Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Магнитные поля в экспериментальной и клинической онкологии

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
233. Улащик, В. С. Перспективы и проблемы использования наночастиц и нанотехнологий в онкологии / В. С. Улащик // Здравоохранение. – 2014. – № 9. – С. 24–31.
234. Улащик, В. С. Состояние и перспективы использования лечебных фи­зических факторов в онкологии / В. С. Улащик, А. Г. Жуковец // Вопр. курорто­логии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 2004. – № 4. – С. 50–53.
235. Улащик, В. С. Элементы молекулярной физиотерапии / В. С. Улащик. – Минск: Беларуская навука, 2014. – 257 с.
236. Ультразвук в терапии злокачественных опухолей / под ред. К. П. Балиц­кого. – Киев: Наукова думка, 1977. – 147 с.
237. Ушаков, А. А. Практическая физиотерапия / А. А. Ушаков. – М.: МИА,
2009. – 608 с.
238. Ферримагнитные жидкости, ферро- и ферримагнитные суспензии для радиочастотной индукционной гипертермии опухолей / Н. А. Брусенцов [и др.] // Хим.-фарм. журн. – 2000. – Т. 34, № 4. – С. 38–44.
239. Физические методы в лечении и медицинской реабилитации больных и инвалидов / под ред. И. З. Самосюка. – Киïв: Здоров’я, 2004. – 624 с.
240. Фильченков, А. А. Реактиваторы апоптоза как препараты целевой про­тивоопухолевой терапии / А. А. Фильченков // Биомед. химия. – 2013. – Т. 59, вып. 2. – С. 119–143.
241. Фотодинамическая терапия в комбинированном лечении злокачествен­ных новообразований: настоящее и будущее / М. Л. Гельфонд [и др.] // Лазерная медицина. – 2012. – Т. 16, № 2. – С. 84–89.
242. Фотодинамическая терапия. История создания метода и ее механизмы / А. В. Гейниц [и др.] // Лазерная медицина. – 2007. – Т. 11, вып. 2. – С. 42–46.
243. Фридман, М. В. Ангиогенез и рак – медико-биологическое значение, методы оценки, перспективы дальнейшего изучения / М. В. Фридман, Ю. Е. Де­мидчик // Онкол. журн. – 2009. – Т. 3, № 2. – С. 82–90.
244. Харченко, Е. П. Канцерогенез: иммунная система и иммунотерапия / Е. П. Харченко // Иммунология. – 2011. – № 1. – С. 50–56.
245. Холодов, Ю. А. Мозг в электромагнитных полях / Ю. А. Холодов. – М.: Наука, 1982. – 123 с.
246. Холодов, Ю. А. Реакции нервной системы на электромагнитные поля / Ю. А. Холодов. – М.: Наука, 1975.– 207 с.
247. Цейслер, Ю. В. Влияние магнитных полей крайненизкой частоты на структурно-функциональные характеристики разных белков / Ю. В. Цейслер // Уч. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. Биология, химия. –
2013. – Т. 26, № 1. – С. 248–257.
248. Чаплюк, М. И. К вопросу о тормозящем действии магнитных полей на рост экспериментальных опухолей / М. И. Чаплюк, В. Г. Филиппова // Ма­териалы 2-го Всесоюз. совещания по изучению влияния магнитных полей на биологические объекты. – М., 1969. – С. 245–248.
249. Чиж, Д. В. Переменное магнитное поле и низкочастотный ультразвук в комплексном воздействии с ионизирующим излучением на перевиваемые
221
опухоли М-1, РС-1, РЛ-67 (экспериментальное исследование): автореф. дис. … канд. мед. наук / Д. В. Чиж. – Минск, 2012. – 20 с.
250. Шаимбетов, Б. О. Использование физических средств радиомодифика­ции при самостоятельной и предоперационной лучевой терапии больных раком гортани: автореф. дис. … д-ра мед. наук / Б. О. Шаимбетов. – Обнинск, 1994. – 38 с.
251. Шихлярова, А. И. О возможности передозировки при лечебном приме­нении слабых магнитных полей / А. И. Шихлярова // Влияние магнитных полей на биологические объекты. – Калининград, 1975. – С. 168.
