YongzhuoY.HuangYongzhuoY. i inni, Curb challenges of the "Trojan Horse" approach: smart strategies in achieving effective yet safe cell-penetrating peptide-based drug delivery, „Advanced Drug Delivery Reviews”, 65 (10), 2013, s. 1299–1315, DOI: 10.1016/j.addr.2012.11.007, PMID: 23369828, PMCID: PMC3657576 [dostęp 2022-04-13](ang.).
AgnieszkaA.GórskaAgnieszkaA., AnnaA.SloderbachAnnaA., Michał PiotrM.P.MarszałłMichał PiotrM.P., Siderophore-drug complexes: potential medicinal applications of the 'Trojan horse' strategy, „Trends in Pharmacological Sciences”, 35 (9), 2014, s. 442–449, DOI: 10.1016/j.tips.2014.06.007, PMID: 25108321 [dostęp 2022-04-13](ang.).
VolkmarV.BraunVolkmarV. i inni, Sideromycins: tools and antibiotics, „Biometals: An International Journal on the Role of Metal Ions in Biology, Biochemistry, and Medicine”, 22 (1), 2009, s. 3–13, DOI: 10.1007/s10534-008-9199-7, PMID: 19130258, PMCID: PMC2757582 [dostęp 2022-04-13](ang.).
AvijitA.PramanikAvijitA., VolkmarV.BraunVolkmarV., Albomycin uptake via a ferric hydroxamate transport system of Streptococcus pneumoniae R6, „Journal of Bacteriology”, 188 (11), 2006, s. 3878–3886, DOI: 10.1128/JB.00205-06, PMID: 16707680, PMCID: PMC1482914 [dostęp 2022-04-13](ang.).
Pranav KumarP.K.PrabhakarPranav KumarP.K., Bacterial Siderophores and Their Potential Applications: A Review, „Current Molecular Pharmacology”, 13 (4), 2020, s. 295–305, DOI: 10.2174/1874467213666200518094445, PMID: 32418535 [dostęp 2022-04-13](ang.).
E.E.AhmedE.E., S.J.M.S.J.M.HolmströmS.J.M.S.J.M., Siderophores in environmental research: roles and applications, „Microbial Biotechnology”, 7 (3), 2014, s. 196–208, DOI: 10.1111/1751-7915.12117, PMID: 24576157, PMCID: PMC3992016 [dostęp 2022-04-13](ang.).
MartaM.RibeiroMartaM., Cátia A.C.A.SousaCátia A.C.A., ManuelM.SimõesManuelM., Harnessing microbial iron chelators to develop innovative therapeutic agents, „Journal of Advanced Research”, 2021, S209012322100206X, DOI: 10.1016/j.jare.2021.10.010 [dostęp 2022-04-13](ang.).
ChaimCh.HershkoChaimCh., GabrielaG.LinkGabrielaG., Abraham M.A.M.KonijnAbraham M.A.M., Cardioprotective effect of iron chelators, „Advances in Experimental Medicine and Biology”, 509, 2002, s. 77–89, DOI: 10.1007/978-1-4615-0593-8_5, PMID: 12572990 [dostęp 2022-04-13](ang.).
Maria DomenicaM.D.CappelliniMaria DomenicaM.D. i inni, Prospective evaluation of patient-reported outcomes during treatment with deferasirox or deferoxamine for iron overload in patients with β-thalassemia, „Clinical Therapeutics”, 29 (5), 2007, s. 909–917, DOI: 10.1016/j.clinthera.2007.05.007, PMID: 17697909 [dostęp 2022-04-13](ang.).
ElliottE.VichinskyElliottE. i inni, Efficacy and safety of deferasirox compared with deferoxamine in sickle cell disease: two-year results including pharmacokinetics and concomitant hydroxyurea, „American Journal of Hematology”, 88 (12), 2013, s. 1068–1073, DOI: 10.1002/ajh.23569, PMID: 23946212 [dostęp 2022-04-13](ang.).
Robert R.R.R.CrichtonRobert R.R.R., Iron Metabolism, [w:] Iron metabolism : from molecular mechanisms to clinical consequences, wyd. 3, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2009, DOI: 10.1002/9780470010303.ch9, ISBN 978-0-470-01030-3, OCLC352837118(ang.). Brak numerów stron w książce
JadwigaJ.Dwilewicz-TrojaczekJadwigaJ., AnnaA.Waszczuk-GajdaAnnaA., Znaczenie terapii chelatującej u pacjentów z przeładowaniem żelaza w wyniku częstych transfuzji krwi, „Hematology in Clinical Practice”, 7 (1), 2016, s. 1–13, DOI: 10.5603/Hem.2016.0003 [dostęp 2022-04-13].
ElliottE.VichinskyElliottE., Oral Iron Chelators and the Treatment of Iron Overload in Pediatric Patients With Chronic Anemia, „Pediatrics”, 121 (6), 2008, s. 1253–1256, DOI: 10.1542/peds.2007-1824, PMID: 18519495 [dostęp 2022-04-13](ang.).
