Gotowa bibliografia na temat „Drug delivery in cancer therapy”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Drug delivery in cancer therapy”.
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.
Artykuły w czasopismach na temat "Drug delivery in cancer therapy"
SL, Prabu. "Nano based Drug Delivery System for Cancer Therapy: A Next Generation Theranostics". Bioequivalence & Bioavailability International Journal 6, nr 2 (15.07.2022): 1–17. http://dx.doi.org/10.23880/beba-16000178.
Pełny tekst źródłaYadav, Neena, Arul Prakash Francis, Veeraraghavan Vishnu Priya, Shankargouda Patil, Shazia Mustaq, Sameer Saeed Khan, Khalid J. Alzahrani i in. "Polysaccharide-Drug Conjugates: A Tool for Enhanced Cancer Therapy". Polymers 14, nr 5 (27.02.2022): 950. http://dx.doi.org/10.3390/polym14050950.
Pełny tekst źródłaAnitha, P., J. Bhargavi, G. Sravani, B. Aruna i Ramkanth S. "RECENT PROGRESS OF DENDRIMERS IN DRUG DELIVERY FOR CANCER THERAPY". International Journal of Applied Pharmaceutics 10, nr 5 (8.09.2018): 34. http://dx.doi.org/10.22159/ijap.2018v10i5.27075.
Pełny tekst źródłaVasir, Jaspreet K., i Vinod Labhasetwar. "Targeted Drug Delivery in Cancer Therapy". Technology in Cancer Research & Treatment 4, nr 4 (sierpień 2005): 363–74. http://dx.doi.org/10.1177/153303460500400405.
Pełny tekst źródłaSubhan, Md Abdus, i Vladimir P. Torchilin. "Advances in Targeted Therapy of Breast Cancer with Antibody-Drug Conjugate". Pharmaceutics 15, nr 4 (14.04.2023): 1242. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15041242.
Pełny tekst źródłaYu, Han, Na Ning, Xi Meng, Chuda Chittasupho, Lingling Jiang i Yunqi Zhao. "Sequential Drug Delivery in Targeted Cancer Therapy". Pharmaceutics 14, nr 3 (5.03.2022): 573. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14030573.
Pełny tekst źródłaSayyed, Adil A., Piyush Gondaliya, Palak Bhat, Mukund Mali, Neha Arya, Amit Khairnar i Kiran Kalia. "Role of miRNAs in Cancer Diagnostics and Therapy: A Recent Update". Current Pharmaceutical Design 28, nr 6 (luty 2022): 471–87. http://dx.doi.org/10.2174/1381612827666211109113305.
Pełny tekst źródłaLi, Jiayao, Yinan Liu i Hend Abdelhakim. "Drug Delivery Applications of Coaxial Electrospun Nanofibres in Cancer Therapy". Molecules 27, nr 6 (10.03.2022): 1803. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27061803.
Pełny tekst źródłaMontané, Xavier, Anna Bajek, Krzysztof Roszkowski, Josep M. Montornés, Marta Giamberini, Szymon Roszkowski, Oliwia Kowalczyk, Ricard Garcia-Valls i Bartosz Tylkowski. "Encapsulation for Cancer Therapy". Molecules 25, nr 7 (31.03.2020): 1605. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25071605.
Pełny tekst źródłaShakil, Md Salman, Kazi Mustafa Mahmud, Mohammad Sayem, Mahruba Sultana Niloy, Sajal Kumar Halder, Md Sakib Hossen, Md Forhad Uddin i Md Ashraful Hasan. "Using Chitosan or Chitosan Derivatives in Cancer Therapy". Polysaccharides 2, nr 4 (13.10.2021): 795–816. http://dx.doi.org/10.3390/polysaccharides2040048.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Drug delivery in cancer therapy"
Yung, Bryant Chinung. "NANOPARTICLE DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR CANCER THERAPY". The Ohio State University, 2014. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1417614665.
Pełny tekst źródłaZi, Hong. "Polymers for drug delivery in cancer therapy /". May be available electronically:, 2008. http://proquest.umi.com/login?COPT=REJTPTU1MTUmSU5UPTAmVkVSPTI=&clientId=12498.
Pełny tekst źródłaLiu, Yang. "Development of Novel Drug Delivery Systems for Cancer Therapy". The Ohio State University, 2018. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu153105342400785.
Pełny tekst źródłaXu, Leyuan. "Engineering of Polyamidoamine Dendrimers for Cancer Therapy". VCU Scholars Compass, 2015. http://scholarscompass.vcu.edu/etd/3773.
Pełny tekst źródłaQin, Yiru. "Graphene Quantum Dots-Based Drug Delivery for Ovarian Cancer Therapy". Scholar Commons, 2016. http://scholarcommons.usf.edu/etd/6358.
