Artykuły w czasopismach na temat „Therapeutic target identification”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Therapeutic target identification”.
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.
Koscielny, Gautier, Peter An, Denise Carvalho-Silva, Jennifer A. Cham, Luca Fumis, Rippa Gasparyan, Samiul Hasan i in. "Open Targets: a platform for therapeutic target identification and validation". Nucleic Acids Research 45, nr D1 (29.11.2016): D985—D994. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkw1055.
Pełny tekst źródłaBajorath, Jürgen. "Identification and validation of therapeutic target proteins". TARGETS 1, nr 2 (sierpień 2002): 45–46. http://dx.doi.org/10.1016/s1477-3627(02)02194-3.
Pełny tekst źródłaHassan, Md Imtaiyaz. "Multi-omics approaches to therapeutic target identification". Briefings in Functional Genomics 22, nr 2 (marzec 2023): 75. http://dx.doi.org/10.1093/bfgp/elac058.
Pełny tekst źródłaLiao, Jianbo, Qinyu Wang, Fengxu Wu i Zunnan Huang. "In Silico Methods for Identification of Potential Active Sites of Therapeutic Targets". Molecules 27, nr 20 (20.10.2022): 7103. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27207103.
Pełny tekst źródłaHu, Yang, Yinteng Wu, Fu Gan, Mingyang Jiang, Dongxu Chen, Mingjing Xie, Yiji Jike i Zhandong Bo. "Identification of Potential Therapeutic Target Genes in Osteoarthritis". Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022 (13.08.2022): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8027987.
Pełny tekst źródłaFrühwald, M. C., i C. Plass. "Metastatic medulloblastoma—therapeutic success through molecular target identification?" Pharmacogenomics Journal 2, nr 1 (styczeń 2002): 7–10. http://dx.doi.org/10.1038/sj.tpj.6500077.
Pełny tekst źródłaZou, Mingjie, Haiyuan Zhou, Letian Gu, Jingzi Zhang i Lei Fang. "Therapeutic Target Identification and Drug Discovery Driven by Chemical Proteomics". Biology 13, nr 8 (23.07.2024): 555. http://dx.doi.org/10.3390/biology13080555.
Pełny tekst źródłaTraa, Annika, Emily Machiela, Paige D. Rudich, Sonja K. Soo, Megan M. Senchuk i Jeremy M. Van Raamsdonk. "Identification of Novel Therapeutic Targets for Polyglutamine Diseases That Target Mitochondrial Fragmentation". International Journal of Molecular Sciences 22, nr 24 (14.12.2021): 13447. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222413447.
Pełny tekst źródłaKeerthana N i Koteeswaran K. "Target identification and validation in research". World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences 17, nr 3 (30.03.2024): 107–17. http://dx.doi.org/10.30574/wjbphs.2024.17.3.0116.
Pełny tekst źródłaLin, Chunsheng, Qianqian Tian, Sifan Guo, Dandan Xie, Ying Cai, Zhibo Wang, Hang Chu, Shi Qiu, Songqi Tang i Aihua Zhang. "Metabolomics for Clinical Biomarker Discovery and Therapeutic Target Identification". Molecules 29, nr 10 (8.05.2024): 2198. http://dx.doi.org/10.3390/molecules29102198.
Pełny tekst źródłaAlbert, Reka, Bhaskar DasGupta i Nasim Mobasheri. "Some Perspectives on Network Modeling in Therapeutic Target Prediction". Biomedical Engineering and Computational Biology 5 (styczeń 2013): BECB.S10793. http://dx.doi.org/10.4137/becb.s10793.
Pełny tekst źródłaLi, Chengzhang, i Jiucheng Xu. "Identification of Potentially Therapeutic Target Genes of Hepatocellular Carcinoma". International Journal of Environmental Research and Public Health 17, nr 3 (7.02.2020): 1053. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17031053.
Pełny tekst źródłaLan, Ming-Ying, Chi-Long Chen, Kuan-Ting Lin, Sheng-An Lee, Wu-Lung R. Yang, Chun-Nan Hsu, Jaw-Ching Wu, Ching-Yin Ho, Jin-Ching Lin i Chi-Ying F. Huang. "From NPC Therapeutic Target Identification to Potential Treatment Strategy". Molecular Cancer Therapeutics 9, nr 9 (17.08.2010): 2511–23. http://dx.doi.org/10.1158/1535-7163.mct-09-0966.