A.A.TsafackA.A. i inni, Chemical Determinants of antimalarial activity of reversed siderophores, „Antimicrobial Agents and Chemotherapy”, 40 (9), 1996, s. 2160–2166, DOI: 10.1128/AAC.40.9.2160, PMID: 8878599, PMCID: PMC163491 [dostęp 2022-04-13](ang.).
BasavrajB.NagobaBasavrajB., DeepakD.VedpathakDeepakD., Medical Applications of Siderophores, „Electronic Journal of General Medicine”, 8 (3), 2011, s. 229–235, DOI: 10.29333/ejgm/82743 [dostęp 2022-04-13](ang.).
CécileC.WandersmanCécileC., PhilippeP.DelepelairePhilippeP., Bacterial iron sources: from siderophores to hemophores, „Annual Review of Microbiology”, 58, 2004, s. 611–647, DOI: 10.1146/annurev.micro.58.030603.123811, PMID: 15487950 [dostęp 2022-04-13](ang.).
D.B.D.B.LovejoyD.B.D.B., D.R.D.R.RichardsonD.R.D.R., Iron chelators as anti-neoplastic agents: current developments and promise of the PIH class of chelators, „Current Medicinal Chemistry”, 10 (12), 2003, s. 1035–1049, DOI: 10.2174/0929867033457557, PMID: 12678675 [dostęp 2022-04-13](ang.).
Joan L.J.L.BussJoan L.J.L., Frank M.F.M.TortiFrank M.F.M., Suzy V.S.V.TortiSuzy V.S.V., The role of iron chelation in cancer therapy, „Current Medicinal Chemistry”, 10 (12), 2003, s. 1021–1034, DOI: 10.2174/0929867033457638, PMID: 12678674 [dostęp 2022-04-13](ang.).
MarcusM.MiethkeMarcusM., Mohamed A.M.A.MarahielMohamed A.M.A., Siderophore-based iron acquisition and pathogen control, „Microbiology and molecular biology reviews: MMBR”, 71 (3), 2007, s. 413–451, DOI: 10.1128/MMBR.00012-07, PMID: 17804665, PMCID: PMC2168645 [dostęp 2022-04-13](ang.).
Anita C.G.A.C.G.ChuaAnita C.G.A.C.G. i inni, Multidentate pyridinones inhibit the metabolism of nontransferrin-bound iron by hepatocytes and hepatoma cells, „European Journal of Biochemistry”, 270 (8), 2003, s. 1689–1698, DOI: 10.1046/j.1432-1033.2003.03525.x, PMID: 12694182 [dostęp 2022-04-13](ang.).
YongzhuoY.HuangYongzhuoY. i inni, Curb challenges of the "Trojan Horse" approach: smart strategies in achieving effective yet safe cell-penetrating peptide-based drug delivery, „Advanced Drug Delivery Reviews”, 65 (10), 2013, s. 1299–1315, DOI: 10.1016/j.addr.2012.11.007, PMID: 23369828, PMCID: PMC3657576 [dostęp 2022-04-13](ang.).
AgnieszkaA.GórskaAgnieszkaA., AnnaA.SloderbachAnnaA., Michał PiotrM.P.MarszałłMichał PiotrM.P., Siderophore-drug complexes: potential medicinal applications of the 'Trojan horse' strategy, „Trends in Pharmacological Sciences”, 35 (9), 2014, s. 442–449, DOI: 10.1016/j.tips.2014.06.007, PMID: 25108321 [dostęp 2022-04-13](ang.).
VolkmarV.BraunVolkmarV. i inni, Sideromycins: tools and antibiotics, „Biometals: An International Journal on the Role of Metal Ions in Biology, Biochemistry, and Medicine”, 22 (1), 2009, s. 3–13, DOI: 10.1007/s10534-008-9199-7, PMID: 19130258, PMCID: PMC2757582 [dostęp 2022-04-13](ang.).
AvijitA.PramanikAvijitA., VolkmarV.BraunVolkmarV., Albomycin uptake via a ferric hydroxamate transport system of Streptococcus pneumoniae R6, „Journal of Bacteriology”, 188 (11), 2006, s. 3878–3886, DOI: 10.1128/JB.00205-06, PMID: 16707680, PMCID: PMC1482914 [dostęp 2022-04-13](ang.).
Pranav KumarP.K.PrabhakarPranav KumarP.K., Bacterial Siderophores and Their Potential Applications: A Review, „Current Molecular Pharmacology”, 13 (4), 2020, s. 295–305, DOI: 10.2174/1874467213666200518094445, PMID: 32418535 [dostęp 2022-04-13](ang.).
E.E.AhmedE.E., S.J.M.S.J.M.HolmströmS.J.M.S.J.M., Siderophores in environmental research: roles and applications, „Microbial Biotechnology”, 7 (3), 2014, s. 196–208, DOI: 10.1111/1751-7915.12117, PMID: 24576157, PMCID: PMC3992016 [dostęp 2022-04-13](ang.).
