説明

国際特許分類[A61P9/06]の内容

生活必需品 (1,310,238) | 医学または獣医学;衛生学 (978,171) | 化合物または医薬製剤の特殊な治療活性 (401,658) | 循環器系疾患の治療剤 (34,496) | 抗不整脈剤 (1,268)

国際特許分類[A61P9/06]に分類される特許

971 - 980 / 1,268


開示されるのは、ピラジン誘導体、それらを含有する医薬組成物、及び、不安関連障害又は感情障害のような、CRF受容体に拮抗することによって治療が奏効又は促進され得る障害又は状態を治療するためにそれらを使用する方法である。 (もっと読む)


【解決手段】式


、R、R、RおよびRが、本明細書に定義されるとおりである置換3−カルボニル−1H−インドール−1−イル酢酸誘導体を提供する。
【効果】これらは、深静脈血栓症、冠動脈心疾患、および肺線維症などの線維素溶解性疾患から生じる病態を治療するためプラスミノーゲン活性化因子の阻害因子−1(PAI−1)の阻害剤として有用である。
(もっと読む)


心血管系疾患、および心血管系関連の疾患を治療するための、抗血小板凝集特性を備えたアリールスルホンピリドキシン化合物が記載される。当該方法は、アリールスルホンピリドキシンを含有する医薬組成物を投与することに向けられている。 (もっと読む)


医薬品(例えば、温血動物においてグルココルチコイド受容体を調節する)としての使用のための式(I):
【化1】


の化合物;もしくはその薬学的に許容される塩、および該化合物を含む医薬組成物。
(もっと読む)


本発明は、ニコチン性アセチルコリン受容体におけるコリン作動性リガンド、並びにモノアミン受容体及び輸送体のモジュレータであることが分かった新規なジアザ二環式アリール誘導体に関する。その薬理学的プロファイルのために、本発明の化合物は、中枢神経系(CNS)、末梢神経系(PNS)のコリン作動系に関連するものなど多様な疾患又は障害、平滑筋収縮に関連する疾患又は障害、内分泌疾患又は障害、神経変性に関連する疾患又は障害、炎症、疼痛、及び化学物質乱用の中止に起因する禁断症状に関連する疾患又は障害の治療に有用である可能性がある。 (もっと読む)


本発明は、様々な疾患状態、特に循環器疾患(例えば、心房不整脈、心室性不整脈、間欠性は行、プリンツメタル(異型)アンギナ、安定型アンギナ、不安定型アンギナ、運動誘発性アンギナ、うっ血性心不全、または心筋梗塞)の処置に有効な、新規なピペラジン誘導体を提供する。 (もっと読む)


治療剤と結合体化することなく細胞毒性作用、細胞静止作用または免疫抑制作用を誘導する抗CD70抗体および誘導体等のCD70結合剤、ならびに抗体または誘導体を含む医薬組成物およびキットが開示される。被験体にCD70結合剤を投与する工程を包含する、CD70を発現する癌および免疫障害の処置のための方法および予防のための方法も開示される。本発明により、被験体内のCD70を発現する癌を処置するための方法が提供され、この方法は、CD70に結合する抗原結合領域およびこの被験体において少なくともADC、ADCC、ADCPまたはCDC応答を仲介する少なくとも1つのエフェクタードメインを有する結合剤を効果的な量でこの被験体に投与する工程を包含する。
(もっと読む)


グルカゴン様ペプチド−1、インテクレチン、グルカゴン様ペプチド−1(GLP−1)、エキセンディン、または上記の化合物に対するレセプターに結合する化合物を含めた本発明の組成物を、心虚血、心虚血−再灌流および/または鬱血性心不全と関連した不整脈の予防および治療に用いる。本発明は、そのような治療のための方法および組成物の両方に関する。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、バチルス属微生物であるバチルス・サブチルスDB9011菌株の使用を目的とする。より詳細には、該菌株を直接摂食することにより、様々な疾病に対して、免疫を賦活するための該菌株の使用及びその使用で用いられる該菌株を含む健康補助食品を提供することを目的とする。
【解決手段】 本発明は、菌体又は芽胞の形態のバチルス・サブチルスDB9011菌株の生菌若しくは死菌のいずれかを使用して、直接摂食することができる。特に、該菌株を含む健康補助食品としての供給が好ましく、該健康補助食品を食することによって、様々な疾病において諸症状を改善したり、弱まった免疫を賦活することができる。 (もっと読む)


心筋梗塞に伴う心室性頻脈の危険度を減少するための方法により、心筋組織の梗塞された領域の境界域内において細胞と細胞のカップリング及び/又は興奮性が増加する。その境界域を治療するために向上された電気伝導が、その境界域における筋細胞を遺伝的に変性してより多くのギャップ結合及び/又はナトリウムチャネル及び/又はカルシウムチャネルを形成することにより行われる。又は、向上された電気伝導が、筋細胞とのギャップ結合を形成し及び/又はナトリウムチャネルを形成し及び/又はカルシウムチャネルを形成する境界域中に細胞を組込むことにより行われる。 (もっと読む)


971 - 980 / 1,268