101
Views
0
CrossRef citations to date
0
Altmetric
REVIEW ARTICLE

Recent advances in the green synthesis of indole and its derivatives using microwave irradiation and the role of indole moiety in cancer

ORCID Icon &
Article: 2362925 | Received 29 Apr 2024, Accepted 28 May 2024, Published online: 16 Jul 2024

References

  • Van Order, R.B.; Lindwall, H.G. Chem. Rev. 1942, 30, 69–96.
  • Gribble, G.W. J. Chem. Soc. Perkin Trans.. 2000, 1, 1045–1075. doi:10.1039/a909834h.
  • Omar, F.; Tareq, A.M.; Alqahtani, A.M.; Dhama, K.; Sayeed, M.A.; Bin Emran, T.; Simal-Gandara, J. Molecules 2021, 26, 2–26.
  • Kaushik, N.K.; Kaushik, N.; Attri, P.; Kumar, N.; Kim, C.H.; Verma, A.K.; Choi, E.H. Molecules 2013, 18, 6620–6662.
  • Humphrey, G.R.; Kuethe, J.T. Chem. Rev. 2006, 106, 2875–2911.
  • Bedlovičová, Z. Green Synthesis of Silver Nanomaterials; Elsevier, 2022; pp 547–569. doi:10.1016/B978-0-12-824508-8.00001-0.
  • Soltys, L.; Olkhovyy, O.; Tatarchuk, T.; Naushad, M. Magnetochemistry 2021, 7, 2–34. doi:10.3390/magnetochemistry7110145.
  • Anastas, P.; Eghbali, N. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 301–312.
  • Zhang, P.; Wang, Q.; Fang, Y.; Chen, W.; Kirchon, A.A.; Baci, M.; Feng, M.; Sharma, V.K.; Zhou, H.-C. Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Environmental Applications; Elsevier, 2019; pp 203–229. doi:10.1016/j.xcrp.2021.100348.
  • Nasri, S.; Bayat, M.; Miankooshki, F.R.; Samet, N.H. Mol. Divers. 2022, 26, 3411–3445. doi:10.1007/s11030-021-10376-3.
  • Tiwari, S.; Talreja, S. J. Pharm. Res. Int. 2022, 34, 74–79.
  • Pawliszyn, J. Comprehensive Sampling and Sample Preparation: Analytical Techniques for Scientists; Academic Press: Amsterdam, 2012.
  • Albuquerque, H.M.T.; Pinto, D.C.G.A.; Silva, A.M.S. Molecules 2021, 26, 1–15. doi:10.3390/molecules26206293.
  • Kolagkis, P.X.; Galathri, E.M.; Kokotos, C.G. Beilstein J. Org. Chem. 2024, 20, 379–426.
  • Yao, G.; Zhang, Z.-X.; Zhang, C.-B.; Xu, H.-H.; Tang, R.-Y. Molecules 2018, 23, 1–10. doi:10.3390/molecules23123317.
  • Rode, N.D.; Abdalghani, I.; Arcadi, A.; Aschi, M.; Chiarini, M.; Marinelli, F. J. Org. Chem. 2018, 83, 6354–6362.
  • Zhao, G.; Roudaut, C.; Gandon, V.; Alami, M.; Provot, O. Green Chem. 2019, 21, 4204–4210.
  • Fujita, T.; Ide, K.; Jankins, T.C.; Nojima, T.; Ichikawa, J. Asian J. Org. Chem. 2019, 8, 637–640.
  • Cirillo, P.F.; Caccavale, A.; DeLuna, A. J. Chem. Educ. 2020, 98, 567–571.
  • Bellavita, R.; Casertano, M.; Grasso, N.; Gillick-Healy, M.; Kelly, B.G.; Adamo, M.F.A.; Menna, M.; Merlino, F.; Grieco, P. Symmetry (Basel) 2022, 14, 1–11. doi:10.3390/sym14030435.
  • Mishra, S.K.; Mohanta, P.P.; Behera, A.K. Research Square. 2022. 1–13. doi:10.21203/rs.3.rs-1319618/v1.