Pełny tekst źródłaMan, Kwun-wai Dede, i 文冠慧. "Oleanolic acid delivery using biodegradable nanoparticles for cancer therapy". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2015. http://hdl.handle.net/10722/208550.
Pełny tekst źródłaEscolà, Jané Anna. "Somatostatin analogues as drug delivery systems for receptor-targeted cancer therapy". Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2018. http://hdl.handle.net/10803/663804.
Pełny tekst źródłaLa somatostatina (SST o SRIF14) es una hormona peptídica secretada por el sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal que tiene efectos anti-secretores, anti-proliferativos y anti-angiogénicos. Aunque su administración como fármaco es eficaz en ciertas condiciones, su uso terapéutico está limitado por su corta vida media plasmática (<3 min), el amplio espectro de respuestas biológicas y la falta de selectividad entre sus receptores. Con el fin de obtener análogos más estables y selectivos, hemos incorporado aminoácidos aromáticos no naturales ricos y pobres en electrones en posiciones clave de la secuencia nativa para superar dichos inconvenientes. Así, se obtuvieron diferentes análogos que fueron estudiados por RMN obteniendo la estructura de sus conformaciones mayoritarias. También se determinó su perfil de unión a los receptores y sus vidas medias. Entre los análogos, uno destacó por tener una vida media de 40 h, la más alta conocida para un análogo de 14 aminoácidos. Además, mostró un conjunto de conformaciones en solución parecido y una gran selectividad para SSTR2. Recientemente, la terapia contra el cáncer dirigida a receptores ha ganado interés ya que ciertos receptores están sobre-expresados en las células cancerosas. Este es el caso de los receptores de somatostatina en tumores endocrinos. Así, acoplamos diferentes moléculas en la parte N-terminal del análogo mencionado anteriormente. La primera fue un cromóforo que nos permitió seguir la internalización del análogo en dos líneas celulares: CHO-K1 de tipo salvaje (WT) y CHO-K1 con SSTR2 sobre-expresado (ST); dicha internalización fue mucho mejor en ST que en WT. Al ver estos resultados prometedores, fuimos un paso más allá y probamos el análogo cómo sistema de liberación de fármacos, acoplándolo a un cromóforo que cambia de color (verde: unido al péptido, azul: cuando se libera). Cómo antes, tanto la internalización como la liberación fueron mejores en ST que en WT. El último paso fue probar el análogo como inhibidor de p38α acoplando el inhibidor directamente en la parte N-terminal. Cómo en los ensayos anteriores, la inhibición de p-Hsp27 (diana downstream de p38α) fue mejor en ST que en WT, lo que se atribuyó a una mejor internalización del análogo en ST.
Riaz, Muhammad Kashif. "Peptide functionalized drug delivery system for an efficient lung cancer therapy". HKBU Institutional Repository, 2019. https://repository.hkbu.edu.hk/etd_oa/609.
Pełny tekst źródłaKALAJA, ODETA. "Nanoparticles based delivery System of Flavonoids for Cancer Therapy". Doctoral thesis, Università degli Studi di Trieste, 2018. http://hdl.handle.net/11368/2917683.
Pełny tekst źródłaCheng, Yu. "Gold Nanoparticles as Drug Delivery Vectors for Photodynamic Therapy of Cancers". Case Western Reserve University School of Graduate Studies / OhioLINK, 2011. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=case1301503263.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Drug delivery in cancer therapy"
Brown, Dennis M. Drug Delivery Systems in Cancer Therapy. New Jersey: Humana Press, 2003. http://dx.doi.org/10.1385/1592594271.
Pełny tekst źródłaL, Domellöf, red. Drug delivery in cancer treatment. Berlin: Springer-Verlag, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaRazelle, Kurzrock, i Markman Maurie, red. Targeted cancer therapy. Totowa, N.J: Humana Press, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaFeng, Tao, i Yanli Zhao. Nanomaterial-Based Drug Delivery Carriers for Cancer Therapy. Singapore: Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3299-8.
Pełny tekst źródłaHybrid nanostructures in cancer therapy. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłamissing], [name. Tumor targeting in cancer therapy. Totowa, NJ: Humana Press, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaSenter, Peter, Felix Kratz i Henning Steinhagen. Drug delivery in oncology: From basic research to cancer therapy. Weinheim: Wiley-VCH, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaGutiérrez, Lucía M. Neuro-oncology and cancer targeted therapy. New York: Nova Biomedical Books, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaM, Amiji Mansoor, red. Nanotechnology for cancer therapy. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2007.
