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Kondej, Magda, Piotr Stępnicki et Agnieszka A. Kaczor. « Multi-Target Approach for Drug Discovery against Schizophrenia ». International Journal of Molecular Sciences 19, no 10 (10 octobre 2018) : 3105. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19103105.
Texte intégralde Oliveira Viana, Jessika, Hamilton Mitsugu Ishiki, Marcus Tullius Scotti et Luciana Scotti. « Multi-Target Antitubercular Drugs ». Current Topics in Medicinal Chemistry 18, no 9 (31 juillet 2018) : 750–58. http://dx.doi.org/10.2174/1568026618666180528124414.
Texte intégralJaiswal, Varun. « Multi target drug design for gastrointestinal cancer ». Annals of Oncology 28 (juin 2017) : iii18—iii19. http://dx.doi.org/10.1093/annonc/mdx261.020.
Texte intégralLu, Jin-Jian, Wei Pan, Yuan-Jia Hu et Yi-Tao Wang. « Multi-Target Drugs : The Trend of Drug Research and Development ». PLoS ONE 7, no 6 (29 juin 2012) : e40262. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0040262.
Texte intégralMei, Suyu, et Kun Zhang. « A Multi-Label Learning Framework for Drug Repurposing ». Pharmaceutics 11, no 9 (9 septembre 2019) : 466. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics11090466.
Texte intégralBraga, Susana Santos. « Multi-target drugs active against leishmaniasis : A paradigm of drug repurposing ». European Journal of Medicinal Chemistry 183 (décembre 2019) : 111660. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2019.111660.
Texte intégralZanni, Riccardo, María Galvez-Llompart, Jorge Galvez et Ramon García-Domenech. « QSAR Multi-Target in Drug Discovery : A Review ». Current Computer Aided-Drug Design 10, no 2 (31 juillet 2014) : 129–36. http://dx.doi.org/10.2174/157340991002140708105124.
Texte intégralPeng, Lihong, Bo Liao, Wen Zhu, Zejun Li et Keqin Li. « Predicting Drug–Target Interactions With Multi-Information Fusion ». IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 21, no 2 (mars 2017) : 561–72. http://dx.doi.org/10.1109/jbhi.2015.2513200.
Texte intégralMa, Xiao Hua, Zhe Shi, Chunyan Tan, Yuyang Jiang, Mei Lin Go, Boon Chuan Low et Yu Zong Chen. « In-Silico Approaches to Multi-target Drug Discovery ». Pharmaceutical Research 27, no 5 (11 mars 2010) : 739–49. http://dx.doi.org/10.1007/s11095-010-0065-2.
Texte intégralLiu, X., F. Zhu, X. H. Ma, Z. Shi, S. Y. Yang, Y. Q. Wei et Y. Z. Chen. « Predicting Targeted Polypharmacology for Drug Repositioning and Multi- Target Drug Discovery ». Current Medicinal Chemistry 20, no 13 (1 mars 2013) : 1646–61. http://dx.doi.org/10.2174/0929867311320130005.
Texte intégralYang, Ting, Xin Sui, Bing Yu, Youqing Shen et Hailin Cong. « Recent Advances in the Rational Drug Design Based on Multi-target Ligands ». Current Medicinal Chemistry 27, no 28 (6 août 2020) : 4720–40. http://dx.doi.org/10.2174/0929867327666200102120652.
Texte intégralLiu, Ying-tao, Yi Li, Zi-fu Huang, Zhi-jian Xu, Zhuo Yang, Zhu-xi Chen, Kai-xian Chen, Ji-ye Shi et Wei-liang Zhu. « Multi-algorithm and multi-model based drug target prediction and web server ». Acta Pharmacologica Sinica 35, no 3 (3 février 2014) : 419–31. http://dx.doi.org/10.1038/aps.2013.153.
Texte intégralScotti, Luciana, et Marcus T. Scotti. « Editorial : Multi-Target in Computer-Aided Drug Design Studies ». Current Drug Targets 18, no 5 (24 février 2017) : 498–99. http://dx.doi.org/10.2174/138945011805170224223532.
Texte intégralLiang, Yun, Chen Lin, Yuyou Weng, Hui Li et Xinyi Liu. « Drug target interaction prediction via multi-task co-attention ». International Journal of Data Mining and Bioinformatics 24, no 2 (2020) : 160. http://dx.doi.org/10.1504/ijdmb.2020.10032430.
