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傅里叶变换红外光谱、衰减全反射傅里叶变换红外(ATR-FTIR)光谱、微衰减全反射傅里叶变换红外(Micro-ATR-FTIR)光谱、宏观衰减全反射傅里叶变换红外(Macro-ATR-FTIR)光谱、二维红外相关光谱、线性二维红外光谱、非线性二维红外光谱、基于原子力显微镜的红外光谱(AFM-IR)、红外光解分解光谱、红外相关表光谱、近红外光谱(NIRS)、中红外光谱(MIRS)、核共振振动光谱、热红外光谱和光热红外光谱对同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的比较研究

Alireza Heidari对伊朗伊斯兰共和国通讯社表示的

南加州大学化学系,14731圣欧文彗星,美国加州92604

电子邮件:bhuvaneswari.bibleraaj@uhsm.nhs.uk

DOI: 10.15761 / GII.1000153

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在目前的研究中,我们通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)、衰减全反射傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)、微衰减全反射傅立叶变换红外光谱(Micro-ATR-FTIR)、宏观衰减全反射傅里叶变换红外光谱(Macro-ATR-FTIR)、二维红外相关光谱、线性二维红外光谱、非线性二维红外光谱、基于原子力显微镜的红外(AFM-IR)光谱、红外光解解光谱、红外相关表光谱、近红外光谱(NIRS)、中红外光谱(MIRS)、核共振振动光谱、热红外光谱和光热红外光谱。可见,在同步辐射下,随着时间的推移,恶性人类癌细胞和组织逐渐向良性人类癌细胞和组织转变(图1-15)[1-151]。

可以得出结论,在同步辐射下,随着时间的推移,恶性的人类癌细胞和组织逐渐向良性的人类癌细胞和组织转变(图1-15)[1-151]。

图1所示。傅立叶变换红外(FTIR)光谱分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图2。衰减全反射傅里叶变换红外(ATR-FTIR)光谱分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图3。微衰减全反射傅里叶变换红外(Micro-ATR-FTIR)光谱分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图4。宏衰减全反射傅里叶变换红外(Macro-ATR-FTIR)光谱分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图5。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的二维红外相关光谱分析[1-151]

图6。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的线性二维红外光谱分析[1-151]

图7。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的非线性二维红外光谱分析[1-151]

图8。基于原子力显微镜的红外光谱(AFM-IR)分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图9。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的红外光解光谱分析[1-151]

图10。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的红外相关表光谱分析[1-151]

图11。近红外光谱(NIRS)分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图12。中红外光谱(MIRS)对人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前和(b)照射后随着时间推移向良性癌细胞和组织转化过程的分析[1-151]

图13。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的核共振振动光谱分析[1-151]

图14。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的热红外光谱分析[1-151]

图15。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的光热红外光谱分析[1-151]

