Articles de revues sur le sujet « QUERCETIN ANALOGUES »
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Otieno, Filex, et Richard Kagia. « Virtual screening for chemical analogues similar to phytochemicals that inhibit aldose reductase in the development of diabetic microvascular complications ». F1000Research 12 (21 mars 2023) : 314. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.129663.1.
Texte intégralPardo, Antonelle, Thomas Josse, Laetitia Mespouille, Bertrand Blankert, Philippe Dubois et Pierre Duez. « Synthesis of Quercetin-imprinted Polymer Spherical Particles with Improved Ability to Capture Quercetin Analogues ». Phytochemical Analysis 28, no 4 (26 janvier 2017) : 289–96. http://dx.doi.org/10.1002/pca.2674.
Texte intégralBiler, Michal, David Biedermann, Kateřina Valentová, Vladimír Křen et Martin Kubala. « Quercetin and its analogues : optical and acido–basic properties ». Phys. Chem. Chem. Phys. 19, no 39 (2017) : 26870–79. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp03845c.
Texte intégralImai, Kohei, Ikuo Nakanishi, Kei Ohkubo, Yusuke Ohba, Takuya Arai, Mirei Mizuno, Shunichi Fukuzumi, Ken-ichiro Matsumoto et Kiyoshi Fukuhara. « Synthesis of methylated quercetin analogues for enhancement of radical-scavenging activity ». RSC Advances 7, no 29 (2017) : 17968–79. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra02329d.
Texte intégralDuan, Yu, Na Sun, Min Xue, Xiaolan Wang et Hu Yang. « Synthesis of regioselectively acylated quercetin analogues with improved antiplatelet activity ». Molecular Medicine Reports 16, no 6 (12 octobre 2017) : 9735–40. http://dx.doi.org/10.3892/mmr.2017.7781.
Texte intégralFernández-Aparicio, Mónica, Marco Masi, Alessio Cimmino, Susana Vilariño et Antonio Evidente. « Allelopathic Effect of Quercetin, a Flavonoid from Fagopyrum esculentum Roots in the Radicle Growth of Phelipanche ramosa : Quercetin Natural and Semisynthetic Analogues Were Used for a Structure-Activity Relationship Investigation ». Plants 10, no 3 (13 mars 2021) : 543. http://dx.doi.org/10.3390/plants10030543.
Texte intégralLitvin, V. A., et R. A. Njoh. « Quercetin as a precursor in the synthesis of analogues of fulvic acids and their antibacterial properties ». Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, no 2 (mars 2021) : 56–64. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-135-2-56-64.
Texte intégralAtala, Elias, Jocelyn Fuentes, Maria Jose Wehrhahn et Hernan Speisky. « Oxidation of Quercetin and Its Structural Analogues Differentially Affects Its Antioxidant Properties ». Free Radical Biology and Medicine 100 (novembre 2016) : S93. http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2016.10.231.
Texte intégralNayak, Yogendra, Venkatachalam Hillemane, Vijay Kumar Daroji, B. S. Jayashree et M. K. Unnikrishnan. « Antidiabetic Activity of Benzopyrone Analogues in Nicotinamide-Streptozotocin Induced Type 2 Diabetes in Rats ». Scientific World Journal 2014 (2014) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2014/854267.
Texte intégralPrimikyri, Alexandra, Eleftheria Hatzimichael, Evdoxia Karali, Eleftherios Kostaras, Michalis Manztaris, Jae-Sun Shin, Seung-Wook Chi et al. « Decoding The BH3-Mimetic Pro-Apoptotic Activity Of Quercetin In Jurkat Cells ». Blood 122, no 21 (15 novembre 2013) : 1672. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.1672.1672.
Texte intégralNör, Carolina, Ana Paula Machado Bernardi, Juliana Schulte Haas, Jan Schripsema, Sandra Beatriz Rech et Gilsane Lino Von Poser. « Phenolic Constituents of Hypericum Flowers ». Natural Product Communications 3, no 2 (février 2008) : 1934578X0800300. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x0800300227.