Texte intégralWeng, Yuyou, Xinyi Liu, Hui Li, Chen Lin et Yun Liang. « Drug target interaction prediction via multi-task co-attention ». International Journal of Data Mining and Bioinformatics 24, no 2 (2020) : 160. http://dx.doi.org/10.1504/ijdmb.2020.110158.
Texte intégralBrainin, Michael. « Cerebrolysin : a multi-target drug for recovery after stroke ». Expert Review of Neurotherapeutics 18, no 8 (18 juillet 2018) : 681–87. http://dx.doi.org/10.1080/14737175.2018.1500459.
Texte intégralLi, Limin, et Menglan Cai. « Drug Target Prediction by Multi-View Low Rank Embedding ». IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics 16, no 5 (1 septembre 2019) : 1712–21. http://dx.doi.org/10.1109/tcbb.2017.2706267.
Texte intégralGoff, Aaron, Daire Cantillon, Leticia Muraro Wildner et Simon J. Waddell. « Multi-Omics Technologies Applied to Tuberculosis Drug Discovery ». Applied Sciences 10, no 13 (3 juillet 2020) : 4629. http://dx.doi.org/10.3390/app10134629.
Texte intégralWang, Ning, Panpan Qiu, Wei Cui, Xiaojun Yan, Bin Zhang et Shan He. « Recent Advances in Multi-target Anti-Alzheimer Disease Compounds (2013 Up to the Present) ». Current Medicinal Chemistry 26, no 30 (26 octobre 2019) : 5684–710. http://dx.doi.org/10.2174/0929867326666181203124102.
Texte intégralScotti, Luciana, Alex France Messias Monteiro, Jéssika de Oliveira Viana, Francisco Jaime Bezerra Mendonça Junior, Hamilton M. Ishiki, Ernestine Nkwengoua Tchouboun, Rodrigo Santos et Marcus Tullius Scotti. « Multi-Target Drugs Against Metabolic Disorders ». Endocrine, Metabolic & ; Immune Disorders - Drug Targets 19, no 4 (12 juin 2019) : 402–18. http://dx.doi.org/10.2174/1871530319666181217123357.
Texte intégralXiong, Zhaoping, Minji Jeon, Robert J. Allaway, Jaewoo Kang, Donghyeon Park, Jinhyuk Lee, Hwisang Jeon et al. « Crowdsourced identification of multi-target kinase inhibitors for RET- and TAU- based disease : The Multi-Targeting Drug DREAM Challenge ». PLOS Computational Biology 17, no 9 (14 septembre 2021) : e1009302. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009302.
Texte intégralChe, Jingang, Lei Chen, Zi-Han Guo, Shuaiqun Wang et Aorigele. « Drug Target Group Prediction with Multiple Drug Networks ». Combinatorial Chemistry & ; High Throughput Screening 23, no 4 (19 mai 2020) : 274–84. http://dx.doi.org/10.2174/1386207322666190702103927.
Texte intégralZhou, Ying, Yintao Zhang, Xichen Lian, Fengcheng Li, Chaoxin Wang, Feng Zhu, Yunqing Qiu et Yuzong Chen. « Therapeutic target database update 2022 : facilitating drug discovery with enriched comparative data of targeted agents ». Nucleic Acids Research 50, no D1 (28 octobre 2021) : D1398—D1407. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkab953.
Texte intégralZhou, Ying, Yintao Zhang, Xichen Lian, Fengcheng Li, Chaoxin Wang, Feng Zhu, Yunqing Qiu et Yuzong Chen. « Therapeutic target database update 2022 : facilitating drug discovery with enriched comparative data of targeted agents ». Nucleic Acids Research 50, no D1 (28 octobre 2021) : D1398—D1407. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkab953.
Texte intégralXie, Li, et Lei Xie. « Pathway-Centric Structure-Based Multi-Target Compound Screening for Anti-Virulence Drug Repurposing ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 14 (17 juillet 2019) : 3504. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20143504.
Texte intégralCSERMELY, P., V. AGOSTON et S. PONGOR. « The efficiency of multi-target drugs : the network approach might help drug design ». Trends in Pharmacological Sciences 26, no 4 (avril 2005) : 178–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.tips.2005.02.007.