Znajdź pełny tekst źródłaKumar, C. S. S. R., red. Nanomaterials for cancer therapy. Weinheim: Wiley-VCH, 2006.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Drug delivery in cancer therapy"
Alexis, Frank, Eric M. Pridgen, Robert Langer i Omid C. Farokhzad. "Nanoparticle Technologies for Cancer Therapy". W Drug Delivery, 55–86. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-00477-3_2.
Pełny tekst źródłaAlley, Stephen C., Simone Jeger, Robert P. Lyon, Django Sussman i Peter D. Senter. "Empowered Antibodies for Cancer Therapy". W Drug Delivery in Oncology, 289–323. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9783527634057.ch10.
Pełny tekst źródłaSankar, Renu, V. K. Ameena Shirin, Chinnu Sabu i K. Pramod. "Carbon Nanotubes in Cancer Therapy". W Drug Delivery Using Nanomaterials, 287–309. Boca Raton: CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003168584-12.
Pełny tekst źródłaZhu, Zhenping, i Daniel J. Hicklin. "Antibody-Mediated Drug Delivery in Cancer Therapy". W Cellular Drug Delivery, 311–44. Totowa, NJ: Humana Press, 2004. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-59259-745-1_17.
Pełny tekst źródłaYhee, Ji Young, Sejin Son, Sohee Son, Min Kyung Joo i Ick Chan Kwon. "The EPR Effect in Cancer Therapy". W Cancer Targeted Drug Delivery, 621–32. New York, NY: Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7876-8_23.
Pełny tekst źródłaMatsumura, Yasuhiro, Masahiro Yasunaga i Shino Manabe. "Cancer Stromal Targeting (CAST) Therapy and Tailored Antibody Drug Conjugate Therapy Depending on the Nature of Tumor Stroma". W Cancer Targeted Drug Delivery, 161–81. New York, NY: Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-7876-8_6.
Pełny tekst źródłaBarar, Jaleh, Yadollah Omidi i Gumbleton Mark. "Molecular Targeted Therapy of Lung Cancer: Challenges and Promises". W Pulmonary Drug Delivery, 263–84. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2015. http://dx.doi.org/10.1002/9781118799536.ch12.
Pełny tekst źródłaTraore, Mahama A., Ali Sahari i Bahareh Behkam. "Construction of Bacteria-Based Cargo Carriers for Targeted Cancer Therapy". W Targeted Drug Delivery, 25–35. New York, NY: Springer US, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-8661-3_3.
Pełny tekst źródłaXiao, Zeyu, Jillian Frieder, Benjamin A. Teply i Omid C. Farokhzad. "Aptamer Conjugates: Emerging Delivery Platforms for Targeted Cancer Therapy". W Drug Delivery in Oncology, 1263–81. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9783527634057.ch39.
Pełny tekst źródłaBurke, Thomas G., Tian-Xiang Xiang, Bradley D. Anderson i Lori J. Latus. "Recent Advances in Camptothecin Drug Design and Delivery Strategies". W Camptothecins in Cancer Therapy, 171–90. Totowa, NJ: Humana Press, 2005. http://dx.doi.org/10.1385/1-59259-866-8:171.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Drug delivery in cancer therapy"
Sinsuebphon, Nattawut, Alena Rudkouskaya, Margarida Barroso i Xavier Intes. "Whole body lifetime FRET imaging in transmission and reflectance for the assessment of drug delivery efficacy in small animals". W Cancer Imaging and Therapy. Washington, D.C.: OSA, 2016. http://dx.doi.org/10.1364/cancer.2016.jm3a.48.
Pełny tekst źródłaMadhusudhanan, J., P. Arivazhagi, J. Balavignesh i K. Sathish Kumar. "Invivo drug delivery for cancer therapy using gold nanoparticle". W International Conference on Advanced Nanomaterials & Emerging Engineering Technologies (ICANMEET-2013). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/icanmeet.2013.6609399.
Pełny tekst źródłaInai, Mizuho, Masaya Yamauchi, Norihiro Honda, Hisanao Hazama, Shoji Tachikawa, Hiroyuki Nakamura, Tomoki Nishida, Hidehiro Yasuda, Yasufumi Kaneda i Kunio Awazu. "Hemagglutinating virus of Japan envelope (HVJ-E) allows targeted and efficient delivery of photosensitizer for photodynamic therapy against advanced prostate cancer". W Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery. Washington, D.C.: OSA, 2015. http://dx.doi.org/10.1364/omp.2015.om2d.3.
Pełny tekst źródłaChizenga, Elvin Peter, i Heidi Abrahamse. "Enhancing Photodynamic Therapy of Cancer by Intracellular Delivery of Photosensitizer". W Frontiers in Optics. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 2022. http://dx.doi.org/10.1364/fio.2022.jtu5a.67.