Texte intégralCoorssen, J. R. « Phospholipase activation and secretion : evidence that PLA2, PLC, and PLD are not essential to exocytosis ». American Journal of Physiology-Cell Physiology 270, no 4 (1 avril 1996) : C1153—C1163. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1996.270.4.c1153.
Texte intégralSingh, Salam Pradeep, Rocktotpal Konwarh, Bolin Kumar Konwar et Niranjan Karak. « Molecular docking studies on analogues of quercetin with d-alanine:d-alanine ligase of Helicobacter pylori ». Medicinal Chemistry Research 22, no 5 (7 septembre 2012) : 2139–50. http://dx.doi.org/10.1007/s00044-012-0207-7.
Texte intégralTasdemir, Deniz, Marcel Kaiser, Reto Brun, Vanessa Yardley, Thomas J. Schmidt, Fatma Tosun et Peter Rüedi. « Antitrypanosomal and Antileishmanial Activities of Flavonoids and Their Analogues : In Vitro, In Vivo, Structure-Activity Relationship, and Quantitative Structure-Activity Relationship Studies ». Antimicrobial Agents and Chemotherapy 50, no 4 (avril 2006) : 1352–64. http://dx.doi.org/10.1128/aac.50.4.1352-1364.2006.
Texte intégralJahangir, Muhammad, Atta-ur-Rehman, Ibrahim Bayoumi Abdel Farid, Robert Verpoorte, Imran Khan et Jiangnan Peng. « NMR-Based Metabolomics for Geographical Discrimination of Adhatoda vasica Leaves ». Plants 12, no 3 (18 janvier 2023) : 453. http://dx.doi.org/10.3390/plants12030453.
Texte intégralBiswas, Subhankar, Neetinkumar D. Reddy, B. S. Jayashree et C. Mallikarjuna Rao. « Evaluation of Novel 3-Hydroxyflavone Analogues as HDAC Inhibitors against Colorectal Cancer ». Advances in Pharmacological Sciences 2018 (27 décembre 2018) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2018/4751806.
Texte intégralHossion, Abugafar M. L., Yoshito Zamami, Rafiya K. Kandahary, Tomofusa Tsuchiya, Wakano Ogawa, Akimasa Iwado et Kenji Sasaki. « Quercetin Diacylglycoside Analogues Showing Dual Inhibition of DNA Gyrase and Topoisomerase IV as Novel Antibacterial Agents ». Journal of Medicinal Chemistry 54, no 11 (9 juin 2011) : 3686–703. http://dx.doi.org/10.1021/jm200010x.
Texte intégralCai, Weirong, Yong Chen, Liangliang Xie, Hong Zhang et Chunyuan Hou. « Characterization and density functional theory study of the antioxidant activity of quercetin and its sugar-containing analogues ». European Food Research and Technology 238, no 1 (14 septembre 2013) : 121–28. http://dx.doi.org/10.1007/s00217-013-2091-x.
Texte intégralDarko, Mitrović. « In silico analysis of molecular descriptors for quercetin analogues : a way to improve blood–brain barrier permeation ». Intrinsic Activity 11, Suppl.1 (22 septembre 2023) : A2.25. http://dx.doi.org/10.25006/ia.11.s1-a2.25.
Texte intégralAdamus-Grabicka, Angelika A., Magdalena Markowicz-Piasecka, Marcin Cieślak, Karolina Królewska-Golińska, Paweł Hikisz, Joachim Kusz, Magdalena Małecka et Elzbieta Budzisz. « Biological Evaluation of 3-Benzylidenechromanones and Their Spiropyrazolines-Based Analogues ». Molecules 25, no 7 (1 avril 2020) : 1613. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25071613.
Texte intégralKondhare, Dasharath, Sushma Deshmukh et Harshad Lade. « Curcumin Analogues with Aldose Reductase Inhibitory Activity : Synthesis, Biological Evaluation, and Molecular Docking ». Processes 7, no 7 (2 juillet 2019) : 417. http://dx.doi.org/10.3390/pr7070417.