252. Шишло, М. А. О биотропных параметрах магнитных полей / М. А. Шишло // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. –
1981. – № 3. – С. 61–63.
253. Штин, В. И. Реабилитация больных опухолями субкраниальной обла­сти с применением имплантатов из никелида титана и магнитолазерной тера­пии: автореф. дис. … канд. мед. наук / В. И. Штин. – Томск, 2010. – 26 с.
254. Экспериментальная оценка эффективности безопасности сочетания ло­кальной ультразвуковой гипертермии, ифосфамида и уропротектора / Н. В. Ан­дронова [и др.] // Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи. – 2012. – № 2. – С. 48–56.
255. Экстракорпоральная аутогемомагнитотерапия: метод. пособие для вра­чей / В. А. Остапенко [и др.]. – Минск, 2001. – 28 с.
256. Электромагнитное поле радиоволн в онкологии / В. Э. Орел [и др.]. – Киев, 2005. – 151 с.
257. Эффективность лечения злокачественных опухолей высокоинтен­сивным магнитным полем, гипергликемией и циклофосфаном у животных / В. С. Улащик [и др.] // Здравоохранение. – 2014. – № 8. – С. 8–11.
258. A novel hyperthermia treatment for bone metastases using magnetic materials / M. Matsumine [et al.] // Int. J. Clin. Oncol. – 2011. – Vol. 16. – P. 101–108.
259. Anticancer effect and immune induction by hyperthermia of malignant melanoma using magnetite cationic liposomes / M. Suzuki [et al.] // Melanoma Res. –
2003. – Vol. 13, № 2. – P. 129–135.
260. Antitumor effects of inductive hyperthermia using magnetic ferucarbotran nanoparticles on human lung cancer xenografts in nude mice / T. Araya [et al.] // Onco Targets Ther. – 2013. – Vol. 6. – P. 237–242.
261. Antitumor electrochemotherapy: new advances in the clinical protocol / C. Domenge [et al.] // Cancer. – 1996. – Vol. 77, № 5.– P. 956–963.
262. Apoptosis of cultured human liver cancer cells induced by extremely low frequency magnetic eld / L. Dong [et al.] // J. Clin. Rehabil. Tissue Engineer. Research. – 2006. – Vol. 10, № 25. – P. 184–186.
263. Applications of magnetic nanoparticles in biomedicine / Q. A. Pankhurst [et al.] // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2003. – Vol. 36. – P. R167–R181.
264. Articially engineered magnetic nanoparticles for ultra-sensitive molecular imaging / J. H. Lee [et al.] // Nat. Med. – 2007. – Vol. 13, № 1. – P. 95–99.
222
265. Barnes, D. E. Repair and genetic consequences of endogenous DNA base damage in mammalian cells / D. E. Barnes, T. Lindahl // Annu. Rev. Genet. – 2004. – Vol. 38. – P. 445–476.
266. Barnothy, J. Inuence of magnetic elds upon the development of tumors in mice / J. Barnothy // Proceed. of the 1st National Biophysics Conf. Columbus. – New Haven, 1959. – P. 735.
267. Batkin, S. Effects of alternating magnetic eld (12 gauss) on transplanted neuroblastoma / S. Batkin, F. L.Tabrah // Res. Commun. Chem. Pathol. Pharmacol. –
1977. – Vol. 16, № 2. – P. 351–362.
268. Bellossi, A. Effect of a 9 mT pulsed magnetic eld on C3H/Bi female mice with mammary carcinoma. A comparison between the 12 Hz and the 460 Hz frequencies / A. Bellossi, A. Desplaces // In Vivo. – 1991. – Vol. 5, № 1. – P. 39–40.
269. Biological effects of PEMF (pulsing electromagnetic eld): an attempt to modify cell resistance to anticancer agents / P. Pasquinelli [et al.] // J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol. – 1993. – Vol. 12, № 4. – P. 193–197.
270. Blasco, M. A. Telomeres and human disease: ageing, cancer and beyond / M. A. Blasco // Nat. Rev. Genet. – 2005. – Vol. 6, № 8. – P. 611–622.
271. Bruce, I. J. Surface modication of magnetic nanoparticles with alkoxysilanes and their application in magnetic bioseparations / I. J. Bruce, T. Sen // Langmuir. – 2005. – Vol. 21, № 15. – P. 7029–7035.
