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Kachlany, 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 intégralKuriakose, Philip. « Targeted Therapy for Hematologic Malignancies ». Cancer Control 12, no 2 (avril 2005) : 82–90. http://dx.doi.org/10.1177/107327480501200203.
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 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 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 intégralJurcic, Joseph G. « Targeted Alpha-Particle Therapy for Hematologic Malignancies ». Seminars in Nuclear Medicine 50, no 2 (mars 2020) : 152–61. http://dx.doi.org/10.1053/j.semnuclmed.2019.09.002.
Texte intégralJurcic, Joseph G. « Targeted Alpha-Particle Therapy for Hematologic Malignancies ». Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences 50, no 4 (décembre 2019) : S53—S57. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmir.2019.05.008.
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 intégralUeda, Takanori. « Update on molecular-targeted therapy in hematologic malignancies ». International Journal of Clinical Oncology 12, no 5 (22 octobre 2007) : 311–12. http://dx.doi.org/10.1007/s10147-007-0709-3.
Texte intégralGabrilove, J. L. « Hematologic Malignancies : An Opportunity for Targeted Drug Therapy ». Oncologist 6, no 90005 (1 octobre 2001) : 1–3. http://dx.doi.org/10.1634/theoncologist.6-2004-1.
Texte intégralGabrilove, Janice L. « Hematologic Malignancies : An Opportunity for Targeted Drug Therapy ». Oncologist 6, S5 (octobre 2001) : 1–3. http://dx.doi.org/10.1634/theoncologist.6-suppl_5-1.
Texte intégralShakil, Md Salman, Mahruba Sultana Niloy, Kazi Mustafa Mahmud, Mohammad Amjad Kamal et Md Asiful Islam. « Theranostic Potentials of Gold Nanomaterials in Hematological Malignancies ». Cancers 14, no 13 (21 juin 2022) : 3047. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14133047.
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 intégralAhmed, Shah Newaz, et Arun Kumar. « CAR T-cell therapy-transforming treatment of hematological malignancies ». Asian Journal of Medical Sciences 14, no 2 (1 février 2023) : 1–2. http://dx.doi.org/10.3126/ajms.v14i2.50899.
Texte intégralXie, Bailu, Zhengdong Li, Jianfeng Zhou et Wen Wang. « Current Status and Perspectives of Dual-Targeting Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy for the Treatment of Hematological Malignancies ». Cancers 14, no 13 (30 juin 2022) : 3230. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14133230.
Texte intégralYe, Baixin, Creed M. Stary, Qingping Gao, Qiongyu Wang, Zhi Zeng, Zhihong Jian, Lijuan Gu et Xiaoxing Xiong. « Genetically Modified T-Cell-Based Adoptive Immunotherapy in Hematological Malignancies ». Journal of Immunology Research 2017 (2017) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2017/5210459.
Texte intégralRoex, Gils, Tom Feys, Yves Beguin, Tessa Kerre, Xavier Poiré, Philippe Lewalle, Peter Vandenberghe, Dominique Bron et Sébastien Anguille. « Chimeric Antigen Receptor-T-Cell Therapy for B-Cell Hematological Malignancies : An Update of the Pivotal Clinical Trial Data ». Pharmaceutics 12, no 2 (24 février 2020) : 194. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics12020194.
Texte intégralDaraskevicius, Justinas, Vidmantas Petraitis, Linas Davainis et Andrius Zucenka. « The Feasibility of Ibrexafungerp for the Treatment of Fungal Infections in Patients with Hematological Malignancies ». Journal of Fungi 8, no 5 (23 avril 2022) : 440. http://dx.doi.org/10.3390/jof8050440.
Texte intégralUeda, Takanori. « Current status of molecular targeted therapy for hematologic malignancies : introduction ». International Journal of Clinical Oncology 19, no 1 (20 décembre 2013) : 1–2. http://dx.doi.org/10.1007/s10147-013-0652-4.
Texte intégralBhalla, Kapil N. « Epigenetic and Chromatin Modifiers As Targeted Therapy of Hematologic Malignancies ». Journal of Clinical Oncology 23, no 17 (10 juin 2005) : 3971–93. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2005.16.600.
Texte intégralKarvonen, Hanna, Wilhelmiina Niininen, Astrid Murumägi et Daniela Ungureanu. « Targeting ROR1 identifies new treatment strategies in hematological cancers ». Biochemical Society Transactions 45, no 2 (13 avril 2017) : 457–64. http://dx.doi.org/10.1042/bst20160272.
