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1.
西咪替丁的应用进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了近年来国内外报道的H2受体抗拮剂-西咪替丁应用于除治疗消化性溃疡以外的其他疾病的进展情况,以其为临床用药提供参考。  相似文献   
2.
报道了用免疫、电生孔和纳米TiO2光催化组合技术进行杀伤结肠癌LoVo细胞的研究. 先把结合LoVo细胞表面CEA抗原的单克隆抗CEA抗体吸附在纳米TiO2微粒表面, 抗体-纳米TiO2复合微粒就会自动吸附到LoVo细胞的表面, 然后用电脉冲法使LoVo癌细胞的细胞膜上产生小孔, 促使纳米TiO2微粒进入癌细胞内部. 最后在紫外光照射下使TiO2纳米粒子在癌细胞内部发生光催化氧化作用, 杀伤癌细胞. 结果表明, 这种组合技术具有很高的杀癌细胞能力. 在仅含3.12 μg/mL抗体-纳米TiO2的细胞培养液内和强度为4 mW/cm2的紫外光照射下, 可在30 min内将所有LoVo癌细胞杀死. 这种技术对LoVo癌细胞的杀伤力远高于对不表达CEA抗原的人正常TE353.sk细胞的杀伤力, 显示了组合技术杀癌细胞的高选择性. 因此, 这种组合技术有望成为治疗癌症的新方法, 值得进一步探索.  相似文献   
3.
《化学分析计量》2007,16(5):47-47
医生在治疗癌症患者或患有其它基因突变引起疾病的患者过程中最大的挑战是药物一般无法区分健康细胞和危险细胞。为了解决这一问题,美国Florida州立大学的科学家在研究一种利用特殊分子的新技术,这一分子暴露于光线下时只杀死有害细胞。  相似文献   
4.
(1)病毒性肝炎与微量元素锌、硒、铜有关:张冠群等测定了128例乙肝患者血清微量元素含量。结果显示,慢性乙肝患者血清锌、铜、铁含量低于常人,急性肝炎患者血清锌铜铁与常人无差异。任仲轩测定了47例老年慢性病毒性肝炎患者与45例非老年患者血清微量元素含量。结果显示,两组锌、铜、硒含量皆低于健康对照。王晋升等测定了122例急慢性肝炎患者血清微量元素含量。  相似文献   
5.
据Mahlanobis距离判别法,利用计算机多元统计判别程序,对14例甲亢思者和21例健康人的血清中锌、铁、铜、锰、镁和锶等元素浓度差异进行分类判别研究。选择锌、铁、钙、锶作判别特征参量时,患者和健康人的分类准确率为100%,服碘前与服碘后的甲亢患者分类准确率为92.7%,分类研究指出,甲亢患者血清中的铁和锶浓度高于健康人,经服碘治疗后,患者血清中上述元素浓度降低与健康人相近。  相似文献   
6.
为了监测 2型糖尿病人血清钙、镁和甲状腺激素含量 ,分析其临床意义及相关性 ,应用放射免疫分析法测定了 1 1 5例 2型糖尿病及 1 5 0例健康人血清甲状腺激素含量。同时用美国杜邦RXL自动生化仪测定了其血清钙、镁含量。结果表明 ,在 2型糖尿病伴有明显并发症者血镁、FT3水平明显降低 (P <0 0 5 ) ,钙镁两种元素与甲状腺激素水平无明显相关性。 2型糖尿病患者适当补镁对预防其并发症是有益的 ,测定FT3 等可作为判断 2型糖尿病严重程度和估计预后的参考指标。  相似文献   
7.
近年来,随着癌症发病率的不断升高,癌症治疗技术的更新和发展显得尤为重要,特别是化学疗法(Chemotherapy)的提出促进了荧光小分子抗癌药物释放体系的研究。 将具有荧光效应的有机小分子与抗癌药物结合在一起,使得药物释放体系表现出低毒性、优异的癌细胞靶向性和方便药物跟踪监测等特点。 因此,设计不同性能的前药可以研究抗癌药物释放的动力学过程,为实现癌症的精准治疗提供有力的工具。 本文主要介绍了基于喜树碱、SN-38和阿霉素等前药的研究进展,并对其发展前景作了展望。  相似文献   
8.
广州南方医院诊断一个就诊病人,患者长时间拉稀、呕吐、头晕等,用各种检查手段,既不知病名,也找不到病因,无法治疗,只好介绍到广州市微量元素研究所来进行头发微量元素检测。结果发现该患者发锡(Sn)非常高,锡(Sn)中毒就是引起患者肠胃炎、发生腹泻、呕吐和头晕的原因。广州南方医院还诊断一个就诊病人,病人长时间全身发抖无力,到各大医院检查无果,南方医院用各种检  相似文献   
9.
这是第一本敢于向人类宣布艾滋病不是不治之症的奇书。这是第一本敢于向人类宣布癌症不是不治之症的奇书。这是第一本敢于向人类宣布心脑血管疾病不是不治之症的奇书。本书的论文是国内权威的元素医学专家经过20多年的刻苦钻研,拼弃传统、敢行虎山、不惧压力、过关斩将、推陈创新、深入现场、采集样本、精测数据、系统分析、反复实验、确实无疑、激扬文字、公诸于众。因此,每一篇论文都是科学檄文,都铿锵有力。  相似文献   
10.
<正>《自然—通讯》上报道了一种可用于8种不同生物医学应用领域的灵活纳米颗粒设计。这项小鼠研究有可能进一步推进个性化纳米医学发展以及特定病人诊疗。纳米颗粒是很有前景的疾病诊疗工具,并逐渐进入临床领域。但在每次应用中,通常都要对纳米颗粒加以调整和优化,从而限制了单个纳米颗粒结构的用途。美国萨克拉门托加州大学戴维斯分校癌症中心Kit Lam及其同事报告了一种基于单一化学结构单元的简单纳米颗粒设计——纳米卟啉。这种纳米颗粒非常灵活,能实现8种不同的生物医学应用,但  相似文献   
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