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1.
NRG/RTOG 1122: A phase 2, double-blinded, placebo-controlled study of bevacizumab with and without trebananib in patients with recurrent glioblastoma or gliosarcoma.
Cancer
; 126(12): 2821-2828, 2020 06 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32154928
2.
Profiles of brain metastases: Prioritization of therapeutic targets.
Int J Cancer
; 143(11): 3019-3026, 2018 12 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29923182
3.
Radiographic patterns of progression with associated outcomes after bevacizumab therapy in glioblastoma patients.
J Neurooncol
; 135(1): 75-81, 2017 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28702781
4.
Survival outcome of early versus delayed bevacizumab treatment in patients with recurrent glioblastoma.
J Neurooncol
; 119(1): 135-40, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24803001
5.
Integrated phase II/III clinical trials in oncology: a case study.
Clin Trials
; 9(6): 741-7, 2012 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23180870
6.
Opening of the Blood-Brain Barrier Using Low-Intensity Pulsed Ultrasound Enhances Responses to Immunotherapy in Preclinical Glioma Models.
Clin Cancer Res
; 27(15): 4325-4337, 2021 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34031054
7.
Phase I, open-label, multicentre study of buparlisib in combination with temozolomide or with concomitant radiation therapy and temozolomide in patients with newly diagnosed glioblastoma.
ESMO Open
; 5(4)2020 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32661186
8.
Buparlisib plus carboplatin or lomustine in patients with recurrent glioblastoma: a phase Ib/II, open-label, multicentre, randomised study.
ESMO Open
; 5(4)2020 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32665311
9.
Radiation with STAT3 Blockade Triggers Dendritic Cell-T cell Interactions in the Glioma Microenvironment and Therapeutic Efficacy.
Clin Cancer Res
; 26(18): 4983-4994, 2020 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32605912
10.
Glioblastoma in adults: a Society for Neuro-Oncology (SNO) and European Society of Neuro-Oncology (EANO) consensus review on current management and future directions.
Neuro Oncol
; 22(8): 1073-1113, 2020 08 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32328653
11.
Inhibition of Nuclear PTEN Tyrosine Phosphorylation Enhances Glioma Radiation Sensitivity through Attenuated DNA Repair.
Cancer Cell
; 35(3): 504-518.e7, 2019 03 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30827889
12.
Brain Malignancy Steering Committee clinical trials planning workshop: report from the Targeted Therapies Working Group.
Neuro Oncol
; 17(2): 180-8, 2015 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25165194
13.
Inhibition of Nuclear PTEN Tyrosine Phosphorylation Enhances Glioma Radiation Sensitivity through Attenuated DNA Repair.
Cancer Cell
; 36(6): 690-691, 2019 Dec 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31821785
14.
Inhibition of Nuclear PTEN Tyrosine Phosphorylation Enhances Glioma Radiation Sensitivity through Attenuated DNA Repair.
Cancer Cell
; 35(5): 816, 2019 May 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31085179
15.
Phase III randomized trial comparing the efficacy of cediranib as monotherapy, and in combination with lomustine, versus lomustine alone in patients with recurrent glioblastoma.
J Clin Oncol
; 31(26): 3212-8, 2013 Sep 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23940216
16.
Clinical trial end points for high-grade glioma: the evolving landscape.
Neuro Oncol
; 13(3): 353-61, 2011 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21310734
17.
Updated response assessment criteria for high-grade gliomas: response assessment in neuro-oncology working group.
J Clin Oncol
; 28(11): 1963-72, 2010 Apr 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20231676
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