272. Cameron, I. L. Optimization of a therapeutic electromagnetic eld (EMF) to retard breast cancer tumor growth and vascularity / I. L. Cameron, M. S. Markov, W. E. Hardman // Cancer Cell Int. – 2014. – Vol. 14, № 1. – P. 125–134.
273. Can magnetic elds inhibit angiogenesis and tumor growth? / M. S. Markov [et al.] // Bioelectromagnetic Medicine / P. J. Rosch, M. S. Markov (eds.). – New York: Marcel Dekker, 2004. – P. 625–636.
274. Cell-delivered magnetic nanoparticles caused hyperthermia-mediated increased survival in a murine pancreatic cancer model / M. T. Basel [et al.] // Int. J. Nanomedicine. – 2012. – Vol. 7. – P. 297–306.
275. Chemotherapy of human carcinoma xenografts during pulsed magnetic eld exposure / C. J. Hannan [et al.] // Anticancer Res. – 1994. – Vol. 14. – P. 1521–1524.
276. Chen, B. Magnetic iron oxide nanoparticles for tumor-targeted thera­py / B. Chen, W. Wu, X. Wang // Curr. Cancer Drug Targets. – 2011. – Vol. 11. – P. 184–189.
277. Clinical hyperthermia of prostate cancer using magnetic nanoparticles: presentation of a new interstitial technique / M. Johannsen [et al.] // Int. J. Hy­perthermia. – 2005. – Vol. 21, № 7. – P. 637–647.
278. Clinical, physiological and anatomical determinants for radiofrequency hyperthermia / P. Wust [et al.] // Int. J. Hyperthermia. – 1995. – Vol. 11, № 2. – P. 151–167.
279. Comparative study of effects of extracorporeal magnetic innervation versus electrical stimulation for urinary incontinence after radical prostatectomy / T. Yokoyama [et al.] // Urology. – 2004. – Vol. 63, № 2. – P. 264–267.
223
280. Complete regression of mouse mammary carcinoma with a size greater than 15 mm by frequent repeated hyperthermia using magnetite nanoparticles / A. Ito [et al.] // J. Biosci. Bioeng. – 2003. – Vol. 96, № 4. – P. 364–369.
281. Decreased DNA repair rates and protection from heat induced apoptosis mediated by electromagnetic eld exposure / J. G. Robison [et al.] // Bioelectromagnetics. – 2002. – Vol. 23, № 2. – P. 106–112.
282. Description and characterization of the novel hyperthermia- and thermoablation-system MFH 300F for clinical magnetic uid hyperthermia / U. Gneveckow [et al.] // Med. Phys. – 2004. – Vol. 31, № 6. – P. 1444–1451.
283. Development of intra arterial hyperthermia using a dextran-magnetite complex / M. Mitsumori [et al.] // Int. J. Hyperthermia. – 1994. – Vol. 10, № 6. – P. 785–793.
284. Drug loaded magnetic nanoparticles for cancer therapy / R. Jurgons [et al.] // J. Phys.: Condens. Matter. – 2006. – Vol. 18, № 38. – P. 2893–2902.
285. Effect of ELF-EMF exposure on human neuroblastoma cell line: a proteomics analysis / H. Hasanzadeh [et al.] // Iran J. Cancer Prev. – 2014. – Vol. 7, № 1. – P. 22–27.
286. Effect of local hyperthermia induced by nanometer magnetic uid on the rabbit VX2 liver tumor model / L. Du [et al.] // Progress in Natural Science: Materials International Conf. – 2009. – Vol. 19. – P. 1705–1712.
287. Effect of millimeter wave irradiation on tumor metastasis / M. K. Logani [et al.] // Bioelectromagnetics. – 2006. – Vol. 27, № 4. – P. 258–264.
288. Effects of a strong pulsed magnetic eld on the proliferation of tumour cells in vitro / S. Tuffet [et al.] // Bioelectrochem. Bioenerg. – 1993. – Vol. 30. – P. 151–160.
289. Effects of GSM microwaves, pulsed magnetic eld, and temperature on fractal dimension of brain tumors / M. Babincova [et al.] // Chaos, Solitons and Fractals. – 2004. – Vol. 20, is. 5. – P. 1041–1045.