ChaimCh.HershkoChaimCh., GabrielaG.LinkGabrielaG., Abraham M.A.M.KonijnAbraham M.A.M., Cardioprotective effect of iron chelators, „Advances in Experimental Medicine and Biology”, 509, 2002, s. 77–89, DOI: 10.1007/978-1-4615-0593-8_5, PMID: 12572990 [dostęp 2022-04-13](ang.).
Maria DomenicaM.D.CappelliniMaria DomenicaM.D. i inni, Prospective evaluation of patient-reported outcomes during treatment with deferasirox or deferoxamine for iron overload in patients with β-thalassemia, „Clinical Therapeutics”, 29 (5), 2007, s. 909–917, DOI: 10.1016/j.clinthera.2007.05.007, PMID: 17697909 [dostęp 2022-04-13](ang.).
ElliottE.VichinskyElliottE. i inni, Efficacy and safety of deferasirox compared with deferoxamine in sickle cell disease: two-year results including pharmacokinetics and concomitant hydroxyurea, „American Journal of Hematology”, 88 (12), 2013, s. 1068–1073, DOI: 10.1002/ajh.23569, PMID: 23946212 [dostęp 2022-04-13](ang.).
ElliottE.VichinskyElliottE., Oral Iron Chelators and the Treatment of Iron Overload in Pediatric Patients With Chronic Anemia, „Pediatrics”, 121 (6), 2008, s. 1253–1256, DOI: 10.1542/peds.2007-1824, PMID: 18519495 [dostęp 2022-04-13](ang.).
A.A.TsafackA.A. i inni, Chemical Determinants of antimalarial activity of reversed siderophores, „Antimicrobial Agents and Chemotherapy”, 40 (9), 1996, s. 2160–2166, DOI: 10.1128/AAC.40.9.2160, PMID: 8878599, PMCID: PMC163491 [dostęp 2022-04-13](ang.).
CécileC.WandersmanCécileC., PhilippeP.DelepelairePhilippeP., Bacterial iron sources: from siderophores to hemophores, „Annual Review of Microbiology”, 58, 2004, s. 611–647, DOI: 10.1146/annurev.micro.58.030603.123811, PMID: 15487950 [dostęp 2022-04-13](ang.).
D.B.D.B.LovejoyD.B.D.B., D.R.D.R.RichardsonD.R.D.R., Iron chelators as anti-neoplastic agents: current developments and promise of the PIH class of chelators, „Current Medicinal Chemistry”, 10 (12), 2003, s. 1035–1049, DOI: 10.2174/0929867033457557, PMID: 12678675 [dostęp 2022-04-13](ang.).
Joan L.J.L.BussJoan L.J.L., Frank M.F.M.TortiFrank M.F.M., Suzy V.S.V.TortiSuzy V.S.V., The role of iron chelation in cancer therapy, „Current Medicinal Chemistry”, 10 (12), 2003, s. 1021–1034, DOI: 10.2174/0929867033457638, PMID: 12678674 [dostęp 2022-04-13](ang.).
MarcusM.MiethkeMarcusM., Mohamed A.M.A.MarahielMohamed A.M.A., Siderophore-based iron acquisition and pathogen control, „Microbiology and molecular biology reviews: MMBR”, 71 (3), 2007, s. 413–451, DOI: 10.1128/MMBR.00012-07, PMID: 17804665, PMCID: PMC2168645 [dostęp 2022-04-13](ang.).
Anita C.G.A.C.G.ChuaAnita C.G.A.C.G. i inni, Multidentate pyridinones inhibit the metabolism of nontransferrin-bound iron by hepatocytes and hepatoma cells, „European Journal of Biochemistry”, 270 (8), 2003, s. 1689–1698, DOI: 10.1046/j.1432-1033.2003.03525.x, PMID: 12694182 [dostęp 2022-04-13](ang.).
A. delA.OlmoA. delA., C.C.CarameloC.C., C.C.SanJoseC.C., Fluorescent complex of pyoverdin with aluminum, „Journal of Inorganic Biochemistry”, 97 (4), 2003, s. 384–387, DOI: 10.1016/s0162-0134(03)00316-7, PMID: 14568244 [dostęp 2022-04-13](ang.).
R.C.R.C.HiderR.C.R.C., A.D.A.D.HallA.D.A.D., Clinically useful chelators of tripositive elements, „Progress in Medicinal Chemistry”, 28, 1991, s. 41–173, DOI: 10.1016/s0079-6468(08)70363-1, PMID: 1843549 [dostęp 2022-04-13](ang.).
worldcat.org
Michael T.M.T.MadiganMichael T.M.T., John M.J.M.MartinkoJohn M.J.M., Thomas D.T.D.BrockThomas D.T.D., Brock biology of microorganisms, wyd. 11, Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, 2006, ISBN 0-13-144329-1, OCLC57001814. Brak numerów stron w książce
Robert R.R.R.CrichtonRobert R.R.R., Iron Metabolism, [w:] Iron metabolism : from molecular mechanisms to clinical consequences, wyd. 3, Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2009, DOI: 10.1002/9780470010303.ch9, ISBN 978-0-470-01030-3, OCLC352837118(ang.). Brak numerów stron w książce