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抗癌新药dFdC及其放射增敏效应 被引量:2
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作者 李莉 《国外医学(放射医学核医学分册)》 1999年第3期120-123,共4页
dFdC是脱氧胞苷的一种类似物,具有全新的药代动力学和药效学特点。它在离体试验、整体试验和临床上都显示出较理想的抗肿瘤活性。目前,dFdC已在许多国家被批准用于治疗非小细胞肺癌和胰腺癌,并正在进行乳腺癌、膀胱癌、小细... dFdC是脱氧胞苷的一种类似物,具有全新的药代动力学和药效学特点。它在离体试验、整体试验和临床上都显示出较理想的抗肿瘤活性。目前,dFdC已在许多国家被批准用于治疗非小细胞肺癌和胰腺癌,并正在进行乳腺癌、膀胱癌、小细胞肺癌等恶性肿瘤的各期临床研究。dFdC高效低毒的特点非常适于与其它化疗药物或放疗联合应用。dFdC具有放射增敏效应,其程度受细胞种类、给药剂量和照射时间等影响。dFdC的放射增敏机制尚不十分清楚,可能与胞内dATP水平下降、细胞周期变化等因素有关。 展开更多
关键词 抗癌药 dfdc 放射增敏剂
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吉西他滨对人子宫颈癌HeLa细胞系的放射增敏作用 被引量:4
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作者 苗劲蔚 孔为民 +2 位作者 牛巨伟 张卫华 邓小虹 《北京医学》 CAS 北大核心 2004年第4期244-246,共3页
目的 探讨化疗药物吉西他滨对人子宫颈癌 (HeLa)细胞系的放射增敏作用。方法 MTT法确定细胞抑制率≤ 1 0 %的吉西他滨 (dFdC)浓度 (IC1 0 ) ,用该浓度吉西他滨分别孵育细胞 4、8、1 2及 2 4h ,于弃药前、弃药后立刻及弃药后 1 2h ,分... 目的 探讨化疗药物吉西他滨对人子宫颈癌 (HeLa)细胞系的放射增敏作用。方法 MTT法确定细胞抑制率≤ 1 0 %的吉西他滨 (dFdC)浓度 (IC1 0 ) ,用该浓度吉西他滨分别孵育细胞 4、8、1 2及 2 4h ,于弃药前、弃药后立刻及弃药后 1 2h ,分别行 2、4及 6Gy60 Coγ线照射。计数细胞存活分数 ,计算增敏比。结果 吉西他滨IC1 0 浓度为 0 .0 1 μmol/L ,该浓度吉西他滨分别作用于细胞 4、8、1 2及 2 4h ,弃药后立刻照射 ,增敏比分别为 1 .1 9、1 .35、1 .72、1 .93。作用 2 4h ,弃药前、弃药后立刻及弃药后 1 2h照射 ,增敏分别为 1 .91、1 .93、1 .5 2。结论 吉西他滨对HeLa细胞具有放射增敏作用。增敏作用随药物作用时间的延长而增加 ,持续作用短时间 (4h)就可产生放射增敏作用 ,作用 2 4h效果显著。弃药前照射及弃药后立刻照射 ,增敏效果好于弃药后 1 展开更多
关键词 吉西他滨 子宫颈癌 HELA细胞系 放射增敏作用 肿瘤 不良反应
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低浓度吉西他滨对肺癌A549(p53wt)细胞系细胞周期的影响 被引量:4
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作者 苗劲柏 侯生才 +1 位作者 李辉 胡滨 《中国癌症杂志》 CAS CSCD 2005年第3期238-240,共3页
目的:研究低浓度吉西他滨作用于非小细胞肺腺癌A549细胞系后,在不同的时间点对细胞周期的影响.方法:MTT法和细胞培养集落计数法选择对细胞生长抑制率≤10%的药物浓度(IC10),用选择出的IC10药物浓度温育A549细胞24小时后,通过流式细胞仪... 目的:研究低浓度吉西他滨作用于非小细胞肺腺癌A549细胞系后,在不同的时间点对细胞周期的影响.方法:MTT法和细胞培养集落计数法选择对细胞生长抑制率≤10%的药物浓度(IC10),用选择出的IC10药物浓度温育A549细胞24小时后,通过流式细胞仪测定对照无药组和用药后不同时间点(30min,1h,3 h,6 h,12 h和24h)各组细胞周期的分布.结果:①吉西他滨对A549细胞的IC10为0.02 μmol/L,此时细胞集落抑制率为9.8±9.82%,与对照组无显著差异(P>0.05).②吉西他滨IC10作用A549细胞24小时后,细胞周期分布呈时间依赖性,用药组与对照组相比30分钟时尽管大多数细胞仍处于G1期(分别为0.486±0.093;0.682±0.122),但已经明显下降(P<0.01)而S期细胞比例迅速增加(分别为0.323±0.102;0.198±0.081)(P<0.01).这种变化在第3小时最为明显,用药前G1期细胞比为0.185±0.114而S期细胞为0.815±0.132,与其他各组均有显著差别(P<0.001).在6小时后S期细胞比例减少同时G1期细胞比例增加,与对照组相比差别无显著意义(P>0.05).结论:本实验表明低浓度吉西他滨作用24小时后使非小细胞肺腺癌A549细胞系短暂阻滞于S期,这种阻滞作用具有一定的时间依赖性,以用药后1~3小时最为明显. 展开更多
关键词 吉西他滨 非小细胞肺腺癌 培养的肿瘤细胞 细胞周期
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基于数据源向图的数据项的表示与获取方法 被引量:1
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作者 陈冰川 吴向军 +1 位作者 王和勇 李磊 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期2239-2246,共8页
如何清晰的表示数据项之间的关系,进而了解数据之间更深层的内在关系,在当前的需求分析中没有明确的方法,但是其对于软件需求中数据的获取和数据关系的表示具有重要作用.如何通过数据本身采用推导的方法获取软件系统所必须的数据以及数... 如何清晰的表示数据项之间的关系,进而了解数据之间更深层的内在关系,在当前的需求分析中没有明确的方法,但是其对于软件需求中数据的获取和数据关系的表示具有重要作用.如何通过数据本身采用推导的方法获取软件系统所必须的数据以及数据项,在当前的需求分析和获取方法中也没有直接方法和思路.本文采用数据源向图的方法,通过推导的方法获取必要的数据和数据项,并通过它来表示数据中各个数据项之间的关系,使得数据项之间关系的表示更加清晰,数据项的获取更加容易. 展开更多
关键词 需求获取 数据源向图 不动点 数据字典 需求分析
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Reducing Dataset Specificity for Deepfakes Using Ensemble Learning 被引量:1