290. Enhanced potency of daunorubicin against multidrug resistant subline KB-ChR-8-5-11 by a pulsed magnetic eld / Y. Liang [et al.] // Anticancer Res. –
1997. – Vol. 17. – P. 2083–2088.
291. Evaluation of systemic chemotherapy with magnetic liposomal doxorubicin and a dipole external electromagnet / H. Nobuto [et al.] // Int. J. Cancer. – 2004. – Vol. 109, № 4. – P. 627–635.
292. Extracorporeal high intensity focused ultrasound ablation in the treatment of patients with large hepatocellular carcinoma / F. Wu [et al.] // Ann. Surg. Oncol. –
2004. – Vol. 11, № 12. – P. 1061–1069.
293. Falk, M. N. Hyperthermia in oncology / M. N. Falk, R. D. Issels // Int. J. Hyperthermia. – 2001. – Vol. 17, № 1. – P. 1–18.
294. Feasibility study of postoperative intraperitoneal hyperthermochemotherapy by radiofrequency capacitive heating system for advanced gastric cancer with peritoneal seeding / E. Mochiki [et al.] // Int. J. Hyperthermia. – 2007. – Vol. 23, № 6. – P. 493–500.
224
295. Ferrara, N. The biology of VEGF and its receptors / N. Ferrara, H. P. Gerber,
J. LeCouter // Nat. Med. – 2003. – Vol. 9, № 6. – P. 669–676.
296. Folkman, J. Angiogenesis / J. Folkman // Annu. Rev. Med. – 2006. –
Vol. 57. – P. 1–18.
297. Gordon, R. T. Intracellular hyperthermia. A biophysical approach to cancer treatment via intracellular temperature and biophysical alterations / R. T. Gordon, J. R. Hines, D. Gordon // Med. Hypotheses. – 1979. – Vol. 5, № 1. – P. 83–102.
298. Hager, E. D. Hyperthermia in der Onkologie: Eine Viel Versprechende Neue Methode? / E. D. Hager, J. Birkenmeier, C. Popa // Deutsche Z. für Onkologie. –
2006. – Bd. 38, № 3. – S. 100–107.
299. Hanahan, D. The hallmarks of cancer / D. Hanahan, R. A. Weinberg // Cell. – 2000. – Vol. 100, № 1. – P. 57–70.
300. Heterogeneity of the tumor vasculature / J. A. Nagy [et al.] // Semin. Thromb. Hemost. – 2010. – Vol. 36, № 3. – P. 321–331.
301. Hicklin, D. J. Role of the vascular endothelial growth factor pathway in tumor growth and angiogenesis / D. J. Hicklin, L. M. Ellis // J. Clin. Oncol. – 2005. – Vol. 23, № 5. – P. 1011–1027.
302. High coercivity and superparamagnetic behavior of nanocrystalline iron particles in alumina matrix / D. Kumar [et al.] // J. Magn. Magnetic Materials. –
2001. – Vol. 232, is. 3. – P. 161–167.
303. Hilger, I. Use of magnetic nanoparticle heating in the treatment of breast cancer / I. Hilger, R. Hergt, W. A. Kaiser // IEE Proc. Nanobiotechnol. – 2005. – Vol. 152, № 1. – P. 33–39.
304. Huang, H. S. Intravenous magnetic nanoparticle cancer hyperthermia / H. S. Huang, J. F. Hainfeld // Int. J. Nanomedicine. – 2013. – Vol. 8. – P. 2521–2532.
305. Huang, Z. A review of progress in clinical photodynamic therapy / Z. Huang // Technol. Cancer Res. Treat. – 2005. – Vol. 4, № 3. – P. 283–293.
306. Immobilization of proteins and enzymes to ne magnetic particles / M. Koneracka [et al.] // J. Magn. Magnetic Materials. – 1999. – Vol. 201, is. 1–3. – P. 427–430.
307. Importance of eliminating portal ow to produce large intrahepatic lesions with interstitial laser coagulation / J. Heisterkamp [et al.] // Br. J. Surg. – 1997. – Vol. 84, № 9. – P. 1245–1248.
