Artykuły w czasopismach na temat „Bioactive Indole Alkaloids”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Bioactive Indole Alkaloids”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Khan, Neyaz A., Navdeep Kaur, Peter Owens, Olivier P. Thomas i Aoife Boyd. "Bis-Indole Alkaloids Isolated from the Sponge Spongosorites calcicola Disrupt Cell Membranes of MRSA". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 4 (11.02.2022): 1991. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23041991.
Pełny tekst źródłaKirsch, Gilbert, Eslam El-Sawy i Ahmed Abdelwahab. "Utilization of 1H-Indole-3-carboxaldehyde as a Precursor for the Synthesis of Bioactive Indole Alkaloids". Synthesis 50, nr 23 (15.10.2018): 4525–38. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1610288.
Pełny tekst źródłaPan, Li, César Terrazas, Ulyana Muñoz Acuña, Tran Ngoc Ninh, Heebyung Chai, Esperanza J. Carcache de Blanco, Djaja D. Soejarto, Abhay R. Satoskar i A. Douglas Kinghorn. "Bioactive indole alkaloids isolated from Alstonia angustifolia". Phytochemistry Letters 10 (grudzień 2014): liv—lix. http://dx.doi.org/10.1016/j.phytol.2014.06.010.
Pełny tekst źródłaKlein-Júnior, Luiz C., Sylvian Cretton, Yvan Vander Heyden, André L. Gasper, Samad Nejad-Ebrahimi, Philippe Christen i Amélia T. Henriques. "Bioactive Azepine-Indole Alkaloids from Psychotria nemorosa". Journal of Natural Products 83, nr 4 (9.03.2020): 852–63. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jnatprod.9b00469.
Pełny tekst źródłaLiu, Yan-Ping, Qing-Long Liu, Xiang-Lin Zhang, Hai-Yuan Niu, Chun-Yan Guan, Fu-Kang Sun, Wei Xu i Yan-Hui Fu. "Bioactive monoterpene indole alkaloids from Nauclea officinalis". Bioorganic Chemistry 83 (marzec 2019): 1–5. http://dx.doi.org/10.1016/j.bioorg.2018.10.013.
Pełny tekst źródłaZhang, Yanyan, Ting Han, Qianliang Ming, Lingshang Wu, Khalid Rahman i Luping Qin. "Alkaloids Produced by Endophytic Fungi: A Review". Natural Product Communications 7, nr 7 (lipiec 2012): 1934578X1200700. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1200700742.
Pełny tekst źródłaBozkurt, Buket, Gulen I. Kaya i Nehir U. Somer. "Chemical Composition and Enzyme Inhibitory Activities of Turkish Pancratium maritimum Bulbs". Natural Product Communications 14, nr 10 (październik 2019): 1934578X1987290. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x19872905.
Pełny tekst źródłaLee, Kit, Bing-Nan Zhou, David Kingston, Abraham Vaisberg i Gerald Hammond. "Bioactive Indole Alkaloids from the Bark ofUncaria guianensis". Planta Medica 65, nr 08 (grudzień 1999): 759–60. http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-960860.
Pełny tekst źródłaRahman, M. Toufiqur, Jeffrey R. Deschamps, Gregory H. Imler i James M. Cook. "Total Synthesis of Sarpagine-Related Bioactive Indole Alkaloids". Chemistry - A European Journal 24, nr 10 (23.01.2018): 2354–59. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201705575.
Pełny tekst źródłaAthipornchai, Anan. "A Review on Tabernaemontana spp.: Multipotential Medicinal Plant". Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 11, nr 5 (1.05.2018): 45. http://dx.doi.org/10.22159/ajpcr.2018.v11i5.11478.
Pełny tekst źródłaSevik Kilicaslan, Ozlem, Sylvian Cretton, Luis Quirós-Guerrero, Merveilles A. Bella, Marcel Kaiser, Pascal Mäser, Joseph T. Ndongo i Muriel Cuendet. "Isolation and Structural Elucidation of Compounds from Pleiocarpa bicarpellata and Their In Vitro Antiprotozoal Activity". Molecules 27, nr 7 (28.03.2022): 2200. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27072200.
