Littérature scientifique sur le sujet « TARGED DRUG DELIVERY »
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Articles de revues sur le sujet "TARGED DRUG DELIVERY"
Wu, Zhi-Yuan, Cheng-Chang Lee et Hsiu-Mei Lin. « Hyaluronidase-Responsive Mesoporous Silica Nanoparticles with Dual-Imaging and Dual-Target Function ». Cancers 11, no 5 (20 mai 2019) : 697. http://dx.doi.org/10.3390/cancers11050697.
Texte intégralYang, Xiaosong, Shizhu Chen, Xiao Liu, Miao Yu et Xiaoguang Liu. « Drug Delivery Based on Nanotechnology for Target Bone Disease ». Current Drug Delivery 16, no 9 (4 décembre 2019) : 782–92. http://dx.doi.org/10.2174/1567201816666190917123948.
Texte intégralK Purushotham et K Anie Vijetha. « A review on transdermal drug delivery system ». GSC Biological and Pharmaceutical Sciences 22, no 2 (28 février 2023) : 245–55. http://dx.doi.org/10.30574/gscbps.2023.22.2.0053.
Texte intégralLanger, R. « DRUG DELIVERY : Drugs on Target ». Science 293, no 5527 (6 juillet 2001) : 58–59. http://dx.doi.org/10.1126/science.1063273.
Texte intégralMetera, A., E. Dluska, A. Markowska-Radomska,, B. Tudek, T. Fraczyk et K. Kosicki. « Functionalized Multiple Emulsions as Platforms for Targeted Drug Delivery ». International Journal of Chemical Engineering and Applications 8, no 5 (octobre 2017) : 305–10. http://dx.doi.org/10.18178/ijcea.2017.8.5.675.
Texte intégralAssani, Kaivon, Amy Neidhard-Doll et Tarun Goswami. « Mechanical properties of nanoparticles in the drug delivery kinetics ». Journal of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Research 4, no 1 (2022) : 248–55. http://dx.doi.org/10.25082/jpbr.2022.01.002.
Texte intégralPandey, Parijat, Manisha Saini et Neeta . « Mucoadhesive drug delivery system : an overview ». Pharmaceutical and Biological Evaluations 4, no 4 (1 août 2017) : 183. http://dx.doi.org/10.26510/2394-0859.pbe.2017.29.
Texte intégralIslam, Nazrul, et Derek Richard. « Inhaled Micro/Nanoparticulate Anticancer Drug Formulations : An Emerging Targeted Drug Delivery Strategy for Lung Cancers ». Current Cancer Drug Targets 19, no 3 (14 février 2019) : 162–78. http://dx.doi.org/10.2174/1568009618666180525083451.
Texte intégralTony, Sara M., et Mohamed EA Abdelrahim. « Inhalation Devices and Pulmonary Drug Delivery ». Journal of Clinical and Nursing Research 6, no 3 (12 mai 2022) : 54–72. http://dx.doi.org/10.26689/jcnr.v6i3.3908.
Texte intégralAnitha, P., J. Bhargavi, G. Sravani, B. Aruna et Ramkanth S. « RECENT PROGRESS OF DENDRIMERS IN DRUG DELIVERY FOR CANCER THERAPY ». International Journal of Applied Pharmaceutics 10, no 5 (8 septembre 2018) : 34. http://dx.doi.org/10.22159/ijap.2018v10i5.27075.
Texte intégralThèses sur le sujet "TARGED DRUG DELIVERY"
Foulkes, Broderick M. « Developing novel drug delivery methods for anti-leishmanial drugs ». Thesis, Griffith University, 2020. http://hdl.handle.net/10072/393974.
Texte intégralThesis (Masters)
Master of Medical Research (MMedRes)
School of Medical Science
Griffith Health
Full Text
Leach, Jeffrey Harold. « Magnetic Targeted Drug Delivery ». Thesis, Virginia Tech, 2003. http://hdl.handle.net/10919/31261.
Texte intégralMaster of Science
Wang, Yan. « Peptide-drug conjugate for Her2-targeted drug delivery ». Scholarly Commons, 2018. https://scholarlycommons.pacific.edu/uop_etds/3567.