308. Increased mouse survival, tumor growth inhibition and decreased immunoreactive p53 after exposure to magnetic elds / S. Tofani [et al.] // Bio­electromagnetics. – 2002. – Vol. 23, № 3. – P. 230–238.
309. Induction of apoptotic cell DNA fragmentation in human cells after treatment with hyperthermia / J. J. Fairbairn [et al.] // Cancer Lett. – 1995. – Vol. 89, № 2. – P. 183–188.
310. Infrared study of biocompatible magnetic nanoparticles / N. Tomasovicova [et al.] // Measurement Science Review. – 2006. – Vol. 6, № 3. – P. 32–35.
311. Jordan, A. Magnetic nanoparticles for intracranial thermotherapy / A. Jordan, K. Maier-Hauff // J. Nanosci. Nanotechnol. – 2007. – Vol. 7, № 12. – P. 4604–4606.
225
312. Lednev, V. V. Possible mechanism for the inuence of weak magnetic elds on biological systems / V. V. Lednev // Bioelectromagnetics. – 1991. – Vol. 12, № 2. – P. 71–75.
313. Lenzi, M. Biological effects of physical agents with special reference to effects of magnetic elds on cells cultured in vitro and on experimental neoplasms / M. Lenzi // Radiol. Med. – 1942. – Vol. 29, № 3. – P. 298–305.
314. Liboff, A. R. Electric-eld ion cyclotron resonance / A. R. Liboff // Bioelectromagnetics. – 1997. – Vol. 18, № 1. – P. 85–87.
315. Lin, V. W. High intensity magnetic stimulation over the lumbosacral spine evokes antinociception in rats / V. W. Lin, I. Hsiao, W. S. Kingery // Clin. Neurophysiol. – 2002. – Vol. 113, № 7. – P. 1006–1012.
316. Markov, M. S. Magnetic eld therapy: a review / M. S. Markov // Electromagn. Biol. Med. – 2007. – Vol. 26, № 1. – P. 1–23.
317. Medical application of functionalized magnetic nanoparticles / A. Ito [et al.] // J. Biosci. Bioeng. – 2005. – Vol. 100, № 1. – P. 1–11.
318. Methotrexate cytotoxicity on MCF-7 breast cancer cells is not altered by exposure to 25 Hz, 1.5 mT magnetic eld and iron (III) chloride hexahydrate / E. Laqué-Rupérez [et al.] // Bioelectrochemistry. – 2003. – Vol. 60, № 1–2. – P. 81–86.
319. Microvasculature and perfusion in normal tissues and tumors / C. W. Song [et al.] // Thermoradiotherapy and Thermochemotherapy: Biology, Physiology, Physics. – Berlin: Springer, 1995. – Vol. 1. – P. 139–156.
320. Mulay, I. L. Effect of a magnetic eld on sarcoma 37 ascites tumour cells / I. L. Mulay, L. N. Mulay // Nature. – 1961. – Vol. 190. – P. 1019.
321. Nanoshell-mediated near-infrared thermal therapy of tumors under magnetic resonance guidance / L. R. Hirsch [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2003. – Vol. 100, № 23. – P. 13549–13554.
322. Nanotechnology applications in cancer / S. Nie [et al.] // Annu. Rev. Biomed. Eng. – 2007. – Vol. 9. – P. 257–288.
323. Natural static magnetic eld-induced apoptosis in liver cancer cell / J. Li [et al.] // Electromagn. Biol. Med. – 2014. – Vol. 33, N 1. – P. 47–50.
324. Nielsen, O. S. A future for hyperthermia in cancer treatment? / O. S. Nielsen, M. Horsman, J. Overgaard // Eur. J. Cancer. – 2001. – Vol. 37, № 13. – P. 1587–1589.
325. Non-ionizing electromagnetic radiation: a study of carcinogenic and cancer treatment potential / J. R. Salvatore [et al.] // Rev. Environ. Health. – 1994. – Vol. 10, № 3–4. – P. 197–207.
326. Norden, A. D. Antiangiogenic therapies for high-grade glioma / A. D. Nor­den, J. Drappatz, P. Y. Wen // Nat. Rev. Neurol. – 2009. – Vol. 5, № 11. – P. 610–620.
