Lada для BeamNG Drive — лучшие моды
Имя пользователя
Пароль
{% if (o.content) { %} {%#o.content%} {% } else { %}
{% } %}
за всё времяза месяцза 3 месяцаза полгодаза год
по датепо загрузкампо рейтингупо просмотрам
ВАЗ-21061 Жигули 1980
BeamNG Drive — Машины
10.9k
5.3k
Slavaska01.2023 14:18:32″>
ВАЗ-21099 Спутник 1996
BeamNG Drive — Машины
14.7k
7.7k
Slavaska
Лада Веста (GFL) 2015
BeamNG Drive — Машины
11.1k
5.3k
Slavaska11.2022 14:43:56″>28.11.2022 14:43:56
ВАЗ-2121 Нива 1992
BeamNG Drive — Машины
10.2k
4.9k
Slavaska
ВАЗ-2121 Нива 1992
BeamNG Drive — Машины
5k
2k
Slavaska
ВАЗ-2101 Жигули 1978
BeamNG Drive — Машины
10.3k
4.6k
Slavaska
ВАЗ-2101 Жигули 1977
BeamNG Drive — Машины
7.7k
3.2k
Slavaska09.2022 10:06:47″>13.09.2022 10:06:47
ВАЗ-2121 Нива
BeamNG Drive — Машины
7.7k
2.9k
Slavaska
ВАЗ-2106 Жигули〡советский седан
BeamNG Drive — Машины
15.5k
7.2k
Slavaska09.2022 21:37:58″>03.09.2022 21:37:58
Lada Xray (GAB) 2016
BeamNG Drive — Машины
5.9k
2k
Slavaska
ВАЗ-2101 Жигуᴫи
BeamNG Drive — Машины3.8k
1.2k
Slavaska08.2022 18:46:59″>30.08.2022 18:46:59
Лада Калина Хэтчбек (1119) 2006
BeamNG Drive — Машины
10.4k
4.7k
Slavaska
- English
- Français
- Deutsch
- Español
- Português
© 2013-2023, «WorldOfMods. ru»
Все права защищены. При копировании материалов сайта ссылка на WorldOfMods.ru обязательна. Политика конфиденциальности
↑Высокоэффективная система FRET, способная к глубокой фотодинамической терапии, созданная на возбуждаемых рентгеновским излучением мезопористых сцинтилляционных наночастицах LaF3:Tb
. 2015 10 июня; 7 (22): 12261-9.
doi: 10.1021/acsami.5b03067. Epub 2015 26 мая.
Юнань Тан 1 , июнь Ху 1 , Ахмед Х Эльменуфи 1 , Сянлян Ян 1
принадлежность
- 1 Национальный исследовательский центр наномедицины, Колледж биологических наук и технологий, Хуачжунский университет науки и технологий, Ухань, 430074, КНР.
- PMID: 25974980
- DOI: 10.1021/acsami.5b03067
Yong’an Tang et al. Интерфейсы приложений ACS. .
. 2015 10 июня; 7 (22): 12261-9.
doi: 10.1021/acsami.5b03067. Epub 2015 26 мая.
Авторы
Тан Юнань 1 , июнь Ху 1 , Ахмед Х Эльменуфи 1 , Сянлян Ян 1
принадлежность
- 1 Национальный исследовательский центр наномедицины, Колледж биологических наук и технологий, Хуачжунский университет науки и технологий, Ухань, 430074, КНР.
- PMID: 25974980
- DOI: 10.1021/acsami.5b03067
Абстрактный
Фотодинамическая терапия (ФДТ) глубоко расположенных опухолей в значительной степени затруднена из-за ограниченной глубины проникновения возбуждающего света в ткани. Рентгеновское излучение считается идеальным источником энергии для активации фотосенсибилизаторов (ФС), расположенных глубоко внутри тела, с помощью сцинтилляционных наночастиц (ScNP). Однако эффективность в соответствии с этой концепцией неудовлетворительна из-за низкой сцинтилляционной люминесценции и слабого переноса энергии от ScNP к PS. Здесь мезопористые ScNP LaF3:Tb были успешно синтезированы с помощью легкого гидротермального процесса, чтобы действовать как носители PS и преобразователи энергии рентгеновского излучения благодаря их хорошей способности останавливать ионизирующее излучение и высокой эффективности люминесценции.
