Articles de revues sur le sujet « POTENTIAL INHIBITORS »
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Lechner, Christian, Maren Flaßhoff, Hannes Falke, Lutz Preu, Nadége Loaëc, Laurent Meijer, Stefan Knapp, Apirat Chaikuad et Conrad Kunick. « [b]-Annulated Halogen-Substituted Indoles as Potential DYRK1A Inhibitors ». Molecules 24, no 22 (13 novembre 2019) : 4090. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24224090.
Texte intégralSharma, Manish Kumar, Anil Kumar Sharma et S. P. Mathur. « Solanum surrattence as Potential Corrosion Inhibitor ». ISRN Corrosion 2012 (28 août 2012) : 1–5. http://dx.doi.org/10.5402/2012/907676.
Texte intégralSamsudin, Sity Juaeiriah, Nurlidia Binti Mansor, Suriati Sufian et Zakaria B. Man. « The Potential of Garlic Extract as Bio-Inhibitor in Urea Fertilizer ». Key Engineering Materials 594-595 (décembre 2013) : 296–300. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.594-595.296.
Texte intégralBuolamwini, John K. « Nucleoside Transport Inhibitors : Structure-Activity Relationships and Potential Therapeutic Applications ». Current Medicinal Chemistry 4, no 1 (février 1997) : 35–66. http://dx.doi.org/10.2174/0929867304666220309201038.
Texte intégralChen, Xingchen, Darren Leahy, Jessica Van Haeften, Perry Hartfield, Peter J. Prentis, Chloé A. van der Burg, Joachim M. Surm et al. « A Versatile and Robust Serine Protease Inhibitor Scaffold from Actinia tenebrosa ». Marine Drugs 17, no 12 (12 décembre 2019) : 701. http://dx.doi.org/10.3390/md17120701.
Texte intégralŽbulj, Katarina, Gordana Bilić, Lidia Hrnčević et Katarina Simon. « Potential of using plant extracts as green corrosion inhibitors in the petroleum industry ». Rudarsko-geološko-naftni zbornik 36, no 5 (2021) : 132–39. http://dx.doi.org/10.17794/rgn.2021.5.12.
Texte intégralSerio, Rosa, Flavia Mulé et Alessandra Postorino. « Noradrenergic, noncholinergic inhibitory junction potentials in rat proximal colon : role of nitric oxide ». Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 73, no 1 (1 janvier 1995) : 79–84. http://dx.doi.org/10.1139/y95-011.
Texte intégralSliskovic, Drago R., et Bharat K. Trivedi. « ACAT Inhibitors : Potential Anti-atherosclerotic Agents ». Current Medicinal Chemistry 1, no 3 (octobre 1994) : 204–55. http://dx.doi.org/10.2174/092986730103220214163743.
Texte intégralRobina, Inmaculada, Antonio Moreno-Vargas, Ana Carmona et Pierre Vogel. « Glycosidase Inhibitors as Potential HIV Entry Inhibitors ? » Current Drug Metabolism 5, no 4 (1 août 2004) : 329–61. http://dx.doi.org/10.2174/1389200043335513.
Texte intégralEvans, Tarra, et Ursula Matulonis. « PARP inhibitors in ovarian cancer : evidence, experience and clinical potential ». Therapeutic Advances in Medical Oncology 9, no 4 (3 février 2017) : 253–67. http://dx.doi.org/10.1177/1758834016687254.
Texte intégralShamkh, Israa M., Mohammed Al-Majidi, Ahmed Hassen Shntaif, Peter Tan Deng Kai, Ngoc Nh-Pham, Ishrat Rahman, Dalia Hamza et al. « Nontoxic and Naturally Occurring Active Compounds as Potential Inhibitors of Biological Targets in Liriomyza trifolii ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 21 (24 octobre 2022) : 12791. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232112791.
Texte intégralTábi, Tamás, László Vécsei, Moussa B. Youdim, Peter Riederer et Éva Szökő. « Selegiline : a molecule with innovative potential ». Journal of Neural Transmission 127, no 5 (27 septembre 2019) : 831–42. http://dx.doi.org/10.1007/s00702-019-02082-0.
Texte intégralBrown, Nancy J. « Review : Therapeutic potential of plasminogen activator inhibitor-1 inhibitors ». Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease 4, no 5 (26 juillet 2010) : 315–24. http://dx.doi.org/10.1177/1753944710379126.