Pełny tekst źródłaPark, Jae Sung, Eunji Cho, Ji-Yeon Hwang, Sung Chul Park, Beomkoo Chung, Oh-Seok Kwon, Chung J. Sim, Dong-Chan Oh, Ki-Bong Oh i Jongheon Shin. "Bioactive Bis(indole) Alkaloids from a Spongosorites sp. Sponge". Marine Drugs 19, nr 1 (23.12.2020): 3. http://dx.doi.org/10.3390/md19010003.
Pełny tekst źródłaOliveros-Díaz, Andrés, Jesús Olivero-Verbel, Yina Pájaro-González i Fredyc Díaz-Castillo. "Molecular Human Targets of Bioactive Alkaloid-Type Compounds from Tabernaemontana cymose Jacq." Molecules 26, nr 12 (21.06.2021): 3765. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26123765.
Pełny tekst źródłaSrivastava, Mukul, Shikha Kesharwani, Roohi Kesharwani, Dilip K. Patel i S. N. Singh. "A REVIEW ON POTENTIAL BIOACTIVE CHEMICAL FROM RAUWOLFIA SERPENTINA: RESERPINE". International Journal of Research in Ayurveda and Pharmacy 12, nr 1 (2.03.2021): 106–9. http://dx.doi.org/10.7897/2277-4343.120123.
Pełny tekst źródłaRamkissoon, Antonio, Mohindra Seepersaud, Anderson Maxwell, Jayaraj Jayaraman i Adesh Ramsubhag. "Isolation and Antibacterial Activity of Indole Alkaloids from Pseudomonas aeruginosa UWI-1". Molecules 25, nr 16 (17.08.2020): 3744. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25163744.
Pełny tekst źródłaNoldin, Vânia Floriani, Domingos Tabajara de Oliveira Martins, César Marcos Marcello, Joaquim Corsino da Silva Lima, Franco Delle Monache i Valdir Cechinel Filho. "Phytochemical and Antiulcerogenic Properties of Rhizomes from Simaba ferruginea St. Hill. (Simaroubaceae)". Zeitschrift für Naturforschung C 60, nr 9-10 (1.10.2005): 701–6. http://dx.doi.org/10.1515/znc-2005-9-1007.
Pełny tekst źródłaWang, Zhijie, Yu Jiang, Xiujuan Xin i Faliang An. "Bioactive indole alkaloids from insect derived endophytic Aspergillus lentulus". Fitoterapia 153 (wrzesień 2021): 104973. http://dx.doi.org/10.1016/j.fitote.2021.104973.
Pełny tekst źródłaOhashi, Leticia Hiromi, Douglas Costa Gontijo, Maria Fernanda Alves do Nascimento, Luciano Ferreira Margalho, Geraldo Célio Brandão i Alaíde Braga de Oliveira. "Extraction and Fractionation Effects on Antiplasmodial Activity and Phytochemical Composition of Palicourea hoffmannseggiana". Planta Medica International Open 8, nr 01 (kwiecień 2021): e34-e42. http://dx.doi.org/10.1055/a-1375-6456.
Pełny tekst źródłaMunir, Samman, Aqsa Shahid, Bilal Aslam, Usman Ali Ashfaq, Muhammad Sajid Hamid Akash, Muhammad Akhtar Ali, Ahmad Almatroudi, Khaled S. Allemailem, Muhammad Shahid Riaz Rajoka i Mohsin Khurshid. "The Therapeutic Prospects of Naturally Occurring and Synthetic Indole Alkaloids for Depression and Anxiety Disorders". Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020 (16.10.2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8836983.
Pełny tekst źródłaArgade, Narshinha, i Pravat Mondal. "Formal Synthesis of Bioactive Indole Alkaloids Eburnamonine, Eburnaminol, and Vindeburnol". Synthesis 49, nr 08 (13.01.2017): 1849–56. http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1588386.
Pełny tekst źródłaLin, Li Ping, i Ren Xiang Tan. "Bioactive Alkaloids from Indole-3-carbinol Exposed Culture of Daldiniaeschscholzii". Chinese Journal of Chemistry 36, nr 8 (13.06.2018): 749–53. http://dx.doi.org/10.1002/cjoc.201800160.