  • Rathod, A.S.; Biradar, J.S. Russ. J. Gen. Chem. 2018, 88, 2190–2196.
  • Baharfar, R.; Azimi, R.; Asdollahpour, Z. Environ. Chem. Lett. 2018, 16, 677–682.
  • Borad, M.A.; Bhoi, M.N.; Rathwa, S.K.; Vasava, M.S.; Patel, H.D.; Patel, C.N.; Pandya, H.A.; Pithawala, E.A.; Georrge, J.J. Interdiscip. Sci. Comput. Life Sci. 2018, 10, 411–418.
  • Malkania, L.; Bedi, P.; Pramanik, T. Drug Invent. Today 2018, 10, 1740–1744.
  • Bankar, S.R. Curr. Organocatalysis 2018, 5, 42–50.
  • Denya, I.; Malan, S.F.; Enogieru, A.B.; Omoruyi, S.I.; Ekpo, O.E.; Kapp, E.; Zindo, F.T.; Joubert, J. Medchemcomm 2018, 9, 357–370.
  • Minkovska, S.; Burdzhiev, N.; Alexiev, A.; Deligeorgiev, T. Chem. Pap. 2018, 72, 1549–1552.
  • Shaikh, I.N.; Bagwan, U.F.; Hunagund, S.M.; Shaikh, I.N.; Afzal, M. Chem. Africa 2018, 1, 3–9.
  • Singh, G.; Kalra, P.; Arora, A.; Sharma, G.; Singh, A.; Verma, V. Inorganica Chim. Acta 2018, 473, 186–193.
  • Lee, Y.; Chiu, F.; Barve, I.J.; Sun, C. Adv. Synth. Catal. 2018, 360, 502–512.
  • Patel, T.; Gaikwad, R.; Jain, K.; Ganesh, R.; Bobde, Y.; Ghosh, B.; Das, K.; Gayen, S. ChemistrySelect 2019, 4, 4478–4482.
  • Bakkolla, M.G.; Taduri, A.K.; Bhoomireddy, R.D. Chem. Africa 2019, 2, 587–595.
  • Wu, Z.; Wang, G.; Yuan, S.; Wu, D.; Liu, W.; Ma, B.; Bi, S.; Zhan, H.; Chen, X. Green Chem. 2019, 21, 3542–3546.
  • Modi, M.; Jain, M. J. Heterocycl. Chem. 2019, 56, 3303–3312.
  • Hote, B.S.; Siddiqui, T.A.J.; Pisal, P.M.; Mandawad, G.G. Polycycl. Aromat. Compd. 2022, 42, 1761–1769.
  • Rathod, A.S.; Reddy, P.V.; Biradar, J.S. Russ. J. Org. Chem. 2020, 56, 662–670.
  • Elkamhawy, A.; Paik, S.; Kim, H.J.; Park, J.-H.; Londhe, A.M.; Lee, K.; Pae, A.N.; Park, K.D.; Roh, E.J. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2020, 35, 1568–1580.
  • Duguta, G.; Muddam, B.; Kamatala, C.R.; Chityala, Y. Chem. Data Collect. 2020, 28, 1–11. doi:10.1016/j.cdc.2020.100382.
  • Gohain, S.B.; Thakur, A.J. ChemistrySelect 2021, 6, 6773–6780.
  • Taheri, M.; Mohebat, R.; Moslemin, M.H. Polycycl. Aromat. Compd. 2023, 43, 586–596.
  • Gampa, M.; Padmaja, P.; Aravind, S.; Reddy, P.N. Chem. Heterocycl. Compd. 2021, 57, 1176–1180.
  • R. A. Luna-Mora; C. Álvarez-Toledano; H. Rios-Guerra; F. Ortega-Jiménez; J. G. López-Cortés; J. Pérez-Flores; Á. Torres-Reyes; L. Moreno-González; A. M. Zaldívar; F. Barrera-Téllez, ARKIVOC, 2021, 242–252.