Pełny tekst źródłaFrame, Jenna, Xiaoqian Zhang, James Jin, Rebecca Soto, Shujin Zhang, Xin Li, Jing Zhang i Yuelei Shen. "RenMice™ HiTS platform enables identification of novel therapeutic antibodies". Journal of Immunology 208, nr 1_Supplement (1.05.2022): 116.15. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.208.supp.116.15.
Pełny tekst źródłaRavi, V., S. Kim, D. Dim, D. Hicks, C. Aggarwal, G. Hostetter, R. T. Cheney, M. Bittner, D. L. Trump i M. K. Wong. "Identification of therapeutic targets in angiosarcoma". Journal of Clinical Oncology 25, nr 18_suppl (20.06.2007): 10030. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2007.25.18_suppl.10030.
Pełny tekst źródłaJackson, Aimee L., i Peter S. Linsley. "Recognizing and avoiding siRNA off-target effects for target identification and therapeutic application". Nature Reviews Drug Discovery 9, nr 1 (styczeń 2010): 57–67. http://dx.doi.org/10.1038/nrd3010.
Pełny tekst źródłaTie, Yan, Jihan Liu, Yushan Wu, Yining Qiang, Ge’Er Cai’Li, Pingxiang Xu, Ming Xue, Liping Xu, Xiaorong Li i Xuelin Zhou. "A Dataset for Constructing the Network Pharmacology of Overactive Bladder and Its Application to Reveal the Potential Therapeutic Targets of Rhynchophylline". Pharmaceuticals 17, nr 10 (24.09.2024): 1253. http://dx.doi.org/10.3390/ph17101253.
Pełny tekst źródłaNagahata, T. "Identification of RAI3 as a therapeutic target for breast cancer". Endocrine Related Cancer 12, nr 1 (1.03.2005): 65–73. http://dx.doi.org/10.1677/erc.1.00890.
Pełny tekst źródłaTurner, Mark D. "The identification of TNFR5 as a therapeutic target in diabetes". Expert Opinion on Therapeutic Targets 21, nr 4 (2.03.2017): 349–51. http://dx.doi.org/10.1080/14728222.2017.1297426.
Pełny tekst źródłaTyner, J. W., M. W. Deininger, M. M. Loriaux, B. H. Chang, J. R. Gotlib, S. G. Willis, H. Erickson i in. "RNAi screen for rapid therapeutic target identification in leukemia patients". Proceedings of the National Academy of Sciences 106, nr 21 (11.05.2009): 8695–700. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0903233106.
Pełny tekst źródłaArceci, R. J. "RNAi screen for rapid therapeutic target identification in leukemia patients". Yearbook of Oncology 2009 (styczeń 2009): 114–15. http://dx.doi.org/10.1016/s1040-1741(09)79327-3.
Pełny tekst źródłaYamada, T., R. Satow, M. Masuda i K. Honda. "Integrated Genomic Approaches to Therapeutic Target Identification for Hepatocellular Carcinoma". Annals of Oncology 23 (wrzesień 2012): ix536. http://dx.doi.org/10.1016/s0923-7534(20)34218-6.
Pełny tekst źródłaArceci, R. J. "RNAi screen for rapid therapeutic target identification in leukemia patients". Yearbook of Medicine 2009 (styczeń 2009): 172–73. http://dx.doi.org/10.1016/s0084-3873(09)79582-3.
Pełny tekst źródłaAoki, Hiroki, Koichi Yoshimura, Yasuhiro Ikeda, Kozo Fujii, Norio Akiyama, Akira Furutani, Yoshinobu Hoshii i in. "Identification of a Molecular Therapeutic Target for Abdominal Aortic Aneurysm". Journal of Cardiac Failure 11, nr 9 (grudzień 2005): S248. http://dx.doi.org/10.1016/j.cardfail.2005.08.052.
Pełny tekst źródłaCapela, Rita, Rita Félix, Marta Clariano, Diogo Nunes, Maria de Jesus Perry i Francisca Lopes. "Target Identification in Anti-Tuberculosis Drug Discovery". International Journal of Molecular Sciences 24, nr 13 (22.06.2023): 10482. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241310482.
Pełny tekst źródłaPanda, Chinmaya, i Rajani Kanta Mahapatra. "Identification of novel therapeutic candidates inCryptosporidium parvum: anin silicoapproach". Parasitology 145, nr 14 (25.04.2018): 1907–16. http://dx.doi.org/10.1017/s0031182018000677.