327. Nordenström, B. E. Electrochemical treatment of cancer. I: Variable response to anodic and cathodic elds / B. E. Nordenström // Am. J. Clin. Oncol. – 1989. – Vol. 12, № 6. – P. 530–536.
328. Novel hyperthermia for metastatic bone tumors with magnetic materials by generating an alternating electromagnetic eld / A. Matsumine [et al.] // Clin. Exp. Metastasis. – 2007. – Vol. 24, № 3. – P. 191–200.
226
329. Patterns of cortical reorganization in complex regional pain syndrome /
C. Maihöfner [et al.] // Neurology. – 2003. – Vol. 61, № 12. – P. 1707–1715.
330. Podar, K. The pathophysiologic role of VEGF in hematologic malignancies: therapeutic implications / K. Podar, K. C. Anderson // Blood. – 2005. – Vol. 105, № 4. – P. 1383–1395.
331. Presentation of a new magnetic eld therapy system for the treatment of human solid tumors with magnetic uid hyperthermia / A. Jordan [et al.] // J. Magnetism and Magnetic Materials. – 2001. – Vol. 225. – P. 118–126.
332. Rand, R. W. Thermomagnetic surgery for cancer / R. W. Rand, H. D. Snow, W. J. Brown // J. Surg. Res. – 1982. – Vol. 33, N 3. – P. 177–183.
333. Recent advances in iron oxide nanocrystal technology for medical imaging / C. Corot [et al.] // Adv. Drug. Deliv. Rev. – 2006. – Vol. 58, № 14. – P. 1471–1504.
334. Recent advances on surface engineering of magnetic iron oxide nano­particles and their biomedical applications / A. K. Gupta [et al.] // Nanomedicine (Lond). – 2007. – Vol. 2, № 1. – P. 23–39.
335. Regional hyperthermia added to intensied preoperative chemo-radiation in locally advanced adenocarcinoma of middle and lower rectum / S. Maluta [et al.] // Int. J. Hyperthermia. – 2010. – Vol. 26, № 2. – P. 108–117.
336. Repetitive magnetic stimulation for the treatment of chronic pain conditions / J. D. Rollnik [et al.] // Suppl. Clin. Neurophysiol. – 2003. – Vol. 56. – P. 390–393.
337. Rosen, A. D. Effect of a 125 mT static magnetic eld on the kinetics of voltage activated Na+ channels in GH3 cells / A. D. Rosen // Bioelectromagnetics. –
2003. – Vol. 24, № 7. – P. 517–523.
338. Rumbaut, R. E. Magnetic therapy for edema in inammation: a physiological assessment / R. E. Rumbaut, D. Mirkovic // Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. –
2008. – Vol. 294, № 1. – P. H19–H20.
339. Selective inductive heating of lymph nodes / R. K. Gilchrist [et al.] // Ann. Surg. – 1957. – Vol. 146, № 4. – P. 596–606.
340. Sherbet, G. V. The genetics of cancer : Genes associated with cancer invasion, metastasis and cell proliferation / G. V. Sherbet, M. S. Lakshmi. – London: Academic Press, 1997. – 338 p.
341. «Smart» mediators for self-controlled inductive heating / A. A. Kuznetsov [et al.] // Eur. Cells and Materials. – 2002. – Vol. 3. – Suppl. 2. – P. 75–77.
342. Specic targeting of breast tumor by octreotide-conjugated ultrasmall superparamagnetic iron oxide particles using a clinical 3.0-Tesla magnetic resonance scanner / X. Li [et al.] // Acta Radiol. – 2009. – Vol. 50, № 6. – P. 583–594.
343. Streffer, C The biological basis for tumour therapy by hyperthermia and radiation / C. Streffer, D. van Beuningen // Recent Results Cancer Res. – 1987. – Vol. 104. – P. 24–70.
344. Study of cobalt ferrite nanosuspensions for low-frequency ferromagnetic hyperthermia / B. E. Kashevsky [et al.] // Particuology. – 2008. – Vol. 38. – P. 1–12.
345. Study of effects of heparin sulphate and constant magnetic elds in proliferation and apoptosis of human hepatoma cell line (HepG2) / Y. Wang [et al.] // Chin J. Phys. Med. Rehabil. – 2002. – Vol. 24. – P. 276–278.