  • Kaur, M.; Mehta, V.; Wani, A.A.; Arora, S.; Bharatam, P.V.; Sharon, A.; Singh, S.; Kumar, R. Bioorg. Chem. 2021, 114, 1–14. doi:10.1016/j.bioorg.2021.105114.
  • Nirwan, N.; Pareek, C. Curr. Chem. Lett. 2021, 10, 261–270.
  • Hassan, E.A.; Mostafa, H.M.; Zayed, S.E. Phosphorus. Sulfur. Silicon Relat. Elem. 2020, 196, 476–485.
  • Singh, A.; Singh, S.; Sewariya, S.; Singh, N.; Singh, P.; Kumar, A.; Bandichhor, R.; Chandra, R. Tetrahedron 2021, 84, 1–9. doi:10.1016/j.tet.2021.132017.
  • Mokariya, J.A.; Kalola, A.G.; Prasad, P.; Patel, M.P. Mol. Divers. 2022, 26, 936–979. doi:10.1007/s11030-021-10212-8.
  • Rajesab, P.; Chavan, P.W.; Badiger, J.G.; Hanamshetty, P.C. Asian J Pharm Clin Res 2022, 15, 62–66.
  • Wang, J.; Zhu, S.; Liu, Y.; Zhu, X.; Shi, K.; Li, X.; Zhu, S. Synth. Commun. 2022, 52, 85–95.
  • Avula, R.; Babu, H.S.; Venkatanarayana, M. Chem. Data Collect. 2022, 38, 100841. doi:10.1016/j.cdc.2022.100841.
  • Rivas-Loaiza, J.A.; García-Merinos, J.P.; Ramírez-Díaz, M.I.; López-Ruiz, H.; López, Y. J. Mol. Struct. 2022, 1264, 133209. doi:10.1016/j.molstruc.2022.133209.
  • Al-Ajely, H.M. MINAR International Journal of Applied Sciences and Technology. 2022, 4, 514–519.
  • Katowah, D.F.; Hassaneen, H.M.E.; Farghaly, T.A. Arab. J. Chem. 2022, 15, 1–13. doi:10.1016/j.arabjc.2022.103930.
  • Vijayasaradhi, S.; Muralikrishna, V.; Srinivas, R.; Rao, C.P.K.; Prasad, K.Y.; Prasad, B.; Khanna, B. Results Chem. 2023, 5, 1–6. doi:10.1016/j.rechem.2022.100754.
  • Sahu Priyanka, N.K.; Mahajan, A.T.; Sharma, V.; Suhas, K.P.; Tripathi, P.; Mathur, M.; Jain, M.; Chaudhary, S. J. Mol. Struct. 2024, 1303, 137445. doi:10.1016/j.molstruc.2023.137445.
  • Chudasama, D.D.; Rajput, C.V.; Patel, M.S.; Parekh, J.N.; Patel, H.C.; Chikhaliya, N.P.; Puerta, A.; Padrón, J.M.; Ram, K.R. Arch. Pharm. (Weinheim) 2024, 357, 2300632–2300649.
  • Abd El-Lateef, H.M.; Kamel, M.S.; Alzahrani, A.Y.A.; Khalaf, M.M.; Gouda, M.; Ali, M.A.E.A.A. Bull. Chem. Soc. Ethiop. 2024, 38, 1077–1090.
  • Tasneem, S.; Alam, M.M.; Parvez, S.; Khan, P.F.; Garg, M.; Amir, M.; Akhter, M.; Amin, S.; Khan, M.A. Future Med. Chem. 2023, 15, 1669–1685.
  • Shaquiquzzaman, M.; Verma, G.; Marella, A.; Akhter, M.; Akhtar, W.; Khan, M.F.; Tasneem, S.; Alam, M.M. Eur. J. Med. Chem. 2015, 102, 487–529.
  • Azad, I.; Nasibullah, M.; Khan, T.; Hassan, F.; Akhter, Y. J. Mol. Graph. Model. 2018, 81, 211–228.
  • Álvarez, R.; Gajate, C.; Puebla, P.; Mollinedo, F.; Medarde, M.; Peláez, R. Eur. J. Med. Chem. 2018, 158, 167–183.