Pełny tekst źródłaWeerathunga, Dulanga, i Koshala Chathuri De Silva. "NANOTECHNOLOGY BASED TARGETED DRUG DELIVERY SYSTEMS IN BREAST CANCER THERAPY". W International Conference on Bioscience and Biotechnology. The International Institute of Knowledge Management (TIIKM), 2017. http://dx.doi.org/10.17501/biotech.2017.2105.
Pełny tekst źródłaRajeswari, N. Raja, i P. Malliga. "Microfluidic system using microneedles for targeted drug delivery in cancer therapy". W 2013 IEEE International Conference on Smart Structures and Systems (ICSSS). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/icsss.2013.6623000.
Pełny tekst źródłaSorace, Anna G., Reshu Saini, Marshall J. Mahoney i Kenneth Hoyt. "Targeted molecular ultrasound therapy improves chemotherapeutic drug delivery in cancer cells". W 2012 IEEE International Ultrasonics Symposium. IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/ultsym.2012.0106.
Pełny tekst źródłaZhang, Aili, Xipeng Mi i Lisa X. Xu. "Study of Thermally Targeted Nano-Particle Drug Delivery for Tumor Therapy". W ASME 2008 First International Conference on Micro/Nanoscale Heat Transfer. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/mnht2008-52383.
Pełny tekst źródłaSingh, Rajesh, Shailesh Singh, Guru P. Sonpavde i James W. Lillard. "Abstract 5531: Combination drug delivery using PBM nanoparticle to improve prostate cancer therapy". W Proceedings: AACR 106th Annual Meeting 2015; April 18-22, 2015; Philadelphia, PA. American Association for Cancer Research, 2015. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2015-5531.
Pełny tekst źródłaHasan, Tayyaba. "Spatiotemporally synchronized cancer combination therapy using photo-activated nanoparticle drug delivery systems (Conference Presentation)". W Optical Methods for Tumor Treatment and Detection: Mechanisms and Techniques in Photodynamic Therapy XXV, redaktorzy David H. Kessel i Tayyaba Hasan. SPIE, 2016. http://dx.doi.org/10.1117/12.2217533.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Drug delivery in cancer therapy"
Esenaliev, Rinat O. Novel Drug Delivery Technique for Breast Cancer Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, lipiec 2002. http://dx.doi.org/10.21236/ada410175.
Pełny tekst źródłaEsenaliev, Rinat O. Novel Drug Delivery Technique for Breast Cancer Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, lipiec 2004. http://dx.doi.org/10.21236/ada435264.
Pełny tekst źródłaEsenaliev, Rinat O. Novel Drug Delivery Technique for Breast Cancer Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, lipiec 2003. http://dx.doi.org/10.21236/ada418735.
Pełny tekst źródłaBand, Hamid, Srikumar Raja i Tatiana Bronich. Mechanism-Based Enhanced Delivery of Drug-Loaded Targeted Nanoparticles for Breast Cancer Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, luty 2013. http://dx.doi.org/10.21236/ada577110.
Pełny tekst źródłaBronich, Tatiana, Hamid Band i Srikumar Raja. Mechanism-Based Enhanced Delivery of Drug-Loaded Targeted Nanoparticles for Breast Cancer Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, luty 2013. http://dx.doi.org/10.21236/ada580965.
Pełny tekst źródłaBand, Hamid, i Tatiana Bronich. Mechanism-Based Enhanced Delivery of Drug-Loaded Targeted Nanoparticles for Breast Cancer Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, luty 2014. http://dx.doi.org/10.21236/ada599969.
Pełny tekst źródłaBronich, Tatiana, i Hamid Band. Mechanism-Based Enhanced Delivery of Drug-Loaded Targeted Nanoparticles for Breast Cancer Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, luty 2014. http://dx.doi.org/10.21236/ada600027.
Pełny tekst źródłaWang, Paul C. A Partnership Training Program: Studying Targeted Drug Delivery Using Nanoparticles in Breast Cancer Diagnosis and Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, październik 2014. http://dx.doi.org/10.21236/ada613187.
Pełny tekst źródłaWang, Paul C. A Partnership Training Program: Studying Targeted Drug Delivery Using Nanoparticles in Breast Cancer Diagnosis and Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, październik 2012. http://dx.doi.org/10.21236/ada568802.
Pełny tekst źródłaWang, Paul C. A Partnership Training Program: Studying Targeted Drug Delivery Using Nanoparticles in Breast Cancer Diagnosis and Therapy. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, październik 2013. http://dx.doi.org/10.21236/ada597692.
Pełny tekst źródła