Texte intégralDe Sousa Lages, Adriana, Valentim Lopes, João Horta, João Espregueira-Mendes, Renato Andrade et Alexandre Rebelo-Marques. « Therapeutics That Can Potentially Replicate or Augment the Anti-Aging Effects of Physical Exercise ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 17 (1 septembre 2022) : 9957. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23179957.
Texte intégralRen, Yulin, Tyler Frank, Gunnar Meyer, Jizhou Lei, Jessica R. Grebenc, Ryan Slaughter, Yu G. Gao et A. Douglas Kinghorn. « Potential Benefits of Black Chokeberry (Aronia melanocarpa) Fruits and Their Constituents in Improving Human Health ». Molecules 27, no 22 (13 novembre 2022) : 7823. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27227823.
Texte intégralBouktaib, Mohamed, Stéphane Lebrun, Aziz Atmani et Christian Rolando. « Hemisynthesis of all the O-monomethylated analogues of quercetin including the major metabolites, through selective protection of phenolic functions ». Tetrahedron 58, no 50 (décembre 2002) : 10001–9. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-4020(02)01306-6.
Texte intégralD.Bharathi, P. Valentina et N. Ramalakshmi. « MOLECULAR DOCKING OF NOVEL BENZOPYRAN ANALOGUES AND INHIBITION PROPERTIES OF ANTIDIABETIC AGENTS AGAINST α-AMYLASE AND αGLUCOSIDASE ». RASAYAN Journal of Chemistry 15, no 04 (2022) : 2873–78. http://dx.doi.org/10.31788/rjc.2022.1547075.
Texte intégralBurchinsky, S. G., et М. A. Kalinichenko. « Neurogeroprotection in neurological practice : new possibilities ». Medicine of Ukraine, no 2-3(258-259) (17 juin 2022) : 25–30. http://dx.doi.org/10.37987/1997-9894.2022.2-3(258-259).264051.
Texte intégralBonaldo, Federico, Fulvio Mattivi, Daniele Catorci, Panagiotis Arapitsas et Graziano Guella. « H/D Exchange Processes in Flavonoids : Kinetics and Mechanistic Investigations ». Molecules 26, no 12 (10 juin 2021) : 3544. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26123544.
Texte intégralZhang, Jun-Sheng, Han-Zhuang Weng, Jia-Luo Huang, Gui-Hua Tang et Sheng Yin. « Anti-inflammatory Ingenane Diterpenoids from the Roots of Euphorbia kansui ». Planta Medica 84, no 18 (25 juin 2018) : 1334–39. http://dx.doi.org/10.1055/a-0646-4306.
Texte intégralZou, Xiang-Yue, Ying-Jie He, Yi-Hui Yang, Xin-Pei Yan, Zhang-Bao Li et Hua Yang. « Systematic Identification of Bioactive Compositions in Leaves of Morus Cultivars Using UHPLC-ESI-QTOF-MS/MS and Comprehensive Screening of High-Quality Resources ». Separations 9, no 3 (15 mars 2022) : 76. http://dx.doi.org/10.3390/separations9030076.
Texte intégralAbdizadeh, Tooba. « Efficacy Evaluation of Quercetin and Its Analogues on the Main Protease Enzyme of the COVID-19 Using Molecular Docking Studies ». journal of ilam university of medical sciences 30, no 4 (1 octobre 2022) : 66–85. http://dx.doi.org/10.52547/sjimu.30.4.66.
Texte intégralChen, Jih-Jung, Tzong-Huei Lee et Ming-Jen Cheng. « Secondary Metabolites with Anti-Inflammatory Activities from an Actinobacteria Herbidospora daliensis ». Molecules 27, no 6 (14 mars 2022) : 1887. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27061887.