  • Cong, H.; Zhao, X.; Castle, B.T.; Pomeroy, E.J.; Zhou, B.; Lee, J.; Wang, Y.; Bian, T.; Miao, Z.; Zhang, W. Mol. Pharm. 2018, 15, 3892–3900.
  • La Regina, G.; Bai, R.; Coluccia, A.; Naccarato, V.; Famiglini, V.; Nalli, M.; Masci, D.; Verrico, A.; Rovella, P.; Mazzoccoli, C. Eur. J. Med. Chem. 2018, 152, 283–297.
  • See, C.S.; Kitagawa, M.; Liao, P.-J.; Lee, K.H.; Wong, J.; Lee, S.H.; Dymock, B.W. Eur. J. Med. Chem. 2018, 156, 344–367.
  • See, C.S.; Kitagawa, M.; Liao, P.-J.; Lee, K.H.; Wong, J.; Lee, S.H.; Dymock, B.W. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2019, 29, 216–219.
  • Ammar, Y.A.; El-Sharief, A.M.S.; Belal, A.; Abbas, S.Y.; Mohamed, Y.A.; Mehany, A.B.M.; Ragab, A. Eur. J. Med. Chem. 2018, 156, 918–932.
  • Eldehna, W.M.; Abo-Ashour, M.F.; Ibrahim, H.S.; Al-Ansary, G.H.; Ghabbour, H.A.; Elaasser, M.M.; Ahmed, H.Y.A.; Safwat, N.A. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2018, 33, 686–700.
  • Baldisserotto, A.; Demurtas, M.; Lampronti, I.; Moi, D.; Balboni, G.; Vertuani, S.; Manfredini, S.; Onnis, V. Eur. J. Med. Chem. 2018, 156, 118–125.
  • Mphahlele, M.J.; Mmonwa, M.M.; Aro, A.; McGaw, L.J.; Choong, Y.S. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 1–17. doi:10.3390/ijms19082232.
  • Li, W.; Sun, H.; Xu, F.; Shuai, W.; Liu, J.; Xu, S.; Yao, H.; Ma, C.; Zhu, Z.; Xu, J. Bioorg. Chem. 2019, 85, 49–59.
  • Badria, F.A.; Soliman, S.M.; Atef, S.; Islam, M.S.; Al-Majid, A.M.; Dege, N.; Ghabbour, H.A.; Ali, M.; El-Senduny, F.F.; Barakat, A. Molecules 2019, 24, 1–12. doi:10.3390/molecules24203728.
  • Wang, Q.; Arnst, K.E.; Wang, Y.; Kumar, G.; Ma, D.; White, S.W.; Miller, D.D.; Li, W.; Li, W. J. Med. Chem. 2019, 62, 6734–6750.
  • Li, W.; Shuai, W.; Sun, H.; Xu, F.; Bi, Y.; Xu, J.; Ma, C.; Yao, H.; Zhu, Z.; Xu, S. Eur. J. Med. Chem. 2019, 163, 428–442.
  • Naret, T.; Khelifi, I.; Provot, O.; Bignon, J.; Levaique, H.; Dubois, J.; Souce, M.; Kasselouri, A.; Deroussent, A.; Paci, A. J. Med. Chem. 2018, 62, 1902–1916.
  • Khelifi, I.; Naret, T.; Hamze, A.; Bignon, J.; Levaique, H.; Alvarez, M.C.G.; Dubois, J.; Provot, O.; Alami, M. Eur. J. Med. Chem. 2019, 168, 176–188.
  • Cury, N.M.; Capitao, R.M.; do C, R.; de Almeida, B.; Artico, L.L.; Correa, J.R.; Dos Santos, E.F.S.; Yunes, J.A.; Correia, C.R.D. Eur. J. Med. Chem. 2019, 181, 111570. doi:10.1016/j.ejmech.2019.111570.
