et 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 (juin 2020) : 246.1–246. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.2074.
Texte intégralTyner, Jeffrey W., Thomas G. Bumm, Jutta Deininger, Lisa Wood, Karl J. Aichberger, Marc M. Loriaux, Brian J. Druker, Christopher J. Burns, Emmanuelle Fantino et Michael W. Deininger. « CYT387, a novel JAK2 inhibitor, induces hematologic responses and normalizes inflammatory cytokines in murine myeloproliferative neoplasms ». Blood 115, no 25 (24 juin 2010) : 5232–40. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2009-05-223727.
Texte intégralPerner, 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, no 21 (6 décembre 2014) : 1410. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.1410.1410.
Texte intégralRummelt, Christoph, Sivahari P. Gorantla, Michael Sigl, Jana Saenger, Katharina Götze, Christian Peschel, Justus Duyster et 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, no 21 (16 novembre 2012) : 2423. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v120.21.2423.2423.
Texte intégralWatson, Eleanor, Michaela Waibel, Prerak Trivedi, Evan Pappas, Stacey Fynch, Robyn Sutherland, Thomas Kay et Helen Thomas. « Prevention of Islet Inflammatory Stress with JAK1/JAK2 Inhibitors ». Transplantation 102 (juillet 2018) : S370. http://dx.doi.org/10.1097/01.tp.0000543121.88749.46.
Texte intégralHsu, Leeyen, et 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.
Texte intégralTraves, Paqui G., Bernard Murray, Federico Campigotto, René Galien, Amy Meng et 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, no 7 (19 mars 2021) : 865–75. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-219012.
Texte intégralLiu, X., F. Tan et 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 (juin 2020) : 252.1–252. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.1547.
Texte intégralBalko, 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, no 334 (13 avril 2016) : 334ra53. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aad3001.
Texte intégralAhmed, Emad A., et 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, no 9 (23 septembre 2024) : 10635–50. http://dx.doi.org/10.3390/cimb46090631.
Texte intégralSteeghs, 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, no 22 (2 décembre 2016) : 583. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v128.22.583.583.
Texte intégralKim, Sena, Peter Ruminski, Megh Singh, Karl Staser, Kidist Ashami, Julie Ritchey, Sora Lim, John F. DiPersio et Jaebok Choi. « Novel JAK Inhibitors to Reduce Graft-Versus-Host Disease after Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation in a Preclinical Mouse Model ». Molecules 29, no 8 (16 avril 2024) : 1801. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29081801.
Texte intégralKi, S. Y., H. Shin, Y. Lee, H. R. Bak, H. Yu, S. C. Kim, J. Lee, D. Kim, D. H. Ko et 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 (juin 2020) : 1347.2–1347. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.650.
Texte intégralSinclair, Angus, Ivonne Archibeque, Jinghui Zhan, Liqin Liu, Renee Emkey, Elizabeth Doherty et 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, no 21 (18 novembre 2011) : 4780. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.4780.4780.
Texte intégralBose, Prithviraj, et Srdan Verstovsek. « JAK2 inhibitors for myeloproliferative neoplasms : what is next ? » Blood 130, no 2 (13 juillet 2017) : 115–25. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-04-742288.
Texte intégralCacciapaglia, F., S. Perniola, S. del Vescovo, S. Stano, R. Bizzoca, D. Natuzzi, M. Fornaro et 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 mai 2022) : 1196.3–1197. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2022-eular.2625.
Texte intégralBeinhoff, 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, no 20 (17 octobre 2021) : 5204. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13205204.
Texte intégralSpinelli, Francesca Romana, Robert A. Colbert et Massimo Gadina. « JAK1 : Number one in the family ; number one in inflammation ? » Rheumatology 60, Supplement_2 (1 mai 2021) : ii3—ii10. http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/keab024.
Texte intégralDai, Jun, LiXi Yang et Glynn Addison. « Current Status in the Discovery of Covalent Janus Kinase 3 (JAK3) Inhibitors ». Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 19, no 18 (29 novembre 2019) : 1531–43. http://dx.doi.org/10.2174/1389557519666190617152011.
Texte intégralManshouri, Taghi, Alfonso Quintás-Cardama, Zeev Estrov, Liza Knez, Ying Zhang, Hagop Kantarjian et Srdan Verstovsek. « Bone Marrow Stroma-Mediated Paracrine Inhibition of Ruxolitinib (INCB018424) Induced Apoptosis of JAK2V617F-Mutated Cells ». Blood 116, no 21 (19 novembre 2010) : 1976. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v116.21.1976.1976.
Texte intégralConstantinescu, Stefan N., Emilie Leroy, Vitalina Gryshkova, Christian Pecquet et Alexandra Dusa. « Activating Janus kinase pseudokinase domain mutations in myeloproliferative and other blood cancers ». Biochemical Society Transactions 41, no 4 (18 juillet 2013) : 1048–54. http://dx.doi.org/10.1042/bst20130084.