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  97. Alireza Heidari, Christopher Brown (2017) DNA/RNA和苄青霉素(青霉素G)、盐酸氟西汀(百忧解和萨拉芬)、异丙酚(得普利麻)、乙酰水杨酸(ASA)(阿司匹林)、萘普生钠(Aleve和萘普生)和右冰毒纳米胶囊的组合治疗方法,表面结合DNA/RNA靶向纳米药物,增强抗癌疗效,并使用纳米药物递送系统进行靶向癌症治疗。安之化学1: 061 - 069。
  98. Alireza Heidari(2017)同步辐射下人类脑癌转化纳米药物递送治疗过程的高分辨率模拟。J Transl Res1: 1 - 3。
  99. Alireza Heidari(2021版权归OAT所有。利用Mathematica软件对同步辐射和x射线辐射下人类胰腺癌细胞和组织预防、诊断和治疗过程中保留药物作用趋势的研究肛门生物化学的最新趋势1: 36-41。
  100. Alireza Heidari(2017)关于人类保存干细胞双标准DNA/RNA分子成像和动力学的争论——利用同步辐射跟踪氦-4核(α粒子)与雄激素/合成代谢类固醇(AAS)或睾酮衍生物结合纳米分子。生物科技拱》生物医学1: 067 - 0100。
  101. Alireza Heidari(2017)利用Vivo研究人体癌细胞和组织代谢的可视化代谢变化1H或质子核磁共振,13C NMR,15N核磁共振和31同步辐射下的核磁共振波谱和自组织映射。SOJ硕士科学与工程5: 1 - 6。
  102. Alireza Heidari(2017)腔衰荡光谱(CRDS)、圆二色光谱、冷蒸气原子荧光光谱和相关光谱对同步辐射下恶性和良性人体癌细胞和组织随时间推移的比较研究。Enliven:挑战癌症检测Ther4: e001。
  103. Alireza Heidari(2017)激光光谱学、激光诱导击穿光谱和激光诱导等离子体光谱对同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的比较研究。国际J肝醇胃肠醇3: 079 - 084。
  104. Alireza Heidari(2017)同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的时间分辨光谱和时间拉伸光谱对比研究。活力:药物警戒和药物安全4: e001。
  105. Alireza Heidari(2017)通过同步辐射使恶性前列腺肿瘤转化为良性前列腺肿瘤,在前列腺癌治疗过程中,维生素在减少十apeptyl(雷公藤雷素醋酸酯或帕莫酸盐)对前列腺癌细胞和组织的负面作用中的作用综述。开放J肛门生物肛门化学1: 021 - 026。
  106. Alireza Heidari(2017)电子现象学光谱、电子顺磁共振(EPR)光谱和电子自旋共振(ESR)光谱对同步辐射下恶性和良性人体癌细胞和组织随时间推移的比较研究。奥斯汀肛门药物化学4: 1091。
  107. Alireza Heidari(2017)使用Mathematica和MATLAB对人类脑癌细胞和组织的治疗性纳米医学不同高分辨率实验图像和计算模拟,使用纳米载体在同步辐射下随时间推移向脑肿瘤传递DNA/RNA。纳米技术科学2: 77 - 83。
  108. Alireza Heidari(2017):利用同步辐射治疗作为抗体-药物偶联物,延长氧化镉(CdO)纳米颗粒游离时间,恢复复发性卵巢癌对氧化镉(CdO)纳米颗粒敏感性的共识和前瞻性研究。癌症诊所保留区1: e001。
  109. Alireza Heidari(2017)一项新的现代实验成像和光谱对比研究,在白色同步辐射下人类恶性和良性癌细胞和组织随时间推移的变化。癌症科学研究开放获取4: 1 - 8。
  110. Alireza Heidari(2017)医学、医学、临床、药学和治疗肿瘤学在同步加速器和x射线辐射下转化纳米药物递送治疗过程的不同高分辨率模拟。口腔癌杂志1: 12 - 18。
  111. Alireza Heidari(2017)同步辐射下恶性和良性肿瘤细胞和组织的振动分赫兹(dHz)、厘赫兹(cHz)、千赫兹(mHz)、微赫兹(μHz)、纳赫兹(nHz)、皮赫兹(pHz)、飞赫兹(fHz)、阿赫兹(aHz)、泽赫兹(zHz)和尧赫兹(yHz)成像和光谱比较研究。国际生物医学杂志7: 335 - 340。
  112. Alireza Heidari(2017)同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的力光谱和荧光光谱对比研究。EC癌症2: 239 - 246。
  113. Alireza Heidari(2017)同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的光声光谱、光发射光谱和光热光谱对比研究。BAOJ Cancer Res Ther3: 045 - 052。
  114. Alireza Heidari (2017) j光谱学、交换光谱学(EXSY)、核Overhauser效应光谱学(NOESY)和全相关光谱学(TOCSY)对同步辐射下恶性和良性人类癌细胞和组织的比较研究。EMS工程科学J1: 006 - 013。
  115. Alireza Heidari(2017)同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的中子自旋回波光谱和自旋噪声光谱对比研究。生物危害科学1: 103 - 107。
  116. Alireza Heidari(2017)同步辐射下恶性和良性人体癌细胞和组织的十赫兹(daHz)、赫赫兹(hHz)、千赫兹(kHz)、兆赫兹(MHz)、千赫兹(GHz)、千赫兹(GHz)、太赫兹(THz)、千赫兹(PHz)、千赫兹(EHz)、兆赫兹(ZHz)和兆赫兹(YHz)成像和光谱学比较研究。马德里大学肛门科学仪器2: 41-46。