Texte intégralGarcia, Anita A. « Small Molecules : Big Changes in the Cancer Treatment Paradigm ». Journal of Pharmacy Practice 21, no 1 (février 2008) : 17–35. http://dx.doi.org/10.1177/0897190008314779.
Texte intégralBethge, Wolfgang A., et Brenda M. Sandmaier. « Targeted Cancer Therapy Using Radiolabeled Monoclonal Antibodies ». Technology in Cancer Research & ; Treatment 4, no 4 (août 2005) : 393–405. http://dx.doi.org/10.1177/153303460500400407.
Texte intégralCronk, Robert J., Joanna Zurko et Nirav N. Shah. « Bispecific Chimeric Antigen Receptor T Cell Therapy for B Cell Malignancies and Multiple Myeloma ». Cancers 12, no 9 (5 septembre 2020) : 2523. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12092523.
Texte intégralZhang, Jianxiang, et Lingyu Wang. « The Emerging World of TCR-T Cell Trials Against Cancer : A Systematic Review ». Technology in Cancer Research & ; Treatment 18 (1 janvier 2019) : 153303381983106. http://dx.doi.org/10.1177/1533033819831068.
Texte intégralWach, Małgorzata, Monika Podhorecka, Maria Cioch, Iwona Hus, Ewa Wąsik-Szczepanek, Bożena Sokołowska et Marek Hus. « Advances in hematology – research that revolutionized patient care ». Polish Journal of Public Health 125, no 1 (1 mars 2015) : 32–35. http://dx.doi.org/10.1515/pjph-2015-0019.
Texte intégralSimpson-Haidaris, P. J., S. J. Pollock, S. Ramon, N. Guo, C. F. Woeller, S. E. Feldon et R. P. Phipps. « Anticancer Role of PPARγAgonists in Hematological Malignancies Found in the Vasculature, Marrow, and Eyes ». PPAR Research 2010 (2010) : 1–36. http://dx.doi.org/10.1155/2010/814609.
Texte intégralKoudijs, Marco J., Lennart A. Kester, Jayne Y. Hehir-Kwa, Eugene T. P. Verwiel, Erik Strengman, Marc van Tuil, Douwe van der Leest et al. « RNA-Sequencing Improves Diagnostics and Treatment of Pediatric Hematological Malignancies ». Blood 138, Supplement 1 (5 novembre 2021) : 107. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2021-147692.
Texte intégralRao, Arati V., et Kenneth Schmader. « Monoclonal antibodies as targeted therapy in hematologic malignancies in older adults ». American Journal of Geriatric Pharmacotherapy 5, no 3 (septembre 2007) : 247–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjopharm.2007.09.002.
Texte intégralVolkov, Dmitry V., George V. Tetz, Yury P. Rubtsov, Alexey V. Stepanov et Alexander G. Gabibov. « Neutrophil Extracellular Traps (NETs) : Opportunities for Targeted Therapy ». Acta Naturae 13, no 3 (15 novembre 2021) : 15–23. http://dx.doi.org/10.32607/actanaturae.11503.
Texte intégralJose, Arun, Hind Rafei et Jalil Ahari. « Combination targeted pulmonary hypertension therapy in the resolution of Dasatinib-associated pulmonary arterial hypertension ». Pulmonary Circulation 7, no 4 (5 juillet 2017) : 803–7. http://dx.doi.org/10.1177/2045893217716659.
Texte intégralSaucier, Emilie, Florence Rabian, Hélène Boutroux, Marion Strullu, Karine Morand, Florian Chevillon, Benoit Brethon, Nicolas Boissel, Guy Leverger et André Baruchel. « Azacitidine in Pediatric Hematologic Myeloid Malignancies : A Retrospective Study ». Blood 134, Supplement_1 (13 novembre 2019) : 5130. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2019-131062.
Texte intégralTabe, Yoko, Philip L. Lorenzi et Marina Konopleva. « Amino acid metabolism in hematologic malignancies and the era of targeted therapy ». Blood 134, no 13 (15 août 2019) : 1014–23. http://dx.doi.org/10.1182/blood.2019001034.
Texte intégralAlmåsbak, Hilde, Tanja Aarvak et Mohan C. Vemuri. « CAR T Cell Therapy : A Game Changer in Cancer Treatment ». Journal of Immunology Research 2016 (2016) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2016/5474602.
Texte intégralMazloom, Anita, Nima Ghalehsari, Victor Gazivoda, Neil Nimkar, Sonal Paul, Peter Gregos, Janice Rateshwar et Uqba Khan. « Role of Immune Checkpoint Inhibitors in Gastrointestinal Malignancies ». Journal of Clinical Medicine 9, no 8 (6 août 2020) : 2533. http://dx.doi.org/10.3390/jcm9082533.