Ключевые слова: ЛАД; Рентгеновский снимок; глубоко расположенная опухоль; мезопористый; фотодинамическая терапия; сцинтилляционные наночастицы.
Похожие статьи
Сверхвысокая эффективность FRET NaGdF 4 : Tb 3+ — Биосовместимый нанокомпозит с бенгальской розой для фотодинамической терапии с возбуждением рентгеновским излучением.
Zhang W, Zhang X, Shen Y, Shi F, Song C, Liu T, Gao P, Lan B, Liu M, Wang S, Fan L, Lu H. Чжан В. и др. Биоматериалы. 2018 ноябрь;184:31-40. doi: 10.1016/j.biomaterials.2018.09.001. Epub 2018 5 сентября. Биоматериалы. 2018. PMID: 30195803
Взаимодействие генетически кодируемых фотосенсибилизаторов со сцинтилляционными наночастицами для рентгеноактивируемой фотодинамической терапии.
Micheletto MC, Guidelli ÉJ, Costa-Filho AJ. Микелетто М.С. и др. Интерфейсы приложений ACS. 2021 20 января; 13 (2): 2289-2302. дои: 10.1021/acsami.0c19041. Epub 2021 6 января. Интерфейсы приложений ACS. 2021. PMID: 33405500
Новый метод глубокой фотодинамической терапии в сочетании с компьютерной томографией, созданный с помощью стимулированных рентгеновским излучением сцинтилляционных наночастиц лантанидов, модифицированных кремнеземом.
Эльменуфи А.Х., Тан Ю., Ху Дж., Сюй Х., Ян Х. Эльменуфи А.Х. и соавт. Химическая коммуна (Кэмб). 2015 7 августа; 51 (61): 12247-50. doi: 10.1039/c5cc04135j. Химическая коммуна (Кэмб). 2015. PMID: 26136105
Сцинтилляционные наночастицы как энергетические медиаторы для улучшенной фотодинамической терапии.
Камкаев А., Чен Ф., Жан Ю., Маевски Р.Л., Цай В. Камкаев А. и соавт. АКС Нано. 2016 26 апреля; 10 (4): 3918-35. doi: 10.1021/acsnano.6b01401. Epub 2016 8 апр. АКС Нано. 2016. PMID: 27043181 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Стратегии фотодинамической терапии на основе нанокомпозитов для лечения глубоких опухолей.
Ху Дж., Тан Ю., Эльменуфи А.Х., Сюй Х., Ченг З., Ян Х. Ху Дж. и др. Маленький. 2015 25 ноября; 11 (44): 5860-87. doi: 10.1002/smll.201501923. Epub 2015 23 сентября. Маленький. 2015. PMID: 26398119 Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Улучшенная фотодинамическая терапия: обзор комбинированных источников энергии.
Родригес Х.А., Коррейя Х.Х. Родригес Дж.А. и соавт. Клетки. 2022 дек 10;11(24):3995. doi: 10.3390/cells11243995. Клетки. 2022. PMID: 36552759 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Значение бенгальской розы, содержащей наночастицы, для противораковой фотодинамической терапии.
Дайни Б., Вагнер Л., Мойнар М., Даук Дж., Арну П., Шон Х., Шнеллер П., Ахерар С., Хами Т. , Фрошо К. Дайни Б. и др. Фармацевтика (Базель). 2022 31 августа; 15 (9): 1093. дои: 10.3390/ph25091093. Фармацевтика (Базель). 2022. PMID: 36145315 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Исследование производства активных форм кислорода радиолюминесцентными наночастицами, нагруженными бенгальской розой и мероцианином 540.
Нсубуга А., Мандл Г.А., Капобьянко Дж.А. Нсубуга А. и др. Наномасштаб Adv. 2021 17 февраля; 3(5):1375-1381. дои: 10.1039/d0na00964d. Электронная коллекция 2021 9 марта. Наномасштаб Adv. 2021. PMID: 36132856 Бесплатная статья ЧВК.