  • Sigalapalli, D.K.; Pooladanda, V.; Singh, P.; Kadagathur, M.; Guggilapu, S.D.; Uppu, J.L.; Tangellamudi, N.D.; Gangireddy, P.K.; Godugu, C.; Bathini, N.B. Bioorg. Chem. 2019, 92, 103188. doi:10.1016/j.bioorg.2019.103188.
  • Bakherad, Z.; Safavi, M.; Fassihi, A.; Sadeghi-Aliabadi, H.; Bakherad, M.; Rastegar, H.; Saeedi, M.; Ghasemi, J.B.; Saghaie, L.; Mahdavi, M. Chem. Biodivers. 2019, 16, 5261–5290. doi:10.1002/cbdv.201800470.
  • Bakherad, Z.; Safavi, M.; Fassihi, A.; Sadeghi-Aliabadi, H.; Bakherad, M.; Rastegar, H.; Ghasemi, J.B.; Sepehri, S.; Saghaie, L.; Mahdavi, M. Res. Chem. Intermed. 2019, 45, 2827–2854.
  • El-Sharief, A.M.S.; Ammar, Y.A.; Belal, A.; El-Sharief, M.A.M.S.; Mohamed, Y.A.; Mehany, A.B.M.; Ali, G.A.M.E.; Ragab, A. Bioorg. Chem. 2019, 85, 399–412.
  • Feng, Y.; Teng, X.; Gu, J.; Yu, B.; Luo, Y.; Ye, L. Med. Chem. Res. 2019, 28, 133–142.
  • Hu, Y.; Li, N.; Zhang, J.; Wang, Y.; Chen, L.; Sun, J. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2019, 29, 1138–1142.
  • Demurtas, M.; Baldisserotto, A.; Lampronti, I.; Moi, D.; Balboni, G.; Pacifico, S.; Vertuani, S.; Manfredini, S.; Onnis, V. Bioorg. Chem. 2019, 85, 568–576.
  • Ozcan-Sezer, S.; Ince, E.; Akdemir, A.; Ceylan, ÖÖ; Suzen, S.; Gurer-Orhan, H. Xenobiotica 2019, 49, 549–556.
  • Cheng, G.; Wang, Z.; Yang, J.; Bao, Y.; Xu, Q.; Zhao, L.; Liu, D. Bioorg. Chem. 2019, 84, 410–417.
  • Petri, G.L.; Cascioferro, S.; El Hassouni, B.; Carbone, D.; Parrino, B.; Cirrincione, G.; Peters, G.J.; Diana, P.; Giovannetti, E. Anticancer Res. 2019, 39, 3615–3620.
  • Romagnoli, R.; Prencipe, F.; Oliva, P.; Salvador, M.K.; Brancale, A.; Ferla, S.; Hamel, E.; Viola, G.; Bortolozzi, R.; Persoons, L. Bioorg. Chem. 2020, 97, 103665. doi:10.1016/j.bioorg.2020.103665.
  • Li, A.-L.; Hao, Y.; Wang, W.-Y.; Liu, Q.-S.; Sun, Y.; Gu, W. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 1–20. doi:10.3390/ijms21082876.
  • Zidar, N.; Secci, D.; Tomašič, T.; Mašič, L.P.; Kikelj, D.; Passarella, D.; Argaez, A.N.G.; Hyeraci, M.; Dalla Via, L. ACS Med. Chem. Lett. 2020, 11, 691–697.
  • Song, Y.; Feng, S.; Feng, J.; Dong, J.; Yang, K.; Liu, Z.; Qiao, X. Eur. J. Med. Chem. 2020, 200, 112459. doi:10.1016/j.ejmech.2020.112459.
  • Catanzaro, E.; Betari, N.; Arencibia, J.M.; Montanari, S.; Sissi, C.; De Simone, A.; Vassura, I.; Santini, A.; Andrisano, V.; Tumiatti, V. Eur. J. Med. Chem. 2020, 202, 112504. doi:10.1016/j.ejmech.2020.112504.
  • Al-Warhi, T.; El Kerdawy, A.M.; Aljaeed, N.; Ismael, O.E.; Ayyad, R.R.; Eldehna, W.M.; Abdel-Aziz, H.A.; Al-Ansary, G.H. Molecules 2020, 25, 1–19. doi:10.3390/molecules25092031.