Pełny tekst źródłaHadi, Surya. "MATARANINE A AND B: A NEW DIASTOMERIC INDOLE ALKALOID FROM Alstonia scholaris R.Br. OF LOMBOK ISLAND". Indonesian Journal of Chemistry 9, nr 3 (24.06.2010): 466–69. http://dx.doi.org/10.22146/ijc.21517.
Pełny tekst źródłaPlazas, Erika, i Nicoletta Faraone. "Indole Alkaloids from Psychoactive Mushrooms: Chemical and Pharmacological Potential as Psychotherapeutic Agents". Biomedicines 11, nr 2 (5.02.2023): 461. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11020461.
Pełny tekst źródłaMatsuura, Hélio Nitta, Mariana Ritter Rau i Arthur Germano Fett-Neto. "Oxidative stress and production of bioactive monoterpene indole alkaloids: biotechnological implications". Biotechnology Letters 36, nr 2 (24.09.2013): 191–200. http://dx.doi.org/10.1007/s10529-013-1348-6.
Pełny tekst źródłaHuang, Yuxiang, Hexin Tan, Zhiying Guo, Xunxun Wu, Qinglei Zhang, Lei Zhang i Yong Diao. "The biosynthesis and genetic engineering of bioactive indole alkaloids in plants". Journal of Plant Biology 59, nr 3 (czerwiec 2016): 203–14. http://dx.doi.org/10.1007/s12374-016-0032-5.
Pełny tekst źródłaMuhaimin, Muhaimin, Muhammad Irhash Shalihin i Madyawati Latief. "Anti-Inflammatory Activity of an Indole Alkaloid Isolated from Bebuas (Premna serratifolia)". Journal of Pure and Applied Chemistry Research 10, nr 2 (31.08.2021): 84–103. http://dx.doi.org/10.21776/ub.jpacr.2021.010.02.584.
Pełny tekst źródłaSu, Chun-Han, Yu-Chieh Cheng, Yu-Chia Chang, Ting-Hsuan Kung, Yu-Li Chen, Kuei-Hung Lai, Hsi-Lung Hsieh, Chun-Yu Chen, Tsong-Long Hwang i Yu-Liang Yang. "Untargeted LC-MS/MS-Based Multi-Informative Molecular Networking for Targeting the Antiproliferative Ingredients in Tetradium ruticarpum Fruit". Molecules 27, nr 14 (12.07.2022): 4462. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27144462.
Pełny tekst źródłaYang, Jin, Lizhi Gong, Miaomiao Guo, Yu Jiang, Yi Ding, Zhijie Wang, Xiujuan Xin i Faliang An. "Bioactive Indole Diketopiperazine Alkaloids from the Marine Endophytic Fungus Aspergillus sp. YJ191021". Marine Drugs 19, nr 3 (17.03.2021): 157. http://dx.doi.org/10.3390/md19030157.
Pełny tekst źródłaBerner, Mathias, Arto Tolvanen i Reija Jokela. "ChemInform Abstract: Acid-Catalyzed Epimerization of Bioactive Indole Alkaloids and Their Derivatives". ChemInform 33, nr 36 (20.05.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200236271.
Pełny tekst źródłaChear, Nelson Jeng-Yeou, Tan Ai Fein Ching-Ga, Kooi-Yeong Khaw, Francisco León, Wen-Nee Tan, Siti R. Yusof, Christopher R. McCurdy, Vikneswaran Murugaiyah i Surash Ramanathan. "Natural Corynanthe-Type Cholinesterase Inhibitors from Malaysian Uncaria attenuata Korth.: Isolation, Characterization, In Vitro and In Silico Studies". Metabolites 13, nr 3 (7.03.2023): 390. http://dx.doi.org/10.3390/metabo13030390.
Pełny tekst źródłaSerdyuk, Olga, Igor Trushkov, Maxim Uchuskin i Vladimir Abaev. "Indolylvinyl Ketones: Building Blocks for the Synthesis of Natural Products and Bioactive Compounds". Synthesis 51, nr 04 (24.01.2019): 787–815. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1611702.