Texte intégralHonisch, Claudia, Matteo Gazziero, Roberto Dallocchio, Alessandro Dessì, Davide Fabbri, Maria Antonietta Dettori, Giovanna Delogu et Paolo Ruzza. « Antamanide Analogs as Potential Inhibitors of Tyrosinase ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 11 (2 juin 2022) : 6240. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23116240.
Texte intégralMcFadden, Karyn, Patricia Fletcher, Fiorella Rossi, Kantharaju, Muddagowda Umashankara, Vanessa Pirrone, Srivats Rajagopal et al. « Antiviral Breadth and Combination Potential of Peptide Triazole HIV-1 Entry Inhibitors ». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 56, no 2 (14 novembre 2011) : 1073–80. http://dx.doi.org/10.1128/aac.05555-11.
Texte intégralYuasa, Hideya, Masayuki Izumi et Hironobu Hashimoto. « Thiasugars : Potential Glycosidase Inhibitors ». Current Topics in Medicinal Chemistry 9, no 1 (1 janvier 2009) : 76–86. http://dx.doi.org/10.2174/156802609787354270.
Texte intégralGao, Yinghong, Stephen P. Davies, Martin Augustin, Anna Woodward, Umesh A. Patel, Robert Kovelman et Kevin J. Harvey. « A broad activity screen in support of a chemogenomic map for kinase signalling research and drug discovery ». Biochemical Journal 451, no 2 (28 mars 2013) : 313–28. http://dx.doi.org/10.1042/bj20121418.
Texte intégralVenkatachalam, Prerana, et Varalakshmi Kilingar Nadumane. « Purification and Characterization of a Protease Inhibitor with Anticancer Potential from Bacillus endophyticus JUPR15 ». Current Cancer Therapy Reviews 15, no 1 (22 février 2019) : 74–82. http://dx.doi.org/10.2174/1573394714666180321150605.
Texte intégralZhang, Xiaoyin, Yue He, Zhanbo Xiong, Min Li, Ming Li, Nan Zheng, Shengguo Zhao et Jiaqi Wang. « Chelerythrine Chloride : A Potential Rumen Microbial Urease Inhibitor Screened by Targeting UreG ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 15 (30 juillet 2021) : 8212. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22158212.
Texte intégralSasaki-Tanaka, Reina, Kalyan C. Nagulapalli Venkata, Hiroaki Okamoto, Mitsuhiko Moriyama et Tatsuo Kanda. « Evaluation of Potential Anti-Hepatitis A Virus 3C Protease Inhibitors Using Molecular Docking ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 11 (27 mai 2022) : 6044. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23116044.
Texte intégralHayashi, Masayasu, Yoshikane Kikushige, Takuya Harada, Toshihiro Miyamoto, Takahiro Maeda et Koichi Akashi. « Somatic Mutations Potentiating RAS-MAPK Signaling Confer Resistant Potential Against FLT3-Inhibitors to Acute Myelogenous Leukemia ». Blood 134, Supplement_1 (13 novembre 2019) : 910. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2019-130694.
Texte intégralSon, Yun Gon, Ju Yeon Kim, Jae Yeon Park, Kwang Dong Kim, Ki Hun Park et Jeong Yoon Kim. « Inhibitory Potential of Quercetin Derivatives Isolated from the Aerial Parts of Siegesbeckia pubescens Makino against Bacterial Neuraminidase ». Molecules 28, no 14 (12 juillet 2023) : 5365. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28145365.
Texte intégralKhunluck, Tueanjai, Veerapol Kukongviriyapan, Laddawan Senggunprai, Wutthipong Duangarsong et Auemduan Prawan. « The Inhibition Kinetics and Potential Anti-Migration Activity of NQO1 Inhibitory Coumarins on Cholangiocarcinoma Cells ». Integrative Cancer Therapies 18 (25 décembre 2018) : 153473541882044. http://dx.doi.org/10.1177/1534735418820444.
Texte intégralKurihara, Hideyuki, et Kazuki Kujira. « Phlorotannins Derived From the Brown Alga Colpomenia bullosa as Tyrosinase Inhibitors ». Natural Product Communications 16, no 7 (juillet 2021) : 1934578X2110213. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x211021317.
