Littérature scientifique sur le sujet « Targeted therapy of hematological malignancie »
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Articles de revues sur le sujet "Targeted therapy of hematological malignancie"
Armitage, James O. « Targeted therapy and hematological malignancy ». Targeted Oncology 4, no 1 (14 février 2009) : 1–2. http://dx.doi.org/10.1007/s11523-008-0098-1.
Texte intégralKachlany, Scott C., Amy Le et Benjamin A. Belinka. « Leukotoxin (Leukothera™), a Targeted Therapy for Hematological Malignancies ». Blood 116, no 21 (19 novembre 2010) : 3284. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v116.21.3284.3284.
Texte intégralJoshi, Dolly, Kanjaksha Gosh et Babu Rao Vundinti. « MicroRNAs in hematological malignancies : a novel approach to targeted therapy ». Hematology 17, no 3 (mai 2012) : 170–75. http://dx.doi.org/10.1179/102453312x13376952196656.
Texte intégralMa, Haiqing, Saradhi Mallampati, Gang An et Jin Wang. « Targeted Therapy in Hematological Malignancies : From Basic Research to Clinical Practice ». BioMed Research International 2015 (2015) : 1–2. http://dx.doi.org/10.1155/2015/157570.
Texte intégralPodhorecka, Monika, Justyna Markowicz, Agnieszka Szymczyk et Johannes Pawlowski. « Target Therapy in Hematological Malignances : New Monoclonal Antibodies ». International Scholarly Research Notices 2014 (30 octobre 2014) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2014/701493.
Texte intégralLiang, Xuewu, Hong Liu et Yingjie Zhang. « Novel-targeted therapy for hematological malignancies with JAK and HDAC dual inhibitors ». Future Medicinal Chemistry 11, no 15 (août 2019) : 1849–52. http://dx.doi.org/10.4155/fmc-2019-0168.
Texte intégralLeni, Zaira, Geetha Parakkal et Alexandre Arcaro. « Emerging Metabolic Targets in the Therapy of Hematological Malignancies ». BioMed Research International 2013 (2013) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2013/946206.
Texte intégralGao, Rili, Yikai Zhang, Chengwu Zeng et Yangqiu Li. « The role of NFAT in the pathogenesis and targeted therapy of hematological malignancies ». European Journal of Pharmacology 921 (avril 2022) : 174889. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2022.174889.
Texte intégralKim, Miyoung, Jane Snowdon, S. Dilhan Weeraratne, Winnie Felix, Lionel Lim, Irene Dankwa-Mullan, Young Kyung Lee et al. « Clinical insights for hematological malignancies from an artificial intelligence decision-support tool. » Journal of Clinical Oncology 37, no 15_suppl (20 mai 2019) : e13023-e13023. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2019.37.15_suppl.e13023.
Texte intégralMiloudi, Hadjer, Vincent Camus, Antoine Taly, Brigitte Sola et Fabrice Jardin. « Exportin 1 (or XPO1) abnormalities in hematological malignancies : from the gene to targeted therapy ». Hématologie 23, no 1 (janvier 2017) : 43–56. http://dx.doi.org/10.1684/hma.2017.1208.
Texte intégralThèses sur le sujet "Targeted therapy of hematological malignancie"
Amdouni, Hela. « Synthèse et étude de nouveaux analogues de l’acadésine pour circonvenir les résistances dans les hémopathies malignes ». Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016AZUR4065/document.
Texte intégralThe fight against cancer is certainly one of the biggest challenges of the 21st century. Resistance that comes up against targeted therapy agents presents a particularly important aspect of this issue. The thesis presented here takes part within that framework. It aims at developing bioactive molecules able to circumvent resistance that have emerged against the treatment of certain hematological malignancies: chronic myeloid leukemia (CML) and myelodysplastic syndrome (MDS). Having developed a one-pot synthesis methodology that converts azides into 5-alkynyl-1,2,3-triazole, we synthesized two series of products: nucleosidic and non-nucleosidic. For each of these series, structure-activity relationships have been established. After running several cycles of optimization, three lead compounds particularly active on resistant cell lines of CML and MDS were selected. Further, their mode of action proved to be very interesting. It is based (partially or fully, depending on the compound) on a cellular process, which is experiencing a real renewed interest, the autophagy. An in vivo evaluation confirmed the promising activity of our nucleosidic lead compound. Moreover, studies aiming at determining the intracellular localization and molecular targets of our products are currently in progress
Livres sur le sujet "Targeted therapy of hematological malignancie"
Quintás-Cardama, Alfonso. Targeted therapy for solid tumors and hematologic malignancies. Hauppauge, N.Y : Nova Science Publishers, 2010.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Targeted therapy of hematological malignancie"
Booth, Christopher H., Lysette Mutkus, Karen Bussard, Erika Spaeth, Michael Andreeff et Frank C. Marini. « Mesenchymal Stem/Stromal Cell-Targeted Therapies for Solid Tumors and Hematological Malignancies ». Dans Targeted Therapy of Acute Myeloid Leukemia, 799–819. New York, NY : Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-1393-0_43.
Texte intégralZehnbauer, Barbara, et Mona Nasser. « Targeted Therapy in Hematologic Malignancies ». Dans Hematopathology, 293–323. Totowa, NJ : Humana Press, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-60761-262-9_9.
