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1)  Electrochemotherapy
电化学疗法
1.
The Research on the Treatment of Mice Sarcomas with Electrochemotherapy(ECT);
电化学疗法用于小鼠S-180治疗的研究
2.
Application of Gene Pulser Transfection Apparatus in Electrochemotherapy;
基因脉冲导入仪在电化学疗法中的应用
3.
Experimental Study on the Electrochemotherapy in S180 Sareomas of Mice;
电化学疗法治疗小鼠S180肉瘤的实验研究
2)  Electrochemical therapy
电化学疗法
1.
The effect of electrochemical therapy with low milli-Ampere(10 mA) on apoptosis and cell cycle of human liver cancer cell SMMC7721;
低毫安(10mA)电化学疗法对体外肝癌细胞凋亡的诱导及对细胞周期的影响
2.
Objective To observe the immune parameters of liver cancer patients treated by electrochemical therapy(EChT) under the CT guidance, and to see whether EChT can improve patient s immune function.
方法在CT导引下利用电化学疗法对36例肝癌患者进行了治疗,测定了治疗前后免疫参数:CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+、NK、IgG、IgM、IgA,并将治疗前后2组数据分别进行对比。
3.
Objective To study the possibility of treatiment of esophageal and cardiac carcinoma with esophageal stricture using the membranous Ni-Ti memorized alloy stent combined with electrochemical therapy.
目的 探讨电化学疗法和带膜镍钛记忆合金支架双重介入治疗食管、贲门恶性狭窄的可能性。
3)  ECT
电化学疗法
1.
ECT and apoptosis and apoptosis-related gene expression in malignant lymphoma;
电化学疗法与恶性淋巴瘤细胞凋亡及相关基因表达
2.
HeLa cells and fetal navel cord blood lymphocytes are chosen as research objects in the experiement,which determines whethere or not electroporation can enchance cytotoxity of anticancer drugs,The results can testify the feasibility of electrochemo therapy(ECT) trials in vivo.
以HeLa细胞和胎儿脐带血淋巴细胞为材料 ,进行了电穿孔提高抗癌药物细胞毒性的研究 ,为电化学疗法在体内实验的可行性提供了依据 。
3.
Electrochemotherapy(ECT) based on the combinition use of electroporation an.
利用细胞电穿孔结合化疗药物治疗肿瘤的电化学疗法(ECT),可以降低细胞膜对化学药物的屏蔽作用,增加肿瘤细胞对药物的摄入,提高抗癌药物对肿瘤生长的抑制作用,具有巨大的应用潜力。
4)  electrochemotherapy(ECT)
电化学疗法(ECT)
5)  electric chemotherapy/therapeutic use
电化学疗法/治疗应用
6)  Chemotherapy [英][,ki:məʊ'θerəpi]  [美]['kimo'θɛrəpɪ]
化学疗法
1.
An approach to optimize cancer chemotherapy using population based incremental learning algorithm;
基于群体递增学习算法的癌症化学疗法优化技术
补充资料:电化学动力学
      由于电化学的反应必须在电极的金属|电解质界面上才能进行,电化学动力学的主要对象是电极反应动力学。电极反应是一种非均相化学反应,所以电极反应动力学的方法与非均相化学反应动力学很类似。它的反应历程必须包括金属|电解质界面上的迁越步骤(见迁越超电势)和扩散步骤(见扩散超电势)。迁越步骤是电极反应区别于其他非均相化学反应的标志,是电极反应的基本步骤。为使迁越步骤能持续进行,反应物必须从电解质本体扩散到电极界面;生成物也必须扩散离去,这是与非均相化学反应类似的。此外,在液相电解质中也可能在迁越步骤的前后发生前置反应和后续反应等化学反应步骤。在电极金属表面也可能发生固相的形成和溶解步骤。如果形成的物相是金属,这就是电(沉)积过程(见电镀);如果是绝缘体或半导体,则电极金属可能被钝化(见金属钝化)或产生光电效应(见光电化学和半导体电化学)。特别要提出的是在电极界面上经常发生的吸附现象,它能改变电极界面结构并对电极过程产生明显的干扰。它可以促进化学反应(见电催化),也可以阻滞电极反应,如金属腐蚀中缓蚀剂的作用。
  
  以上各步骤所需的超电势可以分别称为迁越超电势ηCT、扩散超电势ηd、反应超电势ηrd和 ηr合称为浓差极化)等等。电极反应总的超电势应是各串联步骤超电势之和,其中"速控步骤"的超电势是主导的。但在实际测量过程中,电极电势(位)是相对于某一参比电极进行测量的,在参比电极的鲁金毛细管口到工作电极的金属表面这一段距离间,通电时存在欧姆电势(即电位降,停电时消失),这就是电阻极化。电阻极化是因电解液的电阻(与电池的设计有关)和可能存在的金属表面被膜的电阻引起的,它与电极反应无关,故计算总超电势时应予扣除,或在测量时进行校正。
  
  总之,电极反应往往是相当复杂的过程。电极反应动力学的任务就是根据实验事实,包括利用各种稳态技术和暂态技术的电化学研究方法获得的各类极化曲线(见极化和超电势)和电化学参数,以及利用各种非电化学方法所得信息,推断反应历程和"速率控制步骤"(简称速控步骤),得出动力学方程,并与根据动力学理论得到的各个基元步骤的动力学特征进行对比,从而推论出合理的电极反应机理,以便最终为生产实际提供控制电化学过程的依据。
  
  

参考书目
   查全性著:《电极过程动力学导论》,科学出版社,北京,1976。
  

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