227
346. Therapeutic electromagnetic eld effects on angiogenesis and tumor growth /
C. D. Williams [et al.] // Anticancer Res. – 2001. – Vol. 21. – P. 3887–3891.
347. Thermotolerance / P. Burgman [et al.] // Thermoradiotherapy and Thermochemotherapy: Biology, Physiology, Physics. – Berlin, 1995. – Vol. 1. – P. 75–87.
348. Treatment of experimental tumors with a combination of a pulsing magnetic eld and an antitumor drug / Y. Omote [et al.] // Jpn. J. Cancer Res. – 1990. – Vol. 81, № 9. – P. 956–961.
349. Ultrasound therapy of chronic arm lymphedema after surgical treatment of breast cancer / A. Balzarini [et al.] // Lymphology. – 1993. – Vol. 26, № 3. – P. 128–34.
350. Weinberg, R. A. Mechanisms of malignant progression / R. A. Weinberg. – Carcinogenesis. – 2008. – Vol. 29, № 6. – P. 1092–1095.
351. Winterberg, F. Can strong magnetic elds inuence the growth of cancer cells? / F. Winterberg // Z. Naturforsch. – 1966. – Bd. 21, № 9. – S. 902–904.
352. Zheng, J. Precise pathological and molecular diagnosis is the premise of relevant anti-cancer targeted therapy / J. Zheng // Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. –
2007. – Vol. 36, № 7. – P. 433–434.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие .................................................................................................... 3
Введение ........................................................................................................... 6
Глава 1. Современные представления об этиологии, патогенезе и ле-
чении злокачественных опухолей ............................................................... 9
1.1. Этиология и патогенез опухолей ..................................................... 9
1.2. Молекулярные основы канцерогенеза ............................................. 13
1.3. Основные свойства опухолей ........................................................... 16
1.4. Общие принципы лечения опухолей ............................................... 28
1.5. Использование физиотерапевтических факторов в онкологии ..... 42
Глава 2. Основы магнитобиологии и магнитотерапии ............................ 48
2.1. Физическая характеристика и классификация магнитных полей . 48
2.2. Особенности и механизмы биологического действия магнитных
полей .......................................................................................................... 53
2.3. Основные терапевтические эффекты магнитотерапии .................. 62
2.4. Краткая характеристика методов магнитотерапии ......................... 69
2.4.1. Основные методы магнитотерапии ....................................... 69
2.4.2. Особые методы магнитотерапии ........................................... 74
2.4.3. Методы сочетанной магнитотерапии .................................... 76
2.5. Аппараты и устройства для магнитотерапии .................................. 78
Глава 3. Магнитные поля в экспериментальной онкологии.................. 84
3.1. Противоопухолевое действие магнитных полей ............................ 84
3.2. Модуляция магнитными полями действия противоопухолевых
средств в эксперименте ............................................................................ 103
Глава 4. Использование магнитных полей в клинической онкологии .... 118
4.1. Общесистемная магнитотерапия в практической онкологии........ 119
4.2. Использование других видов магнитотерапии в клинической он-
кологии ...................................................................................................... 131
Глава 5. Магнитная гипертермия опухолей .............................................. 148
5.1.Общая характеристика гипертермии и ее методов .......................... 148
5.2. Магнитная гипертермия .................................................................... 156
Глава 6. Использование магнитотерапии в реабилитации онкологи-
ческих больных .............................................................................................. 173
6.1. Общие сведения о реабилитации и ее особенностях в онкологии 173
6.2. Результаты применения магнитных полей в лечении последст­вий противоопухолевой терапии и реабилитации онкологических
больных ..................................................................................................... 181
Заключение ...................................................................................................... 199
Литература ...................................................................................................... 205
Научное издание
Плетнев Андрей Сергеевич,
Улащик Владимир Сергеевич
МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
И КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ
Редактор О. Н. Пручковская
Художественный редактор И. Т. Мохнач
Технический редактор О. А. Толстая
Компьютерная верстка М. Э. Маляревич
Подписано в печать 05.02.2016. Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 13,37. Уч.-изд. л. 10,4. Тираж 252 экз. Заказ 28.
Издатель и полиграфическое исполнение:
Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Беларуская навука».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/18 от 02.08.2013.
Ул. Ф. Скорины, 40, 220141, г. Минск.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]