Texte intégralHabash, Maha, Sami Alshakhshir, Shady Awwad et Mahmoud Abu-Samak. « The discovery of potential tumor necrosis factor alpha converting enzyme inhibitors via implementation of K Nearest Neighbor QSAR analysis ». Pharmacia 70, no 2 (12 avril 2023) : 247–61. http://dx.doi.org/10.3897/pharmacia.70.e96423.
Texte intégralKopecký, Jindřich. « New potential checkpoint inhibitors in cancer therapy ». Onkologie 16, no 3 (16 mai 2022) : 115–17. http://dx.doi.org/10.36290/xon.2022.022.
Texte intégralJeng, Arco Y., Paul Mulder, Aij-Lie Kwan et Bruno Battistini. « Nonpeptidic endothelin-converting enzyme inhibitors and their potential therapeutic applications ». Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 80, no 5 (1 mai 2002) : 440–49. http://dx.doi.org/10.1139/y02-025.
Texte intégralHan, Yoo Kyong, Ji Sun Lee, Seo Young Yang, Ki Yong Lee et Young Ho Kim. « In Vitro and In Silico Studies of Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitors from the Roots of Lycopus lucidus ». Plants 10, no 2 (13 février 2021) : 356. http://dx.doi.org/10.3390/plants10020356.
Texte intégralMia, Md Abdur Rashid, Qamar Uddin Ahmed, Sahena Ferdosh, Abul Bashar Mohammed Helaluddin, Md Shihabul Awal, Murni Nazira Sarian, Md Zaidul Islam Sarker et Zainul Amiruddin Zakaria. « In Vitro, In Silico and Network Pharmacology Mechanistic Approach to Investigate the α-Glucosidase Inhibitors Identified by Q-ToF-LCMS from Phaleria macrocarpa Fruit Subcritical CO2 Extract ». Metabolites 12, no 12 (15 décembre 2022) : 1267. http://dx.doi.org/10.3390/metabo12121267.
Texte intégralSattler, Martin, Isa Mambetsariev, Jeremy Fricke, Tingting Tan, Sariah Liu, Nagarajan Vaidehi, Evan Pisick et al. « A Closer Look at EGFR Inhibitor Resistance in Non-Small Cell Lung Cancer through the Lens of Precision Medicine ». Journal of Clinical Medicine 12, no 5 (1 mars 2023) : 1936. http://dx.doi.org/10.3390/jcm12051936.
Texte intégralKondža, Martin, Mirza Bojić, Ivona Tomić, Željan Maleš, Valentina Rezić et Ivan Ćavar. « Characterization of the CYP3A4 Enzyme Inhibition Potential of Selected Flavonoids ». Molecules 26, no 10 (19 mai 2021) : 3018. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26103018.
Texte intégralColland, Frédéric. « The therapeutic potential of deubiquitinating enzyme inhibitors ». Biochemical Society Transactions 38, no 1 (19 janvier 2010) : 137–43. http://dx.doi.org/10.1042/bst0380137.
Texte intégralPertwee, Roger G. « Elevating endocannabinoid levels : pharmacological strategies and potential therapeutic applications ». Proceedings of the Nutrition Society 73, no 1 (18 octobre 2013) : 96–105. http://dx.doi.org/10.1017/s0029665113003649.
Texte intégralSanni, Omotayo, Samuel Ayodele Iwarere et Michael Olawale Daramola. « Investigation of Eggshell Agro-Industrial Waste as a Potential Corrosion Inhibitor for Mild Steel in Oil and Gas Industry ». Sustainability 15, no 7 (3 avril 2023) : 6155. http://dx.doi.org/10.3390/su15076155.
Texte intégralBasak, Debasish, David Gamez et Subrata Deb. « SGLT2 Inhibitors as Potential Anticancer Agents ». Biomedicines 11, no 7 (30 juin 2023) : 1867. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11071867.
Texte intégralKholilah, Tsaniyah, Nashi Widodo et Nia Kurniawan. « in silico Study Reveals Potential Docking Sites of δ 2-isoxazolines derivates for Inhibiting Russell’s Viper PLA2 Toxin ». Journal of Tropical Life Science 11, no 1 (3 février 2021) : 45–51. http://dx.doi.org/10.11594/jtls.11.01.06.
