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1.
Extended topoisomerase 1 inhibition through liposomal irinotecan results in improved efficacy over topotecan and irinotecan in models of small-cell lung cancer.
Anticancer Drugs
; 28(10): 1086-1096, 2017 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28857767
2.
Longitudinal PET Imaging to Monitor Treatment Efficacy by Liposomal Irinotecan in Orthotopic Patient-Derived Pancreatic Tumor Models of High and Low Hypoxia.
Mol Imaging Biol
; 22(3): 653-664, 2020 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31482415
3.
Correlation between Ferumoxytol Uptake in Tumor Lesions by MRI and Response to Nanoliposomal Irinotecan in Patients with Advanced Solid Tumors: A Pilot Study.
Clin Cancer Res
; 23(14): 3638-3648, 2017 Jul 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28159813
4.
A phase 1 trial of intravenous liposomal irinotecan in patients with recurrent high-grade glioma.
Cancer Chemother Pharmacol
; 79(3): 603-610, 2017 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28233053
5.
Correction to: Longitudinal PET Imaging to Monitor Treatment Efficacy by Liposomal Irinotecan in Orthotopic Patient-Derived Pancreatic Tumor Models of High and Low Hypoxia.
Mol Imaging Biol
; 23(2): 299, 2021 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33398716
6.
Enhanced Targeting of the EGFR Network with MM-151, an Oligoclonal Anti-EGFR Antibody Therapeutic.
Mol Cancer Ther
; 14(7): 1625-36, 2015 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25911688
7.
Activity of MM-398, nanoliposomal irinotecan (nal-IRI), in Ewing's family tumor xenografts is associated with high exposure of tumor to drug and high SLFN11 expression.
Clin Cancer Res
; 21(5): 1139-50, 2015 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25733708
8.
Preclinical activity of nanoliposomal irinotecan is governed by tumor deposition and intratumor prodrug conversion.
Cancer Res
; 74(23): 7003-13, 2014 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25273092
9.
MM-141, an IGF-IR- and ErbB3-directed bispecific antibody, overcomes network adaptations that limit activity of IGF-IR inhibitors.
Mol Cancer Ther
; 13(2): 410-25, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24282274
10.
Comparing routes of delivery for nanoliposomal irinotecan shows superior anti-tumor activity of local administration in treating intracranial glioblastoma xenografts.
Neuro Oncol
; 15(2): 189-97, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23262509
11.
Therapeutically targeting ErbB3: a key node in ligand-induced activation of the ErbB receptor-PI3K axis.
Sci Signal
; 2(77): ra31, 2009 Jun 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19567914
12.
Shear- and compression-induced chondrocyte transcription requires MAPK activation in cartilage explants.
J Biol Chem
; 283(11): 6735-43, 2008 Mar 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18086670
13.
Gene expression profiles of human chondrocytes during passaged monolayer cultivation.
J Orthop Res
; 26(9): 1230-7, 2008 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18404652
14.
Shear and compression differentially regulate clusters of functionally related temporal transcription patterns in cartilage tissue.
J Biol Chem
; 281(34): 24095-103, 2006 Aug 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16782710
15.
Systems biology and combination therapy in the quest for clinical efficacy.
Nat Chem Biol
; 2(9): 458-66, 2006 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16921358
16.
Mechanical injury of cartilage explants causes specific time-dependent changes in chondrocyte gene expression.
Arthritis Rheum
; 52(8): 2386-95, 2005 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16052587
17.
Mechanical compression of cartilage explants induces multiple time-dependent gene expression patterns and involves intracellular calcium and cyclic AMP.
J Biol Chem
; 279(19): 19502-11, 2004 May 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14960571
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