Texte intégralKim, Yoo C. « Targeted drug delivery within the eye ». Diss., Georgia Institute of Technology, 2013. http://hdl.handle.net/1853/52971.
Texte intégralForbes, Zachary Graham Barbee Kenneth A. « Magnetizable implants for targeted drug delivery / ». Philadelphia, Pa. : Drexel University, 2005. http://dspace.library.drexel.edu/handle/1860/472.
Texte intégralBaki, Mert. « Bone Marrow Targeted Liposomal Drug Delivery Systems ». Master's thesis, METU, 2011. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12613251/index.pdf.
Texte intégral(SDF-1&alpha
) upon bone marrow transplantation (BMT). There is a need for increasing homing efficiency after BMT since only 10-15% of the transplanted cells can home to their own niches and a limited amount of donor marrow can be transplanted. In this study, we aimed to develop and characterize bone marrow targeted liposomal SDF-1&alpha
delivery system prepared by extrusion method. Alendronate conjugation was chosen to target the liposomes to bone marrow microenvironment, particularly the endosteal niche. Optimization studies were conducted with the model protein (
Woods, Stephen. « Wireless capsule endoscope for targeted drug delivery ». Thesis, Imperial College London, 2016. http://hdl.handle.net/10044/1/39241.
Texte intégralSudimack, Moseley Jennifer Jo. « Targeted drug delivery via the folate receptor / ». The Ohio State University, 2002. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1486459267519529.
Texte intégralZhou, Zilan. « Engineered Nanoparticle for Targeted and Controlled Drug Delivery ». University of Cincinnati / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1505831582487098.
Texte intégralBhattacharya, Shiladitya. « Novel folate amphiphile conjugates for targeted drug delivery ». Scholarly Commons, 2008. https://scholarlycommons.pacific.edu/uop_etds/2360.
Texte intégralLivres sur le sujet "TARGED DRUG DELIVERY"
L, Audus Kenneth, et Juliano R. L, dir. Targeted drug delivery. Berlin : Springer-Verlag, 1991.
Trouver le texte intégralJuliano, Rudolph L., dir. Targeted Drug Delivery. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-75862-1.
Texte intégralSirianni, Rachael W., et Bahareh Behkam, dir. Targeted Drug Delivery. New York, NY : Springer US, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8661-3.
Texte intégralBae, You Han, Randall J. Mrsny et Kinam Park, dir. Cancer Targeted Drug Delivery. New York, NY : Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7876-8.
Texte intégralRautio, Jarkko. Prodrugs and targeted delivery : Towards better ADME properties. Weinheim, Germany : Wiley-VCH, 2011.
Trouver le texte intégralÇapan, Yılmaz, Adem Sahin et Hayrettin Tonbul. Drug Delivery with Targeted Nanoparticles. New York : Jenny Stanford Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003164739.
Texte intégralW, Metcalf Brian, et Dillon Susan 1952-, dir. Target validation in drug discovery. Boston, MA : Academic Press, 2006.
Trouver le texte intégralW, Metcalf Brian, et Dillon Susan 1952-, dir. Target validation in drug discovery. Amsterdam : Academic Press, 2007.
Trouver le texte intégralS, Rapaka Rao, National Institutes of Health (U.S.) et National Institute on Drug Abuse. Division of Preclinical Research., dir. Membranes and barriers : Targeted drug delivery. Rockville, MD : U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service, National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse, Division of Preclinical Research, 1995.
Trouver le texte intégralMaiti, Sabyasachi, et Kalyan Kumar Sen, dir. Bio-Targets and Drug Delivery Approaches. Boca Raton : Taylor & Francis, 2017. : CRC Press, 2016. http://dx.doi.org/10.1201/9781315370118.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "TARGED DRUG DELIVERY"
Xu, Christine. « Targeted Bioavailability ». Dans Drug Delivery, 49–61. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, Inc, 2016. http://dx.doi.org/10.1002/9781118833322.ch4.
Texte intégralHolowka, Eric P., et Sujata K. Bhatia. « Targeted Materials ». Dans Drug Delivery, 177–223. New York, NY : Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-1998-7_5.