Pełny tekst źródłaFernández-Ortega, Celia, Anna Ramírez, Dionne Casillas, Taimi Paneque, Raimundo Ubieta, Marta Dubed, Leonor Navea i in. "Identification of Vimentin as a Potential Therapeutic Target against HIV Infection". Viruses 8, nr 6 (15.06.2016): 98. http://dx.doi.org/10.3390/v8060098.
Pełny tekst źródłaBuchner, Maike, Lars Klemm, Chen Zhengshan, Huimin Geng i Markus Muschen. "Identification of FoxM1 As Therapeutic Target in TKI-Resistant Ph+ ALL". Blood 120, nr 21 (16.11.2012): 874. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v120.21.874.874.
Pełny tekst źródłaD'Arcy, Colleen E., Sandra J. Feeney, Catriona A. McLean, Stefan M. Gehrig, Gordon S. Lynch, Jaclyn E. Smith, Belinda S. Cowling, Christina A. Mitchell i Meagan J. McGrath. "Identification of FHL1 as a therapeutic target for Duchenne muscular dystrophy". Human Molecular Genetics 23, nr 3 (18.09.2013): 618–36. http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddt449.
Pełny tekst źródłaConn, P. Michael, Timothy P. Spicer, Louis Scampavia i Jo Ann Janovick. "Assay strategies for identification of therapeutic leads that target protein trafficking". Trends in Pharmacological Sciences 36, nr 8 (sierpień 2015): 498–505. http://dx.doi.org/10.1016/j.tips.2015.05.004.
Pełny tekst źródłaLi, Bao-Zhu, Hai-Yan Zhang, Hai-Feng Pan i Dong-Qing Ye. "Identification of MFG-E8 as a novel therapeutic target for diseases". Expert Opinion on Therapeutic Targets 17, nr 11 (23.08.2013): 1275–85. http://dx.doi.org/10.1517/14728222.2013.829455.
Pełny tekst źródłaHurtz, Christian, Huimin Geng, Erica Ballabio, Gang Xiao, Carina Ng, Behzad Kharabi Masouleh, Cheryl L. Willman i in. "Identification Of BCL6 As a Therapeutic Target In MLL-Rearranged ALL". Blood 122, nr 21 (15.11.2013): 72. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.72.72.
Pełny tekst źródłaQing, Lin-Sen, Nan Tang, Ying Xue, Jian Liang, Yi-Ming Liu i Xun Liao. "Identification of enzyme inhibitors using therapeutic target protein–magnetic nanoparticle conjugates". Analytical Methods 4, nr 6 (2012): 1612. http://dx.doi.org/10.1039/c2ay25320h.
Pełny tekst źródłaVilasboas-Campos, D., J. Lopes, B. Ferreira-Lomba, J. D. da Silva, M. D. da Costa, P. Maciel i A. Teixeira-Castro. "Chemical screening for novel therapeutic target identification in Machado-Joseph disease". Neuroscience Applied 1 (2022): 100840. http://dx.doi.org/10.1016/j.nsa.2022.100840.
Pełny tekst źródłaKuhn, Jens H., Wenhui Li, Sheli R. Radoshitzky, Hyeryun Choe i Michael Farzan. "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Entry as a Target of Antiviral Therapies". Antiviral Therapy 12, nr 4_part_2 (1.01.2005): 639–50. http://dx.doi.org/10.1177/135965350701200s05.1.
Pełny tekst źródłaWang, Chi Chiu, Frank W. Pun, Bonnie Hei Man Liu, Yuezhen Lin, Feng Ren i Alex Zhavoronkov. "#296 : Identification and Validation of Two Novel Therapeutic Targets for Endometriosis with Artificial Intelligence (AI)". Fertility & Reproduction 05, nr 04 (grudzień 2023): 645. http://dx.doi.org/10.1142/s2661318223743709.
Pełny tekst źródłaXu, Wenjing, Natalie R. Harris i Kathleen M. Caron. "Lymphatic Vasculature: An Emerging Therapeutic Target and Drug Delivery Route". Annual Review of Medicine 72, nr 1 (27.01.2021): 167–82. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-med-051419-114417.
Pełny tekst źródłaLin, Ping, Lingqiang Meng i Lei Lyu. "Identification of CeRNA Regulatory Networks in Atrial Fibrillation Using Nanodelivery". Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022 (29.09.2022): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1046905.