Texte intégralde Oliveira, Pedro Gonçalves, Lara Termini, Edison Luiz Durigon, Ana Paula Lepique, Andrei C. Sposito et Enrique Boccardo. « Diacerein : A potential multi-target therapeutic drug for COVID-19 ». Medical Hypotheses 144 (novembre 2020) : 109920. http://dx.doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109920.
Texte intégralAgyemang, Brighter, Wei-Ping Wu, Michael Yelpengne Kpiebaareh, Zhihua Lei, Ebenezer Nanor et Lei Chen. « Multi-view self-attention for interpretable drug–target interaction prediction ». Journal of Biomedical Informatics 110 (octobre 2020) : 103547. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbi.2020.103547.
Texte intégralTibon, Natasha Stella, Chew Hee Ng et Siew Lee Cheong. « Current progress in antimalarial pharmacotherapy and multi-target drug discovery ». European Journal of Medicinal Chemistry 188 (février 2020) : 111983. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2019.111983.
Texte intégralCheong, Siew Lee, Jian Kai Tiew, Yi Hang Fong, How Wan Leong, Yew Mun Chan, Zhi Ling Chan et Ethan Wei Jie Kong. « Current Pharmacotherapy and Multi-Target Approaches for Alzheimer’s Disease ». Pharmaceuticals 15, no 12 (14 décembre 2022) : 1560. http://dx.doi.org/10.3390/ph15121560.
Texte intégralBianco, Maria da Conceição Avelino Dias, Debora Inacio Leite, Frederico Silva Castelo Branco, Nubia Boechat, Elisa Uliassi, Maria Laura Bolognesi et Monica Macedo Bastos. « The Use of Zidovudine Pharmacophore in Multi-Target-Directed Ligands for AIDS Therapy ». Molecules 27, no 23 (3 décembre 2022) : 8502. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27238502.
Texte intégralTalevi, Alan. « Tailored Multi-Target Agents. Applications and Design Considerations ». Current Pharmaceutical Design 22, no 21 (30 mai 2016) : 3164–70. http://dx.doi.org/10.2174/1381612822666160308141203.
Texte intégralGejjalagere Honnappa, Chethan, et Unnikrishnan Mazhuvancherry Kesavan. « A concise review on advances in development of small molecule anti-inflammatory therapeutics emphasising AMPK : An emerging target ». International Journal of Immunopathology and Pharmacology 29, no 4 (6 octobre 2016) : 562–71. http://dx.doi.org/10.1177/0394632016673369.
Texte intégralCoban, Mathew A., Juliet Morrison, Sushila Maharjan, David Hyram Hernandez Medina, Wanlu Li, Yu Shrike Zhang, William D. Freeman et al. « Attacking COVID-19 Progression Using Multi-Drug Therapy for Synergetic Target Engagement ». Biomolecules 11, no 6 (23 mai 2021) : 787. http://dx.doi.org/10.3390/biom11060787.
Texte intégralRaevsky, Oleg A., Azat Mukhametov, Veniamin Y. Grigorev, Alexey Ustyugov, Shwu-Chen Tsay, Reuben Jih-Ru Hwu, Nagendra Sastry Yarla, Vadim V. Tarasov, Gjumrakch Aliev et Sergey O. Bachurin. « Applications of Multi-Target Computer-Aided Methodologies in Molecular Design of CNS Drugs ». Current Medicinal Chemistry 25, no 39 (17 janvier 2019) : 5293–314. http://dx.doi.org/10.2174/0929867324666170920154111.
Texte intégralTao, Lin, Feng Zhu, Feng Xu, Zhe Chen, Yu Yang Jiang et Yu Zong Chen. « Co-targeting cancer drug escape pathways confers clinical advantage for multi-target anticancer drugs ». Pharmacological Research 102 (décembre 2015) : 123–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2015.09.019.
Texte intégralCavalli, Andrea, Maria Laura Bolognesi, Anna Minarini, Michela Rosini, Vincenzo Tumiatti, Maurizio Recanatini et Carlo Melchiorre. « Multi-Target-Directed Ligands To Combat Neurodegenerative Diseases ». Journal of Medicinal Chemistry 51, no 7 (avril 2008) : 2326. http://dx.doi.org/10.1021/jm800210c.
