Detalles de la búsqueda
1.
Physiological and transcriptomic analysis reveals the potential mechanism of Morinda officinalis How in response to freezing stress.
BMC Plant Biol
; 23(1): 507, 2023 Oct 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37872484
2.
Biocontrol fungi induced stem-base rot disease resistance of Morinda officinalis How revealed by transcriptome analysis.
Front Microbiol
; 14: 1257437, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38107850
3.
Discovery of a Series of Potent, Selective, and Orally Bioavailable Nucleoside Inhibitors of CD73 That Demonstrates In Vivo Antitumor Activity.
J Med Chem
; 66(1): 345-370, 2023 01 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36529947
4.
Structure-based rational design, synthesis and antifungal activity of oxime-containing azole derivatives.
Bioorg Med Chem Lett
; 20(9): 2942-5, 2010 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20362444
5.
Phosphate ester derivatives of homocamptothecin: synthesis, solution stabilities and antitumor activities.
Bioorg Med Chem
; 18(9): 3140-6, 2010 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20371183
6.
Three-dimensional model of lanosterol 14 alpha-demethylase from Cryptococcus neoformans: active-site characterization and insights into azole binding.
Antimicrob Agents Chemother
; 53(8): 3487-95, 2009 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19470512
7.
Discovery of highly potent novel antifungal azoles by structure-based rational design.
Bioorg Med Chem Lett
; 19(20): 5965-9, 2009 Oct 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19748782
8.
Design, synthesis, and antifungal activity of novel conformationally restricted triazole derivatives.
Arch Pharm (Weinheim)
; 342(12): 732-9, 2009 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19899102
9.
From antidiabetic to antifungal: discovery of highly potent triazole-thiazolidinedione hybrids as novel antifungal agents.
ChemMedChem
; 9(12): 2639-46, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25196996
10.
Design and synthesis of antifungal benzoheterocyclic derivatives by scaffold hopping.
Eur J Med Chem
; 46(5): 1706-12, 2011 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21411192
11.
Design and synthesis of novel triazole antifungal derivatives by structure-based bioisosterism.
Eur J Med Chem
; 46(11): 5276-82, 2011 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21983332
12.
Structure-based design, synthesis, and antifungal activity of new triazole derivatives.
Chem Biol Drug Des
; 78(2): 309-13, 2011 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21585708
13.
Trifluoromethyl-promoted homocamptothecins: synthesis and biological activity.
Eur J Med Chem
; 45(7): 2726-32, 2010 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20304538
14.
Improved model of lanosterol 14alpha-demethylase by ligand-supported homology modeling: validation by virtual screening and azole optimization.
ChemMedChem
; 5(3): 390-7, 2010 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20157915
15.
Design, synthesis and antifungal activity of isosteric analogues of benzoheterocyclic N-myristoyltransferase inhibitors.
Eur J Med Chem
; 45(9): 3531-40, 2010 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20615585
16.
Synthesis and evaluation of 9-benzylideneamino derivatives of homocamptothecin as potent inhibitors of DNA topoisomerase I.
Eur J Med Chem
; 45(6): 2223-8, 2010 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20202723
17.
New azoles with potent antifungal activity: design, synthesis and molecular docking.
Eur J Med Chem
; 44(10): 4218-26, 2009 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19539408
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