  • Bahuguna, A.; Singh, A.; Kumar, P.; Dhasmana, D.; Krishnan, V.; Garg, N. Comput. Biol. Med. 2020, 116, 103574. doi:10.1016/j.compbiomed.2019.103574.
  • Venkat Swamy, P.; Kiran Kumar, V.; Radhakrishnam Raju, R.; Venkata Reddy, R.; Chatterjee, A.; Kiran, G.; Sridhar, G. Synth. Commun. 2020, 50, 71–84.
  • Al-Hussain, S.A.; Farghaly, T.A.; Zaki, M.E.A.; Abdulwahab, H.G.; Al-Qurashi, N.T.; Muhammad, Z.A. Bioorg. Chem. 2020, 105, 104330. doi:10.1016/j.bioorg.2020.104330.
  • Cascioferro, S.; Petri, G.L.; Parrino, B.; Carbone, D.; Funel, N.; Bergonzini, C.; Mantini, G.; Dekker, H.; Geerke, D.; Peters, G.J. Eur. J. Med. Chem. 2020, 189, 112088. doi:10.1016/j.ejmech.2020.112088.
  • Karadayi, F.Z.; Yaman, M.; Kisla, M.M.; Keskus, A.G.; Konu, O.; Ates-Alagoz, Z. Bioorg. Chem. 2020, 100, 103929. doi:10.1016/j.bioorg.2020.103929.
  • Ren, Y.; Wang, Y.; Li, G.; Zhang, Z.; Ma, L.; Cheng, B.; Chen, J. J. Med. Chem. 2021, 64, 4498–4515.
  • Wang, G.; He, M.; Liu, W.; Fan, M.; Li, Y.; Peng, Z. Arab. J. Chem. 2022, 15, 1–11. doi:10.1016/j.arabjc.2021.103504.
  • Saruengkhanphasit, R.; Butkinaree, C.; Ornnork, N.; Lirdprapamongkol, K.; Niwetmarin, W.; Svasti, J.; Ruchirawat, S.; Eurtivong, C. Bioorg. Chem. 2021, 110, 104795. doi:10.1016/j.bioorg.2021.104795.
  • Kode, J.; Kovvuri, J.; Nagaraju, B.; Jadhav, S.; Barkume, M.; Sen, S.; Kasinathan, N.K.; Chaudhari, P.; Mohanty, B.S.; Gour, J. Bioorg. Chem. 2020, 105, 104447. doi:10.1016/j.bioorg.2020.104447.
  • Yang, F.; Jian, X.-E.; Chen, L.; Ma, Y.-F.; Liu, Y.-X.; You, W.-W.; Zhao, P.-L. New J. Chem. 2021, 45, 21869–21880.
  • Konus, M.; Çetin, D.; Kızılkan, N.D.; Yılmaz, C.; Fidan, C.; Algso, M.; Kavak, E.; Kivrak, A.; Kurt-Kızıldoğan, A.; Otur, Ç J. Mol. Struct. 2022, 1263, 133168. doi:10.1016/j.molstruc.2022.133168.
  • Elkaeed, E.B.; Yousef, R.G.; Elkady, H.; Gobaara, I.M.M.; Alsfouk, A.A.; Husein, D.Z.; Ibrahim, I.M.; Metwaly, A.M.; Eissa, I.H. Processes 2022, 10, 1–25. doi:10.3390/pr10071391.
  • Hawash, M.; Kahraman, D.C.; Olgac, A.; Ergun, S.G.; Hamel, E.; Cetin-Atalay, R.; Baytas, S.N. J. Mol. Struct. 2022, 1254, 132345. doi:10.1038/s41598-022-23050-x.
  • Veeranna, D.; Ramdas, L.; Ravi, G.; Bujji, S.; Thumma, V.; Ramchander, J. ChemistrySelect 2022, 7, e202201758. doi:10.1002/slct.202201758.
  • Puri, S.; Stefan, K.; Khan, S.L.; Pahnke, J.; Stefan, S.M.; Juvale, K. J. Med. Chem. 2022, 66, 657–676.