Активация фотонаномедицины в глубоких тканях: обновление и клинические перспективы.
Шах Н., Сквайр Дж., Гиргуис М., Саха Д., Хойт К., Ван К.К. , Агарвал В., Обейд Г. Шах Н и др. Раков (Базель). 2022 15 апреля; 14(8):2004. doi: 10.3390/cancers14082004. Раков (Базель). 2022. PMID: 35454910 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Нанотехнологии: потенциальное оружие для борьбы с COVID-19.
Тивари А.К., Мишра А., Пандей Г., Гупта М.К., Пандей ПК. Тивари А.К. и др. Деталь Деталь Сист. 2022 Январь; 39 (1): 2100159. doi: 10.1002/ppsc.202100159. Epub 2021 21 ноября. Деталь Деталь Сист. 2022. PMID: 35440846 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
Типы публикаций
термины MeSH
вещества
Что, почему и как делать рентгеновские снимки зубов
Угроза того, что вам придется делать рентген любого типа, может вызывать тревогу. Иногда они могут указать на проблему, которую нельзя диагностировать с поверхности. Стоматологическая рентгенография является эффективным методом устранения неполадок и предотвращения нежелательной боли и агонии в будущем. Такие проблемы, как кариес, кариес и структурные проблемы с челюстью, — это лишь некоторые из вещей, которые можно легко обнаружить.
Независимо от вашего возраста и общего состояния полости рта, возможно, в прошлом у вас был опыт рентгенографии зубов. Но в то время как стоматологический рентген, также известный как рентгенограмма, довольно распространен, многие не знают о множестве заболеваний, которые можно диагностировать с помощью этой простой процедуры.
Рентген зубов: основы
Рентген зубов делится на две категории: внутриротовые и внеротовые.
Интраоральная рентгенография является более распространенной из двух, потому что она фокусируется на всем, что находится внутри рта. Они показывают ваши зубы под разными углами во рту, и их несколько в зависимости от ситуации.
Прикус помогает вашему стоматологу осмотреть ваши коронки и обнаружить кариозные полости. Это включает в себя лист бумаги, который вы прикусываете во время рентгена, что помогает стоматологу увидеть, как совпадают ваши коронки.
Другие типы интраоральной рентгенографии включают окклюзионную рентгенографию, которая отслеживает прогресс и развитие выравнивания ваших зубов, и периапикальную рентгенографию, которая показывает весь зуб от коронки до корня, где он прикреплен к челюсти.
Экстраоральные рентгеновские снимки используют более широкий подход к вашему рту, поскольку большая часть того, что они показывают, выявляет проблемы с зубами, связанные с челюстью или черепом. Они сосредоточены на таких вещах, как опухоли, проблемы со слюной, перестройка челюсти и многое другое. Экстраоральные рентгеновские снимки очень универсальны, и их методы варьируются от сканирования снаружи всего рта (панорамное) до 3D-визуализации (МРТ) и даже с помощью красителей, которые вводятся в слюнные железы (сиалограмма).
В каком возрасте необходим рентген зубов и как часто его следует делать?
Возраст, в котором вы сделаете свой первый рентген зубов, и то, как часто вам нужно будет делать их в будущем, полностью зависит от пациента. В большинстве случаев дети получают их регулярно в качестве превентивного шага, если у их стоматолога есть вопросы о расстоянии между зубами или структурных проблемах.
Что касается частоты рентгеновских снимков, регулярное посещение стоматолога определит, как часто они вам необходимы. Однако есть и другие ситуации, которые могут повлиять на то, как часто вы будете посещать стоматолога:
- Курильщики
- Страдающие от сухости во рту
- Люди, соблюдающие сладкую диету
- Люди с заболеваниями пародонта
Опасны ли рентгеновские снимки зубов?
Короткий ответ: нет! Как и в случае со всеми рентгеновскими лучами, они испускают излучение, но его количество очень мало и недостаточно, чтобы вызывать опасения.