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作者 Qaiser Abbas Turki Alghamdi +4 位作者 Yazed Alsaawy Tahir Alyas Ali Alzahrani Khawar Iqbal Malik Saira Bibi 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第2期4261-4276,共16页
The emergence of deep fake videos in recent years has made image falsification a real danger.A person’s face and emotions are deep-faked in a video or speech and are substituted with a different face or voice employi... The emergence of deep fake videos in recent years has made image falsification a real danger.A person’s face and emotions are deep-faked in a video or speech and are substituted with a different face or voice employing deep learning to analyze speech or emotional content.Because of how clever these videos are frequently,Manipulation is challenging to spot.Social media are the most frequent and dangerous targets since they are weak outlets that are open to extortion or slander a human.In earlier times,it was not so easy to alter the videos,which required expertise in the domain and time.Nowadays,the generation of fake videos has become easier and with a high level of realism in the video.Deepfakes are forgeries and altered visual data that appear in still photos or video footage.Numerous automatic identification systems have been developed to solve this issue,however they are constrained to certain datasets and performpoorly when applied to different datasets.This study aims to develop an ensemble learning model utilizing a convolutional neural network(CNN)to handle deepfakes or Face2Face.We employed ensemble learning,a technique combining many classifiers to achieve higher prediction performance than a single classifier,boosting themodel’s accuracy.The performance of the generated model is evaluated on Face Forensics.This work is about building a new powerful model for automatically identifying deep fake videos with the DeepFake-Detection-Challenges(DFDC)dataset.We test our model using the DFDC,one of the most difficult datasets and get an accuracy of 96%. 展开更多
关键词 Deep machine learning deep fake CNN dfdc ensemble learning
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静脉注射后吉西他滨及其代谢产物在人体内的药动学研究
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作者 林能明 曾苏 +3 位作者 马胜林 范云 钟海均 方罗 《中国药学杂志》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第14期1089-1092,共4页
目的研究吉西他滨及其代谢产物(dFdU)在我国恶性肿瘤病人体内的药动学过程。方法8位病人按吉西他滨1000 mg·m-2体表面积单一给药,采用HPLC测定给药后不同时间点的吉西他滨及其代谢产物的血药浓度,血药浓度-时间数据经PKS软件处理,... 目的研究吉西他滨及其代谢产物(dFdU)在我国恶性肿瘤病人体内的药动学过程。方法8位病人按吉西他滨1000 mg·m-2体表面积单一给药,采用HPLC测定给药后不同时间点的吉西他滨及其代谢产物的血药浓度,血药浓度-时间数据经PKS软件处理,拟合药动学模型,得出吉西他滨及其代谢产物(dFdU)的药动学参数,并比较药动学参数在性别上的差异及国外文献报道的差异。结果吉西他滨及其代谢产物(dFdU)在我国病人血浆中的药动学过程符合二室模型拟合,其药动学参数分别为:吉西他滨ρmax(11.29±2.4)mg·L-1,t1/2β(25.29±7.85)min,CL(7 410±820)mL·min-1,Vd(270.13±53.36)L,AUC(2.23±0.34)mg·h·L-1;代谢产物ρmax(48.47±6.73)mg·L-1,t1/2β(8.04±3.66)h,CL(102.98±24.8)mL·min-1,Vd(66.08±23.8)L,AUC (170.05±39.44)mg·h·L-1)。结论吉西他滨按1 000 mg·m-2体表面积给药,在我国病人体内吉西他滨和代谢产物(dFdU)药动学符合二室模型拟合。吉西他滨的AUC和CL与文献报道不一致,吉西他滨的其余药动学参数和代谢产物(dFdU)药动学参数与文献报道的基本一致。吉西他滨的t1/2β,AUC和CL可能存在性别上的差异。 展开更多
关键词 高效液相色谱法 吉西他滨 血浆 药动学
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