Texte intégralALIAS, ZAZALI, et NORA ASYIKIN RAMLI. « PURIFICATION AND PARTIAL CHARACTERISATION OF A PROTEASE INHIBITOR FROM Mimosa diplotricha ». Malaysian Applied Biology 51, no 4 (31 octobre 2022) : 169–75. http://dx.doi.org/10.55230/mabjournal.v51i4.26.
Texte intégralHan, Seungmin, Kwang Suk Lim, Brody J. Blackburn, Jina Yun, Charles W. Putnam, David A. Bull et Young-Wook Won. « The Potential of Topoisomerase Inhibitor-Based Antibody–Drug Conjugates ». Pharmaceutics 14, no 8 (16 août 2022) : 1707. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14081707.
Texte intégralZhang, Yi-Lin, Yong Yan, Xue-Jun Wang et Ke-Wu Yang. « Synthesis and Bioactivity of Thiazolethioacetamides as Potential Metallo-β-Lactamase Inhibitors ». Antibiotics 9, no 3 (26 février 2020) : 99. http://dx.doi.org/10.3390/antibiotics9030099.
Texte intégralChu, Ming-Jie, Wei Wang, Zi-Li Ren, Hao Liu, Xiang Cheng, Kai Mo, Li Wang, Feng Tang et Xian-Hai Lv. « Discovery of Novel Triazole-Containing Pyrazole Ester Derivatives as Potential Antibacterial Agents ». Molecules 24, no 7 (3 avril 2019) : 1311. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24071311.
Texte intégralR. Somani, Rakesh, et Mayuri H. Patel. « Telomerase Inhibitors : Potential Anticancer Agents ». Mini-Reviews in Organic Chemistry 13, no 1 (4 mars 2016) : 49–61. http://dx.doi.org/10.2174/1570193x13666160225000624.
Texte intégralElias, Daniel, et Henrik J. Ditzel. « The potential of Src inhibitors ». Aging 7, no 10 (2 octobre 2015) : 734–35. http://dx.doi.org/10.18632/aging.100821.
Texte intégralLazarevic-Pasti, Tamara, Andreja Leskovac et Vesna Vasic. « Myeloperoxidase Inhibitors as Potential Drugs ». Current Drug Metabolism 16, no 3 (12 août 2015) : 168–90. http://dx.doi.org/10.2174/138920021603150812120640.
Texte intégralDerler, Isabella, Reinhard Fritsch, Rainer Schindl et Christoph Romanin. « CRAC inhibitors : identification and potential ». Expert Opinion on Drug Discovery 3, no 7 (23 juin 2008) : 787–800. http://dx.doi.org/10.1517/17460441.3.7.787.
Texte intégralVerstovsek, Srdan. « Therapeutic Potential of JAK2 Inhibitors ». Journal of OncoPathology 1, no 1 (1 avril 2013) : 76–79. http://dx.doi.org/10.13032/tjop.2052-5931.100024.
Texte intégralMathe, Christophe, et Vasu Nair. « Potential Inhibitors of HIV Integrase ». Nucleosides and Nucleotides 18, no 4-5 (avril 1999) : 681–82. http://dx.doi.org/10.1080/15257779908041539.
Texte intégralLOBL, T. J., H. E. RENIS, R. M. EPAND, L. L. MAGGIORA et M. W. WATHEN. « Peptides as potential virus inhibitors ». International Journal of Peptide and Protein Research 32, no 5 (12 janvier 2009) : 326–30. http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-3011.1988.tb01267.x.
Texte intégralPerry, Martin J., et Gerald A. Higgs. « Chemotherapeutic potential of phosphodiesterase inhibitors ». Current Opinion in Chemical Biology 2, no 4 (janvier 1998) : 472–81. http://dx.doi.org/10.1016/s1367-5931(98)80123-3.
Texte intégralBedaiwy, Mohamed A., Noha A. Mousa et Robert F. Casper. « Aromatase Inhibitors : Potential Reproductive Implications ». Journal of Minimally Invasive Gynecology 16, no 5 (septembre 2009) : 533–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmig.2009.05.009.
Texte intégralLavin, Martin F., et Abrey J. Yeo. « Clinical potential of ATM inhibitors ». Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 821 (mai 2020) : 111695. http://dx.doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2020.111695.
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