Texte intégralZhang, Yizhuo, Shanqi Guo et Haifeng Zhao. « Epigenetic Regulation and Therapy in Lymphoid Malignancies ». Dans Hematologic Cancers : From Molecular Pathobiology to Targeted Therapeutics, 395–418. Dordrecht : Springer Netherlands, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-5028-9_17.
Texte intégralPrebet, Thomas, et Steven D. Gore. « Development of Epigenetic Targeted Therapies in Hematological Malignancies ». Dans Epigenetic Cancer Therapy, 169–87. Elsevier, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-800206-3.00008-2.
Texte intégralSatwani, Prakash, et Alan S. Wayne. « Antibody-Targeted Therapy for Children, Adolescents and Young Adults with Hematological Malignancies ». Dans Hematological Malignancies in Children, Adolescents and Young Adults, 403–19. WORLD SCIENTIFIC, 2012. http://dx.doi.org/10.1142/9789814299619_0021.
Texte intégralSamal, Priyanka, et Shahani Begum. « Drug loaded nanomaterials for hematological malignancies diagnosis and enhanced targeted therapy ». Dans Advanced Nanomaterials for Point of Care Diagnosis and Therapy, 383–98. Elsevier, 2022. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-323-85725-3.00016-7.
Texte intégralShukry, Safa, Fadhel Hariri et Abdul Wahab Al-Nehmi. « Target Therapy in Hematological Malignancies ». Dans Advances in Hematologic Malignancies. IntechOpen, 2019. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.84696.
Texte intégralColtoff, Alexander R., et Joseph G. Jurcic. « Targeted radionuclide therapy of hematologic malignancies ». Dans Reference Module in Biomedical Sciences. Elsevier, 2022. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-822960-6.00117-4.
Texte intégralGewirtz, Alan M. « Nucleic Acid-Based, mRNA-Targeted Therapeutics for Hematologic Malignancies ». Dans Innovative Leukemia and Lymphoma Therapy, 311–27. CRC Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1201/9780429114670-13.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Targeted therapy of hematological malignancie"
Shah, Neil P. « Abstract IA16 : Acquired resistance to targeted therapeutics in hematologic malignancies ». Dans Abstracts : AACR Precision Medicine Series : Drug Sensitivity and Resistance : Improving Cancer Therapy ; June 18-21, 2014 ; Orlando, FL. American Association for Cancer Research, 2015. http://dx.doi.org/10.1158/1557-3265.pms14-ia16.
Texte intégralPearson, Jennifer M., Su-Fern Tan, Arati Sharma, Todd E. Fox, Jose Luis Abad, Gemma Fabrias, David F. Claxton, David J. Feith, Mark Kester et Thomas P. Loughran. « Abstract 48 : Acid ceramidase inhibition : A targeted therapy for acute myeloid leukemia ». Dans Abstracts : Second AACR Conference on Hematologic Malignancies : Translating Discoveries to Novel Therapies ; May 6-9, 2017 ; Boston, MA. American Association for Cancer Research, 2017. http://dx.doi.org/10.1158/1557-3265.hemmal17-48.
Texte intégralEckfeldt, Craig E., Robin DW Lee, Emily J. Pomeroy, Alpay N. Temiz, Susan K. Rathe, Jing Ma, Tanja A. Gruber et al. « Abstract B01 : Mechanisms of treatment resistance following Ras targeted therapy in acute myeloid leukemia. » Dans Abstracts : AACR Special Conference on Hematologic Malignancies : Translating Discoveries to Novel Therapies ; September 20-23, 2014 ; Philadelphia, PA. American Association for Cancer Research, 2015. http://dx.doi.org/10.1158/1557-3265.hemmal14-b01.
Texte intégralMedichelme, Chaitanya, Shagun Juneja, Anirudh Punnakal, Charu Garg, Indu Bansal, Amal Roy Chaudhoory, Anil Kumar Bansal et Anil Kumar Anand. « Retrospective analysis of acute and late gastrointestinal and hematological toxicities with extended field radiation in gynaecological malignancies : A single institution data ». Dans 16th Annual International Conference RGCON. Thieme Medical and Scientific Publishers Private Ltd., 2016. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1685352.
Texte intégralShah, Chintan, Yan Gong, Anita Szady, Qian Sun, carl J. Pepine, Taimour Langaee, Alexandra R. Lucas et Jan S. Moreb. « Abstract 987 : Unanticipated cardiotoxicity due to targeted anti-cancer therapy in hematologic malignancies patients : Natural history and risk factors ». Dans Proceedings : AACR Annual Meeting 2017 ; April 1-5, 2017 ; Washington, DC. American Association for Cancer Research, 2017. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2017-987.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Targeted therapy of hematological malignancie"
Marenco-Hillembrand, Lina, Michael A. Bamimore, Julio Rosado-Philippi, Blake Perdikis, David N. Abarbanel, Alfredo Quinones-Hinojosa, Kaisorn L. Chaichana et Wendy J. Sherman. The Evolving Landscape of Leptomeningeal Cancer from Solid Tumors : A Systematic Review of Clinical Trials. INPLASY - International Platform of Registered Systematic Review and Meta-analysis Protocols, décembre 2022. http://dx.doi.org/10.37766/inplasy2022.12.0112.
Texte intégral