Pełny tekst źródłaScheidt, Karl A., i Eric R. Miller. "Enantioselective Syntheses of Yohimbine Alkaloids: Proving Grounds for New Catalytic Transformations". Synthesis 54, nr 05 (2.11.2021): 1217–30. http://dx.doi.org/10.1055/a-1684-2942.
Pełny tekst źródłaYang, Mengquan, Bowen Yao i Rongmei Lin. "Profiles of Metabolic Genes in Uncaria rhynchophylla and Characterization of the Critical Enzyme Involved in the Biosynthesis of Bioactive Compounds-(iso)Rhynchophylline". Biomolecules 12, nr 12 (30.11.2022): 1790. http://dx.doi.org/10.3390/biom12121790.
Pełny tekst źródłaCheng, Gui-Guang, Dan Li, Bo Hou, Xiao-Nian Li, Lu Liu, Ying-Ying Chen, Paul-Keilah Lunga i in. "Melokhanines A–J, Bioactive Monoterpenoid Indole Alkaloids with Diverse Skeletons from Melodinus khasianus". Journal of Natural Products 79, nr 9 (wrzesień 2016): 2158–66. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jnatprod.6b00011.
Pełny tekst źródła-, Prabhavathi, i Anuradha Mal. "Nutraceutical properties of Vinca rosea". Biomedicine 42, nr 3 (3.07.2022): 427–33. http://dx.doi.org/10.51248/.v42i3.1459.
Pełny tekst źródłaJennings, Laurence K., Neyaz M. D. Khan, Navdeep Kaur, Daniel Rodrigues, Christine Morrow, Aoife Boyd i Olivier P. Thomas. "Brominated Bisindole Alkaloids from the Celtic Sea Sponge Spongosorites calcicola". Molecules 24, nr 21 (29.10.2019): 3890. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24213890.
Pełny tekst źródłaChen, Min, Chang-Lun Shao, Xiu-Mei Fu, Ru-Fang Xu, Juan-Juan Zheng, Dong-Lin Zhao, Zhi-Gang She i Chang-Yun Wang. "Bioactive Indole Alkaloids and Phenyl Ether Derivatives from a Marine-Derived Aspergillus sp. Fungus". Journal of Natural Products 76, nr 4 (25.03.2013): 547–53. http://dx.doi.org/10.1021/np300707x.
Pełny tekst źródłaYuan, Hai-Lian, Yun-Li Zhao, Xu-Jie Qin, Ya-Ping Liu, Hao-Fei Yu, Pei-Feng Zhu, Qiong Jin, Xing-Wei Yang i Xiao-Dong Luo. "Anti-inflammatory and analgesic activities of Neolamarckia cadamba and its bioactive monoterpenoid indole alkaloids". Journal of Ethnopharmacology 260 (październik 2020): 113103. http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2020.113103.
Pełny tekst źródłaMarques, Dayan de Araújo, Fernando Berton Zanchi i Geisa Paulino Caprini Evaristo. "Ethnopharmacological review, phytochemistry and bioactivity of the genus Geissospermum (Apocynaceae)". Research, Society and Development 12, nr 2 (3.02.2023): e18912240047. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i2.40047.
Pełny tekst źródłaNandagopal, Pavitra, Anthony Nyangson Steven, Liong-Wai Chan, Zaidah Rahmat, Haryati Jamaluddin i Nur Izzati Mohd Noh. "Bioactive Metabolites Produced by Cyanobacteria for Growth Adaptation and Their Pharmacological Properties". Biology 10, nr 10 (18.10.2021): 1061. http://dx.doi.org/10.3390/biology10101061.
Pełny tekst źródłaLimbadri, Salendra, Xiaowei Luo, Xiuping Lin, Shengrong Liao, Junfeng Wang, Xuefeng Zhou, Bin Yang i Yonghong Liu. "Bioactive Novel Indole Alkaloids and Steroids from Deep Sea-Derived Fungus Aspergillus fumigatus SCSIO 41012". Molecules 23, nr 9 (18.09.2018): 2379. http://dx.doi.org/10.3390/molecules23092379.
