Detalles de la búsqueda
1.
Pharmacokinetic and pharmacodynamic comparison of epinephrine, administered intranasally and intramuscularly: An integrated analysis.
Ann Allergy Asthma Immunol
; 130(4): 508-514.e1, 2023 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36334720
2.
Biorelevant In Vitro Skin Permeation Testing and In Vivo Pharmacokinetic Characterization of Lidocaine from a Nonaqueous Drug-in-Matrix Topical System.
AAPS PharmSciTech
; 22(6): 215, 2021 Aug 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34386908
3.
Bioavailability and safety of diazepam intranasal solution compared to oral and rectal diazepam in healthy volunteers.
Epilepsia
; 61(3): 455-464, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32065672
4.
Effect of food intake on the pharmacokinetics of rivoceranib in healthy subjects.
Fundam Clin Pharmacol
; 36(1): 171-181, 2022 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34101892
5.
Absence of ethnic difference on single-dose pharmacokinetics of rivoceranib between healthy male Caucasian, Japanese, and Chinese subjects.
Fundam Clin Pharmacol
; 35(2): 485-495, 2021 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33098705
6.
Pharmacokinetics of the Melanocortin Type 1 Receptor Agonist PL8177 After Subcutaneous Administration.
Drugs R D
; 21(4): 431-443, 2021 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34693509
7.
Evaluation of Pharmacokinetics and Dose Proportionality of Diazepam After Intranasal Administration of NRL-1 to Healthy Volunteers.
Clin Pharmacol Drug Dev
; 9(6): 719-727, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31916704
8.
Pharmacokinetics of the dipeptidyl peptidase 4 inhibitor saxagliptin in rats, dogs, and monkeys and clinical projections.
Drug Metab Dispos
; 37(6): 1164-71, 2009 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19251818
9.
A selective small molecule agonist of the melanocortin-1 receptor inhibits lipopolysaccharide-induced cytokine accumulation and leukocyte infiltration in mice.
J Leukoc Biol
; 80(4): 897-904, 2006 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16888084
10.
Biphenylsulfonamide endothelin receptor antagonists. 4. Discovery of N-[[2'-[[(4,5-dimethyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl]-4-(2-oxazolyl)[1,1'-biphenyl]- 2-yl]methyl]-N,3,3-trimethylbutanamide (BMS-207940), a highly potent and orally active ET(A) selective antagonist.
J Med Chem
; 46(1): 125-37, 2003 Jan 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12502366
11.
Exploration of structure-activity relationships at the two C-terminal residues of potent 11mer Glucagon-Like Peptide-1 receptor agonist peptides via parallel synthesis.
Peptides
; 31(7): 1353-60, 2010 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20420872
12.
Eleven amino acid glucagon-like peptide-1 receptor agonists with antidiabetic activity.
J Med Chem
; 52(23): 7788-99, 2009 Dec 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19702274
13.
Design, synthesis, and structure-activity relationships of tetrahydroquinoline-based farnesyltransferase inhibitors.
Bioorg Med Chem Lett
; 15(7): 1895-9, 2005 Apr 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15780629
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