Texte intégralElmer, Jacob, Thrimoorthy Potta et Kaushal Rege. « Synthesis of Cationic Polymer Libraries for Gene Delivery Using Diglycidyl Ethers ». Dans Targeted Drug Delivery, 3–16. New York, NY : Springer US, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8661-3_1.
Texte intégralSteinbach-Rankins, Jill M., et Michael R. Caplan. « In Vitro Validation of Targeting and Comparison to Mathematical Modeling ». Dans Targeted Drug Delivery, 121–41. New York, NY : Springer US, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8661-3_10.
Texte intégralRiley, Rachel S., Jilian R. Melamed et Emily S. Day. « Enzyme-Linked Immunosorbent Assay to Quantify Targeting Molecules on Nanoparticles ». Dans Targeted Drug Delivery, 145–57. New York, NY : Springer US, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8661-3_11.
Texte intégralDeWitt, Matthew R., et M. Nichole Rylander. « Tunable Collagen Microfluidic Platform to Study Nanoparticle Transport in the Tumor Microenvironment ». Dans Targeted Drug Delivery, 159–78. New York, NY : Springer US, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8661-3_12.
Texte intégralMcDaniel, Dylan K., Veronica M. Ringel-Scaia, Sheryl L. Coutermarsh-Ott et Irving C. Allen. « Utilizing the Lung as a Model to Study Nanoparticle-Based Drug Delivery Systems ». Dans Targeted Drug Delivery, 179–90. New York, NY : Springer US, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8661-3_13.
Texte intégralDiPerna, Danielle M., Alesia V. Prakapenka, Eugene P. Chung et Rachael W. Sirianni. « Non-Enzymatic Tissue Homogenization for Biodistribution Analysis ». Dans Targeted Drug Delivery, 191–99. New York, NY : Springer US, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8661-3_14.
Texte intégralSchorzman, Allison N., Andrew T. Lucas, John R. Kagel et William C. Zamboni. « Methods and Study Designs for Characterizing the Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Carrier-Mediated Agents ». Dans Targeted Drug Delivery, 201–28. New York, NY : Springer US, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8661-3_15.
Texte intégralWu, Xingwang, Jiangbing Zhou et Toral R. Patel. « Generation of Ultra-Small PLGA Nanoparticles by Sequential Centrifugation ». Dans Targeted Drug Delivery, 17–24. New York, NY : Springer US, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8661-3_2.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "TARGED DRUG DELIVERY"
Cooper, Daniel B., et Pavlos P. Vlachos. « Parametric Investigation of Magnetic Particle Transport for Targeted Drug Delivery Applications ». Dans ASME 2011 Summer Bioengineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2011. http://dx.doi.org/10.1115/sbc2011-53889.
Texte intégralLueshen, Eric, Indu Venugopal et Andreas Linninger. « Intrathecal Magnetic Drug Targeting : A New Approach to Treating Diseases of the Central Nervous System ». Dans ASME 2013 2nd Global Congress on NanoEngineering for Medicine and Biology. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/nemb2013-93117.
Texte intégralOliveira, Eduardo Felipe da Silva, et Dário César de Oliveira Conceição. « Magnetic drug-carrying nanoparticles in cancer treatments ». Dans II INTERNATIONAL SEVEN MULTIDISCIPLINARY CONGRESS. Seven Congress, 2023. http://dx.doi.org/10.56238/homeinternationalanais-074.
Texte intégralKobayashi, Hisataka. « Near infrared photo-immunotherapy : A newly developed, target cell-specific cancer theranostic technology ». Dans Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery. Washington, D.C. : OSA, 2015. http://dx.doi.org/10.1364/omp.2015.om2d.2.
Texte intégralHanley, Taylor, Jenny Mac, Wenbin Tan et Bahman Anvari. « Functionalized Erythrocyte-derived Optical Nanoparticles to Target Endothelial Cells of Port Wine Stains ». Dans Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery. Washington, D.C. : OSA, 2017. http://dx.doi.org/10.1364/omp.2017.omw3d.6.
Texte intégralHuda, Kristie, Chengxi Wu, Jaclyn Sider, Sergey Ermilov et Carolyn Bayer. « Photoacoustic Tomography for Longitudinal Monitoring of Targeted Contrast Agents ». Dans Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery. Washington, D.C. : OSA, 2019. http://dx.doi.org/10.1364/omp.2019.ow2d.3.