Pełny tekst źródłaPham, Hong Ngoc Thuy, Quan Van Vuong, Michael C. Bowyer i Christopher J. Scarlett. "Phytochemicals Derived from Catharanthus roseus and Their Health Benefits". Technologies 8, nr 4 (21.12.2020): 80. http://dx.doi.org/10.3390/technologies8040080.
Pełny tekst źródłaTlhapi, Dorcas, Isaiah Ramaite, Teunis Van Ree, Chinedu Anokwuru, Taglialatela-Scafati Orazio i Heinrich Hoppe. "Isolation, Chemical Profile and Antimalarial Activities of Bioactive Compounds from Rauvolfia caffra Sond". Molecules 24, nr 1 (21.12.2018): 39. http://dx.doi.org/10.3390/molecules24010039.
Pełny tekst źródłaChen, Min, Chang-Lun Shao, Xiu-Mei Fu, Ru-Fang Xu, Juan-Juan Zheng, Dong-Lin Zhao, Zhi-Gang She i Chang-Yun Wang. "Correction to Bioactive Indole Alkaloids and Phenyl Ether Derivatives from a Marine-Derived Aspergillus sp. Fungus". Journal of Natural Products 76, nr 6 (19.06.2013): 1229. http://dx.doi.org/10.1021/np400465r.
Pełny tekst źródłaPazos, Mariana, Estefania Dibello, Juan Manuel Mesa, Dalibor Sames, Marcelo Alberto Comini, Gustavo Seoane i Ignacio Carrera. "Iboga Inspired N-Indolylethyl-Substituted Isoquinuclidines as a Bioactive Scaffold: Chemoenzymatic Synthesis and Characterization as GDNF Releasers and Antitrypanosoma Agents". Molecules 27, nr 3 (27.01.2022): 829. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27030829.
Pełny tekst źródłaIbrahim, Sabrin R. M., Sana A. Fadil, Haifa A. Fadil, Rawan H. Hareeri, Hossam M. Abdallah i Gamal A. Mohamed. "Genus Smenospongia: Untapped Treasure of Biometabolites—Biosynthesis, Synthesis, and Bioactivities". Molecules 27, nr 18 (14.09.2022): 5969. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27185969.
Pełny tekst źródłaLin, Li Ping, i Ren Xiang Tan. "Back Cover: Bioactive Alkaloids from Indole-3-carbinol Exposed Culture of Daldiniaeschscholzii (Chin. J. Chem. 8/2018)". Chinese Journal of Chemistry 36, nr 8 (13.07.2018): 780. http://dx.doi.org/10.1002/cjoc.201880085.
Pełny tekst źródłaLiang, Chuxin, Chang Chen, Pengfei Zhou, Lv Xu, Jianhua Zhu, Jincai Liang, Jiachen Zi i Rongmin Yu. "Effect of Aspergillus flavus Fungal Elicitor on the Production of Terpenoid Indole Alkaloids in Catharanthus roseus Cambial Meristematic Cells". Molecules 23, nr 12 (11.12.2018): 3276. http://dx.doi.org/10.3390/molecules23123276.
Pełny tekst źródłaPatowary, Rimzim, i Chaman Lal Sharma. "ETHNOPHARMACOLOGICAL PROPERTIES AND THERAPEUTIC USES OF OPHIORRHIZA MUNGOS LINN : A REVIEW". International Journal of Advanced Research 11, nr 03 (31.03.2023): 230–35. http://dx.doi.org/10.21474/ijar01/16412.
Pełny tekst źródłaEstrada, Omar, Juan M. González-Guzmán, María M. Salazar-Bookman, Alfonso Cardozo, Eva Lucena i Claudia P. Alvarado-Castillo. "Hypotensive and Bradycardic Effects of Quinovic Acid Glycosides from Aspidosperma fendleri in Spontaneously Hypertensive Rats". Natural Product Communications 10, nr 2 (luty 2015): 1934578X1501000. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1501000216.
Pełny tekst źródła