Texte intégralThangasamy, Thilakavathy, Sivanandane Sittadjody, Kirsten H. Limesand et Randy Burd. « Tyrosinase Overexpression Promotes ATM-Dependent p53 Phosphorylation by Quercetin and Sensitizes Melanoma Cells to Dacarbazine ». Analytical Cellular Pathology 30, no 5 (1 janvier 2008) : 371–87. http://dx.doi.org/10.1155/2008/764086.
Texte intégralGanesh, Deepa, Hans-Peter Fuehrer, Peter Starzengrüber, Paul Swoboda, Wasif Ali Khan, Johannes A. B. Reismann, Milena S. K. Mueller, Peter Chiba et Harald Noedl. « Antiplasmodial activity of flavonol quercetin and its analogues in Plasmodium falciparum : evidence from clinical isolates in Bangladesh and standardized parasite clones ». Parasitology Research 110, no 6 (4 janvier 2012) : 2289–95. http://dx.doi.org/10.1007/s00436-011-2763-z.
Texte intégralVlasenko, Ludmila, et Kseniya Atlanderova. « Assessment (in vitro) toxicity of small molecules of plant origin ». E3S Web of Conferences 390 (2023) : 07022. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202339007022.
Texte intégralMoalin, Mohamed, Gino P. F. van Strijdonck, Aalt Bast et Guido R. M. M. Haenen. « Competition between Ascorbate and Glutathione for the Oxidized Form of Methylated Quercetin Metabolites and Analogues : Tamarixetin, 4′O-Methylquercetin, Has the Lowest Thiol Reactivity ». Journal of Agricultural and Food Chemistry 60, no 36 (27 août 2012) : 9292–97. http://dx.doi.org/10.1021/jf302068v.
Texte intégralHladkykh, Feydor V. « Preventive and therapeutic strategies of pharmaco-correction gastropathy induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs ». Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy 15, no 4 (15 décembre 2017) : 14–23. http://dx.doi.org/10.17816/rcf15414-23.
Texte intégralAyoub, Zeenat, Archana Mehta et Siddhartha Kumar Mishra. « ETHNOPHARMACOLOGICAL REVIEW OF NATURAL PRODUCTS IN CANCER PREVENTION AND THERAPY ». Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 11, no 6 (7 juin 2018) : 32. http://dx.doi.org/10.22159/ajpcr.2018.v11i6.24792.
Texte intégralMaya-Meraz, Irma Ofelia, José de Jesús Ornelas-Paz, Jaime David Pérez-Martínez, Alfonso A. Gardea-Béjar, Claudio Rios-Velasco, Saúl Ruiz-Cruz, Juan Ornelas-Paz, Ramona Pérez-Leal et José Juan Virgen-Ortiz. « Foliar Application of CaCO3-Rich Industrial Residues on ‘Shiraz’ Vines Improves the Composition of Phenolic Compounds in Grapes and Aged Wine ». Foods 12, no 8 (7 avril 2023) : 1566. http://dx.doi.org/10.3390/foods12081566.
Texte intégralTorres-Piedra, Mariana, Rolffy Ortiz-Andrade, Rafael Villalobos-Molina, Narender Singh, Jose L. Medina-Franco, Scott P. Webster, Margaret Binnie, Gabriel Navarrete-Vázquez et Samuel Estrada-Soto. « A comparative study of flavonoid analogues on streptozotocin–nicotinamide induced diabetic rats : Quercetin as a potential antidiabetic agent acting via 11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 inhibition ». European Journal of Medicinal Chemistry 45, no 6 (juin 2010) : 2606–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2010.02.049.
Texte intégralBelchor, Mariana Novo, Caroline Ramos da Cruz Costa, Airam Roggero, Laila L. F. Moraes, Ricardo Samelo, Isabelly Annunciato, Marcos Antonio de Oliveira, Sergio F. Sousa et Marcos Hikari Toyama. « In Silico Evaluation of Quercetin Methylated Derivatives on the Interaction with Secretory Phospholipases A2 from Crotalus durissus terrificus and Bothrops jararacussu ». Pharmaceuticals 16, no 4 (15 avril 2023) : 597. http://dx.doi.org/10.3390/ph16040597.