  • Yan, J.; Xu, Y.; Jin, X.; Zhang, Q.; Ouyang, F.; Han, L.; Zhan, M.; Li, X.; Liang, B.; Huang, X. Eur. J. Med. Chem. 2022, 227, 113897. doi:10.1016/j.ejmech.2021.113897.
  • Song, J.; Guan, Y.-F.; Liu, W.-B.; Song, C.-H.; Tian, X.-Y.; Zhu, T.; Fu, X.-J.; Qi, Y.-Q.; Zhang, S.-Y. Eur. J. Med. Chem. 2022, 238, 114467. doi:10.1016/j.ejmech.2022.114467.
  • Perike, N.; Edigi, P.K.; Nirmala, G.; Thumma, V.; Bujji, S.; Naikal, P.S. ChemistrySelect 2022, 7, e202203778. doi:10.1002/slct.202203778.
  • Gaur, A.; Peerzada, M.N.; Khan, N.S.; Ali, I.; Azam, A. ACS Omega 2022, 7, 42036–42043.
  • Li, J.; Si, R.; Zhang, Q.; Li, Y.; Zhang, J.; Shan, Y. Chem. Biol. Interact. 2022, 368, 110242. doi:10.1016/j.cbi.2022.110248.
  • Trivedi, K.M.; Patel, U.P.; Dabhi, R.C.; Maru, J.J. Russ. J. Bioorganic Chem. 2022, 48, 601–608.
  • Yu, G.-X.; Hu, Y.; Zhang, W.-X.; Tian, X.-Y.; Zhang, S.-Y.; Zhang, Y.; Yuan, S.; Song, J. Molecules 2022, 27, 1–15. doi:10.3390/molecules27154996.
  • Han, L.; Li, T.; Miao, D.; Lee, J.; Xiao, S.; Piao, H.; Zhao, Y. Chem. Biodivers. 2022, 19, e202200372. doi:10.1002/cbdv.202200372.
  • Zhao, J.; Carbone, J.; Farruggia, G.; Janecka, A.; Gentilucci, L.; Calonghi, N. Molecules 2022, 28, 1–15. doi:10.3390/molecules28010265.
  • Yao, Y.; Huang, T.; Wang, Y.; Wang, L.; Feng, S.; Cheng, W.; Yang, L.; Duan, Y. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2022, 37, 652–665.
  • Budovska, M.; Michalkova, R.; Kello, M.; Vaskova, J.; Mojzis, J. Molecules 2023, 28, 1–19. doi:10.3390/molecules28010251.
  • Elganzory, H.H.; Alminderej, F.M.; El-Bayaa, M.N.; Awad, H.M.; Nossier, E.S.; El-Sayed, W.A. Molecules 2022, 27, 1–23. doi:10.3390/molecules27206960.
  • Jia, H.-W.; Yang, H.-L.; Xiong, Z.-L.; Deng, M.-H.; Wang, T.; Liu, Y.; Cheng, M. Bioorg. Chem. 2022, 129, 106213. doi:10.1016/j.bioorg.2022.106213.
  • Zhang, G.; Tang, Z.; Fan, S.; Li, C.; Li, Y.; Liu, W.; Long, X.; Zhang, W.; Zhang, Y.; Li, Z. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2023, 38, 1–15. doi:10.1080/14756366.2022.2163393.
  • Almehdi, A.M.; Soliman, S.S.M.; El-Shorbagi, A.-N.A.; Westwell, A.D.; Hamdy, R. Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 1–19. doi:10.3390/ijms241914656.
  • Ibrahim, M.S.; Farag, B.; Al-Humaidi, J.Y.; Zaki, M.E.A.; Fathalla, M.; Gomha, S.M. Molecules 2023, 28, 1–15. doi:10.3390/molecules28093869.
  • N. Abdelazeem; S. A Gouharb; C. A Fahmy; Z. A Elshahid; M. El-Hussieny. Cell Cycle Arrest Downregulation MiR-25, C-Myc Il-6.