Texte intégralGalstyan, Anzhela, Silke Niemann, Michael Schäfers, Cristian Alejandro Strassert et Andreas Faust. « Targeted Photoinduced Killing of Bacterial Pathogens : from Chemical Synthesis to Photobiological Application ». Dans Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery. Washington, D.C. : OSA, 2015. http://dx.doi.org/10.1364/omp.2015.om2d.4.
Texte intégralSaad, Mohammad A., Stacey Grimaldo-Garcia, Leslie Contreras, Allison Sweeney, Scott Selfridge, Robert Pawle, Srivalleesha Mallidi et Tayyaba Hasan. « Evaluating the imaging and therapeutic performance of a dual function antibody conjugate in head and neck cancer spheroids ». Dans Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2023. http://dx.doi.org/10.1364/omp.2023.ow4e.3.
Texte intégralMaher, Jason R., Oranat Chuchuen, Angela D. M. Kashuba, David F. Katz et Adam Wax. « Combined Raman Spectroscopy and Optical Coherence Tomography for Measuring Analytes in Targeted Tissues ». Dans Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery. Washington, D.C. : OSA, 2015. http://dx.doi.org/10.1364/omp.2015.om3d.3.
Texte intégralPace, Joshua, Srinivasarao Madduri, Shivakrishna Kallepu, Philip S. Low et Mark Niedre. « Fluorescent Molecular Labeling and In Vivo Detection of Circulating Tumor Cells in Mice ». Dans Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2023. http://dx.doi.org/10.1364/omp.2023.ow1e.5.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "TARGED DRUG DELIVERY"
Dotto, Gian P. Peptide-Targeted Drug Delivery to Breast Tumors. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juillet 1999. http://dx.doi.org/10.21236/ada373913.
Texte intégralAtif Syed, Atif Syed. Targeted Drug Delivery by using Magnetic Nanoparticles. Experiment, juin 2013. http://dx.doi.org/10.18258/0788.
Texte intégralDotto, Gian P. Peptide-Targeted Drug Delivery to Breast Tumors. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juillet 2000. http://dx.doi.org/10.21236/ada392787.
Texte intégralKaminski, M. D., A. N. Ghebremeskel, L. Nunez, K. E. Kasza, F. Chang, T. H. Chien, P. F. Fisher et al. Magnetically responsive microparticles for targeted drug and radionuclide delivery. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 2004. http://dx.doi.org/10.2172/822552.
Texte intégralShen, Youqing, Maciej Radosz et William J. Murdoch. Breast Cancer-Targeted Nuclear Drug Delivery Overcoming Drug Resistance for Breast Cancer Chemotherapy. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, septembre 2011. http://dx.doi.org/10.21236/ada559246.
Texte intégralMcFadden, Ian. Folate-Targeted Proteolytic Macromolecules for Targeted Drug Delivery and Optical Tumor Imaging. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, février 2011. http://dx.doi.org/10.21236/ada552633.
Texte intégralJo, Seongbong, Han-Joung Cho, Jung-Eun Base et Vivek K. Garripelli. Hypoxia-sensitive, Multifunctional Nanoparticles for Targeted Drug Delivery to Breast Cancer. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, septembre 2012. http://dx.doi.org/10.21236/ada567915.
Texte intégralPutnam, David. Exploitation of P-glycoprotein Over-expression for Targeted Drug Delivery to Breast Cancer. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, octobre 2011. http://dx.doi.org/10.21236/ada571769.
Texte intégralBand, Hamid, Srikumar Raja et Tatiana Bronich. Mechanism-Based Enhanced Delivery of Drug-Loaded Targeted Nanoparticles for Breast Cancer Therapy. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, février 2013. http://dx.doi.org/10.21236/ada577110.
Texte intégralBronich, Tatiana, Hamid Band et Srikumar Raja. Mechanism-Based Enhanced Delivery of Drug-Loaded Targeted Nanoparticles for Breast Cancer Therapy. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, février 2013. http://dx.doi.org/10.21236/ada580965.
Texte intégral