Texte intégralRiendeau, D., J. P. Falgueyret, J. Guay, N. Ueda et S. Yamamoto. « Pseudoperoxidase activity of 5-lipoxygenase stimulated by potent benzofuranol and N-hydroxyurea inhibitors of the lipoxygenase reaction ». Biochemical Journal 274, no 1 (15 février 1991) : 287–92. http://dx.doi.org/10.1042/bj2740287.
Texte intégralSzydłowska, Iwona, Jolanta Nawrocka-Rutkowska, Agnieszka Brodowska, Aleksandra Marciniak, Andrzej Starczewski et Małgorzata Szczuko. « Dietary Natural Compounds and Vitamins as Potential Cofactors in Uterine Fibroids Growth and Development ». Nutrients 14, no 4 (9 février 2022) : 734. http://dx.doi.org/10.3390/nu14040734.
Texte intégralKwofie, Samuel K., Kweku S. Enninful, Jaleel A. Yussif, Lina A. Asante, Mavis Adjei, Kwabena Kan-Dapaah, Elvis K. Tiburu et al. « Molecular Informatics Studies of the Iron-Dependent Regulator (ideR) Reveal Potential Novel Anti-Mycobacterium ulcerans Natural Product-Derived Compounds ». Molecules 24, no 12 (21 juin 2019) : 2299. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24122299.
Texte intégralGejalakshmi, S., et N. Harikrishnan. « Molecular Docking Study of Quercetein Analogues for Treating Tumours ». International Journal of PharmTech Research 12, no 4 (2019) : 30–34. http://dx.doi.org/10.20902/ijptr.2019.120405.
Texte intégralGao, Buhong, Yu Sun, Yingchun Miao, Li Xu et Zhongxia Wang. « Fluorometric detection of pH and quercetin based on nitrogen and phosphorus co-doped highly luminescent graphene-analogous flakes ». Analyst 145, no 1 (2020) : 115–21. http://dx.doi.org/10.1039/c9an02077b.
Texte intégralHabtemariam, Solomon. « α-Glucosidase Inhibitory Activity of Kaempferol-3-O-rutinoside ». Natural Product Communications 6, no 2 (février 2011) : 1934578X1100600. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1100600211.
Texte intégralNawwar, Mahmoud, Nahla Ayoub, Mohamed El-Raey, Soumaya Zaghloul, Amani Hashem, Eman Mostafa, Omayma Eldahshan, Ulrike Lindequist et Michael W. Linscheid. « Acylated flavonol diglucosides from Ammania auriculata ». Zeitschrift für Naturforschung C 70, no 1-2 (1 janvier 2015) : 39–43. http://dx.doi.org/10.1515/znc-2014-4165.
Texte intégralKamal, M. Vedant, G. Aadarsh Anand et Badal Parekh. « Antimicrobial activity of synthetic quercetin analogue on E. coli and S. aureus ». Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 10, no 5 (1 septembre 2021) : 205–8. http://dx.doi.org/10.22271/phyto.2021.v10.i5c.14199.
Texte intégralSpeisky, Hernán, María Fernanda Arias-Santé et Jocelyn Fuentes. « Oxidation of Quercetin and Kaempferol Markedly Amplifies Their Antioxidant, Cytoprotective, and Anti-Inflammatory Properties ». Antioxidants 12, no 1 (9 janvier 2023) : 155. http://dx.doi.org/10.3390/antiox12010155.
Texte intégralBraune, Annett, Michael Gütschow, Wolfram Engst et Michael Blaut. « Degradation of Quercetin and Luteolin byEubacterium ramulus ». Applied and Environmental Microbiology 67, no 12 (1 décembre 2001) : 5558–67. http://dx.doi.org/10.1128/aem.67.12.5558-5567.2001.
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