ПРОГНОЗУВАННЯ IN SILICO БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА МОЛЕКУЛЯРНИЙ ДОКІНГ ПОХІДНИХ ГІДРОАКРИДИНІВ (ХІНОЛІНІВ)
To find biological activity among easily available 2-[(4S,4’S/4R,4’R)-2’,5’-dioxo-2,3,5,6,7,8-hexahydro-1H-spiro[acridine-4,3’-pyrrolidin]-4’-yl]-N-aryl-acetamide, (4S/4R)-4-[(3R/3S)-1-(2-aryl)-2,5-dioxopyrrolidin-3-yl]-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroacridine-4-carbonitrile, (3S/4R)-3-[(3R/4S)-9-chloroacr...
Gespeichert in:
| Datum: | 2021 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Smetanin , Nikolay, Tokarieva, Sofia, Varenichenko , Svetlana, Farat , Oleg, Markov, Victor |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
V.I.Vernadsky Institute of General and Inorganic Chemistry
2021
|
| Online Zugang: | https://ucj.org.ua/index.php/journal/article/view/312 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Ukrainian Chemistry Journal |
Institution
Ukrainian Chemistry JournalÄhnliche Einträge
IN SILICO PREDICTION OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF BROMO DERIVATIVES OF HYDROACRIDINES
von: Farat, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Farat, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Молекулярний докінг похідних 1,3-оксазолу в активному центрі тубуліну
von: Семенюта, І.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Семенюта, І.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Антимікробне й протигрибкове дослідження солей тіазолотриазолію: in vivo вивчення та молекулярний докінг
von: Korol, Nataliya I., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Korol, Nataliya I., et al.
Veröffentlicht: (2026)
ПЕРЕГРУПУВАННЯ ЗАМІЩЕНИХ 1,3-БЕНЗОКСАЗИНІВ В СПОЛУКИ КСАНТЕНОВОГО ТИПУ
von: Farat, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Farat, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Дослідження нейротропної активності продуктів перегрупування піролопіримідин-4-онів під дією хлорокису фосфору
von: Zaliznaya, Ekaterina V., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Zaliznaya, Ekaterina V., et al.
Veröffentlicht: (2020)
PREDICTION OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF AMINOQUINOLINE DERIVATIVES USING THE ADMET 2.0 WEB RESOURCE
von: Varenichenko, Svetlana, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Varenichenko, Svetlana, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Молекулярний докінг і оцінка тіакалікс[4]арену та сульфонілкалікс[4]арену як платформи для конструювання інгібіторів глутатіон-S-трансферази
von: Шульга, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Шульга, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Молекулярний докінг і оцінка тіакалікс[4]арену та сульфонілкалікс[4]арену як платформи для конструювання інгібіторів глутатіон-S-трансферази
von: Shulga, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Shulga, Yu. V., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Вивчення біологічної дії деяких 4-8-похідних хіноліну
von: Генчева, В.І., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Генчева, В.І., et al.
Veröffentlicht: (2006)
Молекулярний дизайн біологічно активних похідних N-фенілантранілової кислоти за моделлю de nova
von: Svechnikova, O. M., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Svechnikova, O. M., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Молекулярний дизайн біологічно активних похідних N-фенілантранілової кислоти за моделлю de nova
von: Свєчнікова, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Свєчнікова, О.М., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Дизайн, синтез, in silico та in vitro дослідження похідних 4-ціано-2-феніл-1,3-оксазол-5-сульфонаміду
von: Pilyo, Stepan G., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pilyo, Stepan G., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Механізми біологічної активності низькоінтенсивного радіочастотного випромінювання
von: Чехун, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Чехун, В.Ф., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Молекулярний ротор як високотемпературний броунівський мотор
von: Tsomyk, O. Ye., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Tsomyk, O. Ye., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Особливості синтезу та біологічної активності 3-(карбоксифеніл)хромонів
von: Shablykina, Olga V., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Shablykina, Olga V., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Синтез магнітокерованих поліфункціональних нанокомпозитів та дослідження їхньої біологічної активності
von: Petranovska, A. L., et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Petranovska, A. L., et al.
Veröffentlicht: (2010)
Залежність водного режиму інтродукованих лісових рослин від їх біологічної активності
von: Kovalenko, E.A., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Kovalenko, E.A., et al.
Veröffentlicht: (2003)
In silico determination of T-epitopes of Mycobacterium tuberculosis proteins
von: O. I. Krynina, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: O. I. Krynina, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Взаємодія пропоксазепаму з ізоформами цитохрому P450 за результатами молекулярного докінг-аналізу
von: Ларіонов, В.Б., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ларіонов, В.Б., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Культивування Aloe vera в умовах in vitro та вивчення її біологічної активності
von: Коломієць, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: Коломієць, Ю.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)
Сучасний стан досліджень біологічної фіксації азоту
von: Коць, С.Я.
