Изучение влияния магниточувствительного комплекса и неоднородного электромагнитного поля на нелинейную динамику роста опухолей и выживаемость животных с карциномой Герена

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.Е. Орел
П.П. Лошицкий
Ю.А. Куратов
Н.А. Николов
И.И. Дзятковская
А.В. Романов
Ю.Г. Мельник
Н.М. Дятковская

Аннотация

Внутривенное введение механохимически синтезированого магниточувствительного комплекса из наночастиц Fe3O4 с KCl и противоопухолевого препарата доксорубицина, а также последующее внешнее локальное облучение неоднородным электромагнитным полем карциномы Герена увеличивало на 56% выживаемость животных по сравнению с экспериментами, когда использовали только официнальный доксорубицин

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Орел, В. ., Лошицкий, П. ., Куратов, Ю. ., Николов, Н. ., Дзятковская, И. ., Романов, А. ., Мельник, Ю. ., & Дятковская, Н. . (2010). Изучение влияния магниточувствительного комплекса и неоднородного электромагнитного поля на нелинейную динамику роста опухолей и выживаемость животных с карциномой Герена. Электроника и Связь, 15(3), 126–130. https://doi.org/10.20535/2312-1807.2010.15.3.306485
Раздел
биомедицинские приборы и системы

Библиографические ссылки

K. Maier-Hauff, “Intracranial Thermotherapy using Magnetic Nanoparticles Combined with External Beam Radiotherapy: Results of a Feasibility Study on Patients with Glioblastoma Multiforme”, Journal of Neuro-Oncology, vol. 81, no. 1, pp. 53–60, Jun. 2006. DOI:10.1007/s11060-006-9195-0

C. W. Song, H. J. Park, C. K. Lee, and R. Griffin, “Implications of increased tumor blood flow and oxygenation caused by mild temperature hyperthermia in tumor treatment”, International Journal of Hyperthermia, vol. 21, no. 8, pp. 761–767, Dec. 2005. DOI:10.1080/02656730500204487

I. Smolanka, V. Chernish, and V. Orel, “Vikoristannya to the Magniterm device incomplex therapy of patients with breast cancerzalozi”, Women’s health, vol. 36, no. 3, pp. 134–136, 2008.

V.E. Orel, S.A. Sivkovich, and N.N. Dzyatkovskaya, “Application of mechanochemically activated charged nanoparticles of doxorubicin in polychemotherapy of patients with malignant lymphomas”, Oncology, vol. 9, no. 3, pp. 234–237, 2007.

B.A. Movchan, “Electron beam nanotechnology and new materials in medicine –first steps”, Bulletin of pharmacology and pharmacy, no. 12, pp. 5–13, 2007.

T. Kozarenko, K. Galachin, A. Romanov, and A. Morozoff, “Nonlinear Analysis of Digital Images and Doppler Measurements for Trophoblastic Tumor”, Non Dyn, Psyh, and Life Sci, no. 11, pp. 309–331, 2007.

N.M. Emanuel, Kinetics of experimental tumor processes, Moscow: Nauka, 1977, p. 419.

O.G. Reznikov, “Ethical problems in conducting experimental medical and biological research on animals”, Visn. National Academy of Sciences of Ukraine, no. 1, pp. 5–7, Jan. 2001.

A.L. Buchachenko, R.Z. Sagdeev, and K.M. Salikhov, Magnetic and spin effects in chemical reactions, Novosibirsk: Nauka, 1978, p. 286.

V.E. Orel, Chaos and cancer, mechanochemistry, Melanoemission, Kyiv: AOZT «Teleoptik», 2002, p. 296.

N.V. Karlov and N.A. Kirichenko, Vibrations, waves, structures, Moscow: Fizmatlit, 2001, p. 496.

S.P. Osinsky and P. Vaupel, Microphysiology of tumors, Kyiv: Naukova Dumka, 2009, p. 254.