Texte intégralHornakova, T., L. Springuel, J. Devreux, A. Dusa, S. N. Constantinescu, L. Knoops et J. C. Renauld. « Oncogenic JAK1 and JAK2-activating mutations resistant to ATP-competitive inhibitors ». Haematologica 96, no 6 (10 mars 2011) : 845–53. http://dx.doi.org/10.3324/haematol.2010.036350.
Texte intégralAvouac, Jérôme. « Janus Kinase Inhibitor Selectivity in Rheumatoid Arthritis : Where Do We Stand ? » Rheumatology 1, no 1 (2022) : 5. http://dx.doi.org/10.17925/rmd.2022.1.1.5.
Texte intégralPorpaczy, 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, no 7 (16 août 2018) : 694–706. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-10-810739.
Texte intégralFrede, N., J. Hueppe, R. Lorenzetti, A. Troilo, M. T. Schleyer, R. Voll, J. Thiel, N. Venhoff et 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 (juin 2020) : 228.2–229. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.5763.
Texte intégralVannucchi, Alessandro M., Costanza Bogani, Niccolò Bartalucci, Lorenzo Tozzi, Serena Martinelli, Paola Guglielmelli, Chiara Paoli, Lisa Pieri et 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, no 21 (18 novembre 2011) : 3835. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.3835.3835.
Texte intégralVian, Laura, Mimi Lee, Giuseppe Sciumè, Nathalia Gazaniga, Stefania Dell'Orso, Stephen Brooks et Massimo Gadina. « Elucidating the role of cytokine signaling in the homeostasis of innate immune cells with JAK inhibitors ». Journal of Immunology 202, no 1_Supplement (1 mai 2019) : 181.27. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.202.supp.181.27.
Texte intégralRefici, Marion, Ziping Yang, Jacob Riehm, Darren Phillips, Andrew Souers et 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, no 12_Supplement (15 juin 2022) : 5339. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2022-5339.
Texte intégralCacciapaglia, F., V. Venerito, S. del Vescovo, S. Stano, R. Bizzoca, D. Natuzzi, N. Lacarpia, M. Fornaro et 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 mai 2022) : 1167.2–1168. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2022-eular.1997.
Texte intégralGotlib, Jason. « JAK inhibition in the myeloproliferative neoplasms : lessons learned from the bench and bedside ». Hematology 2013, no 1 (6 décembre 2013) : 529–37. http://dx.doi.org/10.1182/asheducation-2013.1.529.
Texte intégralGotlib, Jason. « JAK inhibition in the myeloproliferative neoplasms : lessons learned from the bench and bedside ». Hematology 2013, no 1 (6 décembre 2013) : 529–37. http://dx.doi.org/10.1182/asheducation.v2013.1.529.3847112.
Texte intégralShao, 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, no 511 (25 septembre 2019) : eaav7561. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aav7561.
Texte intégralde Melo Campos, Paula, Joao Machado-Neto, Adriana Silva Santos Duarte, Rafaela Mendonça, Irene Lorand-Metze, Fernando F. Costa, Sara T. O. Saad et Fabiola Traina. « IRS2 Associates With JAK2 and May Be Involved In Cell Proliferation Pathways In Chronic Myeloproliferative Neoplasms ». Blood 122, no 21 (15 novembre 2013) : 1598. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.1598.1598.
Texte intégralZhang, Xuekang, Jun Zhou, Qian Hu, Zhengren Liu, Qiuhong Chen, Wenxiang Wang, Huaigen Zhang, Qin Zhang et 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, no 5 (1 mai 2020) : 3295–302. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.16416.
Texte intégralUpadhayaya, Ram S., Raghava Reddy Kethiri, Avanish Vellanki, Jeff Lightfoot, Andrea Local et William G. Rice. « Discovery of Selective Dual Inhibitors of Bromodomain Protein BRD4 and JAK2 for Treatment of Hematologic Malignancies ». Blood 128, no 22 (2 décembre 2016) : 5212. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v128.22.5212.5212.
Texte intégralChoi, Jaebok, Matthew L. Cooper, Kiran R. Vij, Bing Wang, Julie Ritchey, Bader Alahmari, Matthew Holt et John F. DiPersio. « Pharmacologic Co-Blockade of IFNγR and IL6R Pathways to Prevent and Treat GvHD ». Blood 128, no 22 (2 décembre 2016) : 3353. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v128.22.3353.3353.
Texte intégralMarkovtsov, 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, no 11 (16 novembre 2008) : 3721. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v112.11.3721.3721.
Texte intégralMalemud, Charles J. « The role of the JAK/STAT signal pathway in rheumatoid arthritis ». Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease 10, no 5-6 (19 mai 2018) : 117–27. http://dx.doi.org/10.1177/1759720x18776224.
Texte intégralClarke, A., J. Di Paolo, B. Downie, A. Meng, N. Mollova, Y. Yu et 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 (janvier 2020) : S409. http://dx.doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjz203.589.
Texte intégral