Texte intégralMatthews, Dana C., Frederick R. Appelbaum, Oliver W. Press, Janet F. Eary et Irwin D. Bernstein. « Targeted therapy for hematologic malignancies : has its promise been realized ? Editorial review ». Current Opinion in Hematology 2, no 4 (1995) : 235–39. http://dx.doi.org/10.1097/00062752-199502040-00001.
Texte intégralZeidan, Amer M., Tehseen Salimi et Robert S. Epstein. « Real-world use and outcomes of hypomethylating agent therapy in higher-risk myelodysplastic syndromes : why are we not achieving the promise of clinical trials ? » Future Oncology 17, no 36 (décembre 2021) : 5163–75. http://dx.doi.org/10.2217/fon-2021-0936.
Texte intégralSorrentino, Vincent G., Srijan Thota, Edward A. Gonzalez, Pranela Rameshwar, Victor T. Chang et Jean-Pierre Etchegaray. « Hypomethylating Chemotherapeutic Agents as Therapy for Myelodysplastic Syndromes and Prevention of Acute Myeloid Leukemia ». Pharmaceuticals 14, no 7 (4 juillet 2021) : 641. http://dx.doi.org/10.3390/ph14070641.
Texte intégralHuang, Chen-Yu, Susanna Guatelli, Bradley M. Oborn et Barry J. Allen. « Microdosimetry for Targeted Alpha Therapy of Cancer ». Computational and Mathematical Methods in Medicine 2012 (2012) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2012/153212.
Texte intégralAkbari, Parvin, Elisabeth J. M. Huijbers, Maria Themeli, Arjan W. Griffioen et Judy R. van Beijnum. « The tumor vasculature an attractive CAR T cell target in solid tumors ». Angiogenesis 22, no 4 (18 octobre 2019) : 473–75. http://dx.doi.org/10.1007/s10456-019-09687-9.
Texte intégralSultana, Tanvira Afroze, Md Abdul Mottalib, Md Sirazul Islam, Mohiuddin Ahmed Khan et Subhagata Choudhury. « rt-PCR method for diagnosis and follow-up of hematological malignancies : First approach in Bangladesh ». Bangladesh Medical Research Council Bulletin 34, no 1 (16 septembre 2008) : 1–11. http://dx.doi.org/10.3329/bmrcb.v34i1.1162.
Texte intégralParker, Andy. « STP938, a Novel, Potent and Selective Inhibitor of CTP Synthase 1 (CTPS1) Is a Targeted Therapy Specifically Blocking De Novo Nucleotide Synthesis in Lymphomas and Leukemias ». Blood 136, Supplement 1 (5 novembre 2020) : 31. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2020-138436.
Texte intégralRavi, Dashnamoorthy, Afshin Beheshti, Kristine Burgess, Athena Kritharis, Ying Chen, Andrew M. Evens et Biju Parekkadan. « An Analysis of Transcriptomic Burden Identifies Biological Progression Roadmaps for Hematological Malignancies and Solid Tumors ». Biomedicines 10, no 11 (27 octobre 2022) : 2720. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines10112720.
Texte intégralAna Sami. « Next Generation Stem Cells and their Implications in Cancer Therapy ». Journal of the Pakistan Medical Association 73, no 2 (25 janvier 2023) : S98—S104. http://dx.doi.org/10.47391/jpma.akus-16.
Texte intégralAlrhmoun, Saleh, et Sergey Sennikov. « The Role of Tumor-Associated Antigen HER2/neu in Tumor Development and the Different Approaches for Using It in Treatment : Many Choices and Future Directions ». Cancers 14, no 24 (14 décembre 2022) : 6173. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14246173.
Texte intégralGasic, Vladimir, Teodora Karan-Djurasevic, Djordje Pavlovic, Branka Zukic, Sonja Pavlovic et Natasa Tosic. « Diagnostic and Therapeutic Implications of Long Non-Coding RNAs in Leukemia ». Life 12, no 11 (2 novembre 2022) : 1770. http://dx.doi.org/10.3390/life12111770.
Texte intégralKlener Jr, Pavel, Tomas Etrych et Pavel Klener. « Biological Therapy of Hematologic Malignancies : Toward a Chemotherapy- free Era ». Current Medicinal Chemistry 26, no 6 (13 mai 2019) : 1002–18. http://dx.doi.org/10.2174/0929867324666171006144725.
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