Detalles de la búsqueda
1.
Possible Binding of Piperine in Mycobacterium tuberculosis RNA Polymerase and Rifampin Synergism.
Antimicrob Agents Chemother;
63(11)2019 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31481438
2.
Intramacrophage Mycobacterium tuberculosis efflux pump gene regulation after rifampicin and verapamil exposure.
J Antimicrob Chemother;
73(7): 1770-1776, 2018 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29579201
3.
New primers for the detection Leishmania species by multiplex polymerase chain reaction.
Parasitol Res;
117(2): 501-511, 2018 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29280072
4.
Evaluation of Chemical Composition and Antileishmanial and Antituberculosis Activities of Essential Oils of Piper Species.
Molecules;
21(12)2016 Dec 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27973453
5.
Structural changes and differentially expressed genes in Pseudomonas aeruginosa exposed to meropenem-ciprofloxacin combination.
Antimicrob Agents Chemother;
58(7): 3957-67, 2014 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24798291
6.
Anti-Mycobacterium tuberculosis activity and cytotoxicity of Calophyllum brasiliense Cambess (Clusiaceae).
Mem Inst Oswaldo Cruz;
109(3): 324-9, 2014 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24676652
7.
Antimicrobial activity of carvacrol and its derivatives on Mycobacterium spp.: systematic review of preclinical studies.
Future Med Chem;
16(7): 679-688, 2024 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38390753
8.
Plasmid-based controls to detect rpoB mutations in Mycobacterium tuberculosis by quantitative polymerase chain reaction-high-resolution melting.
Mem Inst Oswaldo Cruz;
108(1): 106-9, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23440123
9.
Identification of new putative inhibitors of Mycobacterium tuberculosis 3-dehydroshikimate dehydratase from a combination of ligand- and structure-based and deep learning in silico approaches.
J Biomol Struct Dyn;
41(7): 2971-2980, 2023 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35196960
10.
Binding of piperine to mycobacterial RNA polymerase improves the efficacy of rifampicin activity against Mycobacterium leprae and nontuberculous mycobacteria.
J Biomol Struct Dyn;
41(18): 8671-8681, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36255291
11.
Antibacterial and immunological properties of piperine evidenced by preclinical studies: a systematic review.
Future Microbiol;
18: 1279-1299, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37882762
12.
Isoniazid-N-acylhydrazones as promising compounds for the anti-tuberculosis treatment.
Tuberculosis (Edinb);
141: 102363, 2023 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37311289
13.
Systematic review of disulfiram as an antibacterial agent: what is the evidence?
Int J Antimicrob Agents;
59(5): 106578, 2022 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35367599
14.
Polymyxin B Activity Rescue by (-)-Camphene-Based Thiosemicarbazide Against Carbapenem-Resistant Enterobacterales.
Microb Drug Resist;
28(10): 962-971, 2022 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36256860
15.
Rapid detection of resistance to pyrazinamide in Mycobacterium tuberculosis using the resazurin microtitre assay.
J Antimicrob Chemother;
66(5): 1044-6, 2011 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21393185
16.
Challenges faced by health workers in the use of the directly observed treatment (DOT) for tuberculosis.
Rev Inst Med Trop Sao Paulo;
63: e25, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33787745
17.
Detection of Group B Streptococcus in vaginal swabs, without prior enrichment, by qPCR.
J Microbiol Methods;
189: 106316, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34454981
18.
In Vitro and In Silico Evaluations of Anti-Mycobacterium tuberculosis Activity of Benzohydrazones Compounds.
Microb Drug Resist;
27(11): 1564-1577, 2021 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33913749
19.
PanB over-representation as part of pyrazinamide action: a proteomic insight.
Future Microbiol;
16: 1303-1308, 2021 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34743541
20.
Activity of (-)-Camphene Derivatives Against Mycobacterium tuberculosis in Acidic pH.
Med Chem;
17(5): 485-492, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31702530