콘텐츠로 건너뛰기

암 연구

91.가가와 아키오, KK, 미즈모토 마사유키, 타가와 유타카, 마시코 요이치, 팔라듐 기반 수소 저장 합금에서 방출된 수소가 암세포에 미치는 영향. 재료 과학 포럼, 2012. 706: 피. 520-525.

91. Asada, R., et al., 나노 기포 수소 용해수의 항종양 효과는 공존하는 백금 콜로이드와 세포사멸과 같은 세포 사멸과 결합된 온열 요법에 의해 강화됩니다. 온콜 대표, 2010. 24(6): p. 1463-70.

92. Chen, Y., et al., 의약용 마그네슘 금속의 항종양 특성에 대하여. 재료 화학 저널 B, 2015. 3(5): p. 849-858.

93.Dole, M., FR Wilson 및 WP Fife, 고압 수소 요법: 암에 대한 가능한 치료법. 과학, 1975. 190(4210): p. 152-4.

94. Jun, Y., et al., 전해환원수에 의한 암세포의 침윤과 혈관신생 억제. 체외 세포 및 발달 생물학-동물, 2004. 40: 피. 79A-79A.

95.Kinjo, T., et al., 전기화학적으로 환원된 물이 기질 금속단백분해효소-2 활성 및 인간 섬유육종 HT1080 세포의 시험관 내 침입에 대한 억제 효과. 사이토테크놀로지, 2012. 64(3): p. 357-371.

96.Komatsu, T., Katakura, Y., Teruya, K., Otsubo, K., Morisawa, S. 및 S. Shirahata, 전기분해된 환원수는 K-562 인간 백혈병 세포에서 분화를 유도합니다. 동물 세포 기술: 기본 및 응용 측면, 2003: p. 387-391.

97.LEE, K.-J., et al., 알칼리환원수의 항암효과. J Int Soc Life Inf Sci, 2004. 22(2): p. 302-305.

98.Matsushita, T., et al., 혈액 산소 수준 의존 자기 공명 영상을 사용하여 쥐의 시스플라틴 유발 신독성에 대한 수소가 풍부한 물의 보호 효과 조사. Jpn J Radiol, 2011. 29(7): p. 503-12.

99.Matsuzaki, M., et al., 팔라듐계 수소저장합금에서 방출된 수소에 의한 암세포 사멸 메커니즘, 재료 과학 및 화학 공학 2013. p. 284-290.

100.Motoishi, A., et al., 팔라듐-니켈 합금 분말에서 방출된 활성 수소가 생물학적 세포에 미치는 영향. 첨단 재료 연구, 2013. 669: 피. 273-278.

101.Nakanishi, K., et al., 원자 수소에 의한 HL60 및 L6 세포의 성장 억제, 동물 세포 기술: 기본 및 응용 측면, . 2010, Springer 네덜란드. 피. 323-325.

102.Nakashima-Kamimura, N., et al., 분자 수소는 마우스에서 항종양 활성을 손상시키지 않으면서 항암제 시스플라틴에 의해 유도된 신독성을 완화합니다. Cancer Chemother Pharmacol, 2009.

103.Nan, M., C. Yangmei 및 Y. Bangcheng, 마그네슘 금속-항골 암 특성을 가진 잠재적인 생체 재료. J Biomed Mater Res A, 2014. 102(8): p. 2644-51.

104.Nishikawa, H., et al., 백금 나노입자를 함유한 전해환원수에 의한 2단계 세포변환 억제, 동물 세포 기술: 기본 및 응용 측면. 2006, Springer 네덜란드. 피. 113-119.

105.Nishikawa, R., et al., 백금 나노 입자로 보충된 전해 환원수는 2단계 세포 변형 촉진을 억제합니다. 사이토 테크놀로지, 2005. 47(1-3): p. 97-105.

106.Nishikawa, R., et al., 전해환원수/백금 나노콜로이드에 의한 2단계 세포 변형 억제. 체외 세포 및 발달 생물학-동물, 2004. 40: 피. 79A-79A.

107.Roberts, BJ, et al., 고압 수소에 대한 5개의 확립된 이식 가능한 고형 마우스 종양 및 1개의 마우스 백혈병의 반응. 암 치료 담당자, 1978. 62(7): p. 1077-9.

108. Runtuwene, J., et al., 수소수는 대장암의 5-플루오로우라실 유도 억제를 향상시킵니다. PeerJ, 2015. 3: 피. e859.

109.Shirahata, SK, K. Kusumoto, M. Gotoh, K. Teruya, K. Otsubo, JS Morisawa, H. Hayashi, K. Katakura, 활성 산소 종을 소거할 수 있는 전해 환원수는 세포 성장을 억제하고 동물 세포의 유전자 발현을 조절합니다. 동물 세포 기술의 새로운 개발 및 새로운 응용, 2002: p. 93-96.

110. Saitoh, Y., et al., 중성 pH 수소 농축 전해수는 세포내 산화제 억제와 동시에 정상 세포에 비해 종양 우선적 클론 성장 억제 및 종양 침습 억제를 달성합니다. 종양학 연구, 2008. 17(6): p. 247-255.

111. Saitoh, Y., et al., 백금 나노콜로이드가 보충된 수소 용해수는 정상 세포보다 우선적으로 인간 혀 암종 세포의 성장을 억제합니다. 엑스 온콜, 2009. 31(3): p. 156-62.

112. Tsai, CF 등, 전기분해된 물과 글루타티온으로 인한 인간 백혈병 HL-60 세포에서 미토콘드리아 손상 및 세포자멸사 유도 강화. Biosci Biotechnol Biochem, 2009. 73(2): p. 280-7.

113.Ye, J., et al., 종양 혈관 신생에 대한 전기 분해된 환원수의 억제 효과. 생물학 및 제약 회보, 2008. 31(1): 피. 19-26.

소셜 공유

ko_KR한국어