Texte intégralKoutsoukas, Alexios, Benjamin Simms, Johannes Kirchmair, Peter J. Bond, Alan V. Whitmore, Steven Zimmer, Malcolm P. Young et al. « From in silico target prediction to multi-target drug design : Current databases, methods and applications ». Journal of Proteomics 74, no 12 (novembre 2011) : 2554–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.jprot.2011.05.011.
Texte intégralCortes-Ciriano, Isidro, Alexios Koutsoukas, Olga Abian, Robert C. Glen, Adrian Velazquez-Campoy et Andreas Bender. « Experimental validation of in silico target predictions on synergistic protein targets ». MedChemComm 4, no 1 (2013) : 278–88. http://dx.doi.org/10.1039/c2md20286g.
Texte intégralCalcatierra, Verónica, Óscar López, José G. Fernández-Bolaños, Gabriela B. Plata et José M. Padrón. « Phenolic thio- and selenosemicarbazones as multi-target drugs ». European Journal of Medicinal Chemistry 94 (avril 2015) : 63–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2015.02.037.
Texte intégralWu, Tzu-Chien, Pei-Yuan Lee, Chiao-Ling Lai et Chian-Hui Lai. « Synthesis of Multi-Functional Nano-Vectors for Target-Specific Drug Delivery ». Polymers 13, no 3 (30 janvier 2021) : 451. http://dx.doi.org/10.3390/polym13030451.
Texte intégralRossi, Michele, Michela Freschi, Luciana de Camargo Nascente, Alessandra Salerno, Sarah de Melo Viana Teixeira, Florian Nachon, Fabien Chantegreil et al. « Sustainable Drug Discovery of Multi-Target-Directed Ligands for Alzheimer’s Disease ». Journal of Medicinal Chemistry 64, no 8 (8 avril 2021) : 4972–90. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jmedchem.1c00048.
Texte intégralWang, Shuyu, Peng Shan, Yuliang Zhao et Lei Zuo. « GanDTI : A multi-task neural network for drug-target interaction prediction ». Computational Biology and Chemistry 92 (juin 2021) : 107476. http://dx.doi.org/10.1016/j.compbiolchem.2021.107476.
Texte intégralMahmud, S. M. Hasan, Wenyu Chen, Hosney Jahan, Yougsheng Liu et S. M. Mamun Hasan. « Dimensionality reduction based multi-kernel framework for drug-target interaction prediction ». Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 212 (mai 2021) : 104270. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemolab.2021.104270.
Texte intégralMongia, Aanchal, et Angshul Majumdar. « Drug-target interaction prediction using Multi Graph Regularized Nuclear Norm Minimization ». PLOS ONE 15, no 1 (16 janvier 2020) : e0226484. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0226484.
Texte intégralLi, Limin. « MPGraph : multi‐view penalised graph clustering for predicting drug–target interactions ». IET Systems Biology 8, no 2 (avril 2014) : 67–73. http://dx.doi.org/10.1049/iet-syb.2013.0040.
Texte intégralVuylsteke, Valerie, Lisa M. Chastain, Geeta A. Maggu et Crystal Brown. « Imeglimin : A Potential New Multi-Target Drug for Type 2 Diabetes ». Drugs in R&D 15, no 3 (8 août 2015) : 227–32. http://dx.doi.org/10.1007/s40268-015-0099-3.
Texte intégralTian, Xiao-ying, et Liang Liu. « Drug discovery enters a new era with multi-target intervention strategy ». Chinese Journal of Integrative Medicine 18, no 7 (11 avril 2012) : 539–42. http://dx.doi.org/10.1007/s11655-011-0900-2.
Texte intégralJin, Hao, Hu-Guang Dan et Guo-Wu Rao. « Research progress in quinazoline derivatives as multi-target tyrosine kinase inhibitors ». Heterocyclic Communications 24, no 1 (23 février 2018) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1515/hc-2017-0066.
Texte intégralConcu, Riccardo, M. Natália D. S. Cordeiro, Martín Pérez-Pérez et Florentino Fdez-Riverola. « MOZART, a QSAR Multi-Target Web-Based Tool to Predict Multiple Drug–Enzyme Interactions ». Molecules 28, no 3 (25 janvier 2023) : 1182. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28031182.
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