Pełny tekst źródłaSacre, Sandra M., Evangelos Andreakos, Peter Taylor, Marc Feldmann i Brian M. Foxwell. "Molecular therapeutic targets in rheumatoid arthritis". Expert Reviews in Molecular Medicine 7, nr 16 (24.08.2005): 1–20. http://dx.doi.org/10.1017/s1462399405009488.
Pełny tekst źródłaZhu, Yanchen, Yahui Wang, Zhaorui Cui, Fani Liu i Jiqiang Hu. "Identification of pleiotropic and specific therapeutic targets for cardio-cerebral diseases: A large-scale proteome-wide mendelian randomization and colocalization study". PLOS ONE 19, nr 5 (31.05.2024): e0300500. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0300500.
Pełny tekst źródłaHuang, Chien-Jung, Lily Hui-Ching Wang i Yu-Chao Wang. "Identification of Therapeutic Targets for the Selective Killing of HBV-Positive Hepatocytes". Journal of Personalized Medicine 11, nr 7 (10.07.2021): 649. http://dx.doi.org/10.3390/jpm11070649.
Pełny tekst źródłaGoldenberg, Seth J., Jeffrey G. Marblestone, Michael R. Mattern i Benjamin Nicholson. "Strategies for the identification of ubiquitin ligase inhibitors". Biochemical Society Transactions 38, nr 1 (19.01.2010): 132–36. http://dx.doi.org/10.1042/bst0380132.
Pełny tekst źródłaFukusumi, Yoshiyasu. "Therapeutic target for nephrotic syndrome: Identification of novel slit diaphragm associated molecules". World Journal of Nephrology 3, nr 3 (2014): 77. http://dx.doi.org/10.5527/wjn.v3.i3.77.
Pełny tekst źródłaAffatato, Roberta, Laura Carrassa, Rosaria Chilà, Monica Lupi, Valentina Restelli i Giovanna Damia. "Identification of PLK1 as a New Therapeutic Target in Mucinous Ovarian Carcinoma". Cancers 12, nr 3 (13.03.2020): 672. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12030672.
Pełny tekst źródłaZhang, Jie, De-pei Yin, Yan Zhang, Jia-nan Zhang, Yan Yang, Zhi-qing Zhang, Li Zhou, Yan Lv, Hai-wei Huang i Cong Cao. "Identification of Gαi3 as a novel molecular therapeutic target of cervical cancer". International Journal of Biological Sciences 18, nr 15 (2022): 5667–80. http://dx.doi.org/10.7150/ijbs.77126.
Pełny tekst źródłaLin, Dong, Xin Dong, Kendric Wang, Alexander W. Wyatt, Francesco Crea, Hui Xue, Yuwei Wang i in. "Identification of DEK as a potential therapeutic target for neuroendocrine prostate cancer". Oncotarget 6, nr 3 (11.12.2014): 1806–20. http://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.2809.
Pełny tekst źródłaHuang, Minmin, Xinlei Qin, Yuwei Wang i Furong Mao. "Identification of AK4 as a novel therapeutic target for serous ovarian cancer". Oncology Letters 20, nr 6 (8.10.2020): 1. http://dx.doi.org/10.3892/ol.2020.12209.
Pełny tekst źródłaBai, Xiao-Zhi, Jia-Qi Liu, Long-Long Yang, Lei Fan, Ting He, Lin-Lin Su, Ji-Hong Shi, Chao-Wu Tang, Zhao Zheng i Da-Hai Hu. "Identification of sirtuin 1 as a promising therapeutic target for hypertrophic scars". British Journal of Pharmacology 173, nr 10 (23.03.2016): 1589–601. http://dx.doi.org/10.1111/bph.13460.
Pełny tekst źródłaGlenisson, M., S. Vacher, C. Callens, A. Susini, G. Cizeron-Clairac, R. Le Scodan, D. Meseure i in. "Identification of New Candidate Therapeutic Target Genes in Triple-Negative Breast Cancer". Genes & Cancer 3, nr 1 (1.01.2012): 63–70. http://dx.doi.org/10.1177/1947601912449832.
Pełny tekst źródłaMadhunapantula, SubbaRao V., Arati Sharma, Raghavendra Gowda i Gavin P. Robertson. "Identification of glycogen synthase kinase 3α as a therapeutic target in melanoma". Pigment Cell & Melanoma Research 26, nr 6 (19.09.2013): 886–99. http://dx.doi.org/10.1111/pcmr.12156.
Pełny tekst źródła