Veröffentlicht: (2011)
von: Коць, С.Я.
Veröffentlicht: (2011)
Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики
von: Кисельов, М.
Veröffentlicht: (2001)
von: Кисельов, М.
Veröffentlicht: (2001)
Вивчення біологічної активності рослинних екстрактів у системі трансформації Escherichia coli плазмідною ДНК
von: Мирюта, Г.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Мирюта, Г.Ю., et al.
Veröffentlicht: (2003)
In silico пошук gvp-кластерів Streptomyces globisporus 1912-2
von: Поліщук, Л.В.
Veröffentlicht: (2015)
von: Поліщук, Л.В.
Veröffentlicht: (2015)
In silico seaching of Streptomyces globisporus 1912-2 gvp-clasters
von: L. V. Polishchuk
Veröffentlicht: (2015)
von: L. V. Polishchuk
Veröffentlicht: (2015)
Синтез нових піразолін-тіазолідин-4-онових гібридних молекул та оцінка їх біологічної активності
von: Holota, Serhii M.
Veröffentlicht: (2021)
von: Holota, Serhii M.
Veröffentlicht: (2021)
Оцінка біосумісності та біологічної активності композиційних матеріалів з фолат-похідним фероцену для медицини
von: Galatenko, N. A., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Galatenko, N. A., et al.
Veröffentlicht: (2016)
The study of the neurotropic activity of the pyrrolopyrimidin-4-ones rearrangement products under the action of phosphorus oxychloride
von: E. V. Zaliznaya, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: E. V. Zaliznaya, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Reaktions of 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroakridine-4-carbonitride
von: V. I. Markov, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: V. I. Markov, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Особливості цитоархітектоніки новоутворень та молекулярний профіль пухлинних клітин хворих на рак молочної залози
von: Налєскіна, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Налєскіна, Л.А., et al.
Veröffentlicht: (2018)
The search for potential SARS-COV-2 inhibitors using the in silico research
von: M. M. Suleiman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: M. M. Suleiman, et al.
Veröffentlicht: (2023)
In silico analysis of MGMT gene orthologous in the most ancient mammals Strepsirrhini
von: O. V. Pidpala, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: O. V. Pidpala, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук — похідних піримідину
von: Могільнікова, І.В., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Могільнікова, І.В., et al.
Veröffentlicht: (2020)
Вміст ДНК в ядрах корінців зародків насіння — як молекулярний маркер праймування насіння цукрового буряку
von: Бубряк, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Бубряк, О.А., et al.
Veröffentlicht: (2012)
In silico дослідження афінності зв’язування азотистих біциклічних гетероциклів: пофрагментний підхід
von: Velihina, Yevheniia S., et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Velihina, Yevheniia S., et al.
Veröffentlicht: (2020)
In silico characterization of microRNAs and their target transcripts from cranberry (Vaccinium macrocarpon)
von: Ch. P. Sangita, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Ch. P. Sangita, et al.
Veröffentlicht: (2020)
In silico study of binding affinity of nitrogenous bicyclic heterocycles: fragment-to-fragment approach
von: Y. S. Velihina, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Y. S. Velihina, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Визначення параметрів біологічної тканини для задач моделювання в електрохірургії
von: Dziuba, Ievgenii, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dziuba, Ievgenii, et al.
Veröffentlicht: (2024)
До питання механізмів біологічної дії магнітного поля 50 Гц
von: Назаренко, В.І.
Veröffentlicht: (2009)
von: Назаренко, В.І.
Veröffentlicht: (2009)
Взаємодія 4,5-диформіл-2,3,6,7,8,10-гексагідроакридин-8а(1Н)-карбонітрилу з N-нуклеофілами
von: Zalizna, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Zalizna, E. V., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Ähnliche Einträge
-
IN SILICO PREDICTION OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF BROMO DERIVATIVES OF HYDROACRIDINES
von: Farat, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Молекулярний докінг похідних 1,3-оксазолу в активному центрі тубуліну
von: Семенюта, І.В., et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Антимікробне й протигрибкове дослідження солей тіазолотриазолію: in vivo вивчення та молекулярний докінг
von: Korol, Nataliya I., et al.
Veröffentlicht: (2026) -
ПЕРЕГРУПУВАННЯ ЗАМІЩЕНИХ 1,3-БЕНЗОКСАЗИНІВ В СПОЛУКИ КСАНТЕНОВОГО ТИПУ
von: Farat, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2020) -
Дослідження нейротропної активності продуктів перегрупування піролопіримідин-4-онів під дією хлорокису фосфору
von: Zaliznaya, Ekaterina V., et al.
Veröffentlicht: (2020)