  117. Alireza Heidari(2018)二维红外相关光谱、线性二维红外光谱和非线性二维红外光谱对同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的比较研究。纳米技术6: 101。
  118. Alireza Heidari(2018)傅立叶变换红外光谱(FTIR)、近红外光谱(NIRS)和中红外光谱(MIRS)对同步辐射下恶性和良性人体癌细胞和组织随时间推移的比较研究。纳米技术3: 1 - 6。
  119. Alireza Heidari(2018)红外光解离光谱和红外相关表光谱对同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的比较研究。奥斯汀杂志制药3: 1011。
  120. Alireza Heidari(2017)基于MATLAB建模与仿真研究同步辐射下人类血癌细胞、组织、肿瘤和转移瘤之间相互作用的新型超越预防、诊断和治疗策略。Madridge J Nov Drug Res1: 18 - 24。
  121. Alireza Heidari(2018)同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的比较研究。开放获取J Trans Med Res2: 00026 - 00032。
  122. Marcia Regina Risso Gobato, Ricardo Gobato, Alireza Heidari(2018)用于退化地区景观修复的Jaboticaba树的种植。景观设计与区域规划“,3: 1 - 9。
  123. Alireza Heidari(2018)人类恶性和良性癌细胞及组织在同步辐射下随时间推移的荧光光谱、磷光光谱和发光光谱对比研究。临床医学影像学4: 1018。
  124. Alireza Heidari(2018)核非弹性散射光谱(NISS)和核非弹性吸收光谱(NIAS)对同步辐射下恶性和良性人类癌细胞和组织的比较研究。国际制药科学2: 1 - 14。
  125. Alireza Heidari (2018) X射线衍射(XRD)、粉末X射线衍射(PXRD)和能量色散X射线衍射(EDXRD)同步辐射下恶性和良性人类癌细胞和组织的比较研究。Res J放射医学与防护杂志2: 1 - 14。
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  127. Alireza Heidari(2018)同步辐射下恶性和良性人体癌细胞和组织随时间推移的热光谱、光热光谱、热微光谱、光热微光谱、热宏观光谱和光热宏观光谱对比研究。SM J生物计量生物学3: 1024。
  128. 同步辐射治疗前后人类常见癌症细胞、组织和肿瘤的现代综合实验生物光谱比较研究。开放Acc J Oncol Med1.
  129. Alireza Heidari(2018)异核单量子相关光谱(HSQC)、异核多量子相关光谱(HMQC)和异核多键相关光谱(HMBC)等异核相关实验同步辐射下恶性和良性人类内分泌及甲状腺癌细胞和组织的比较研究。J内分泌素甲状腺Res3: 555603。
  130. Alireza Heidari(2018)核共振振动光谱(NRVS)、核非弹性散射光谱(NISS)、核非弹性吸收光谱(NIAS)和核共振非弹性x射线散射光谱(NRIXSS)对同步辐射下恶性和良性人类癌细胞和组织的比较研究。生物组织化学分子生物学6: 1 - 5。
  131. Alireza Heidari(2018)一种新的现代实验方法,振动圆二色光谱和视频光谱对人类恶性和良性癌细胞和组织在白光和单色同步辐射下随时间推移的比较研究。Glob J内分泌素Metab1: 000514 - 000519。
  132. 异核单量子相关光谱(HSQC)、异核多量子相关光谱(HMQC)和异核多键相关光谱(HMBC)等异核相关实验对同步辐射下恶性和良性人类癌细胞和组织的比较研究的正反争议。EMS制药J1: 002。
  133. Alireza Heidari(2018)同步辐射下人类恶性和良性癌细胞和组织随时间推移的不同类型红外光谱的现代比较和综合实验生物光谱研究。J分析分子技术公司3: 8。
  134. Alireza Heidari(2018)使用同步加速器技术进行质子束治疗的癌症类型调查:一项实验生物光谱比较研究。欧洲现代研究杂志2: 13。
  135. Alireza Heidari(2018)同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的饱和光谱和不饱和光谱对比研究。影像学与临床医学5: 001 - 007。
  136. Alireza Heidari(2018)同步辐射下小角度中子散射(SANS)和广角x射线衍射(WAXD)对恶性和良性人类癌细胞和组织的比较研究。生物组织化学分子生物学6: 1 - 6。
  137. Alireza Heidari(2018)膀胱癌、乳腺癌、结直肠癌、子宫内膜癌、肾癌、白血病、肝癌、肺癌、黑色素瘤、非霍奇金淋巴瘤、胰腺癌、前列腺癌、甲状腺癌和非黑色素瘤皮肤癌使用同步加速器技术进行质子束治疗的研究:一项实验性生物光谱比较研究。皮肤疾病1.
  138. Alireza Heidari(2018)衰减全反射傅里叶变换红外(ATR-FTIR)光谱、微衰减全反射傅里叶变换红外(Micro-ATR-FTIR)光谱和宏衰减全反射傅里叶变换红外(Macro-ATR-FTIR)光谱对同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的对比研究。国际化学论文杂志2: 1 - 12。
  139. Alireza Heidari (2018) Mössbauer光谱学,Mössbauer发射光谱和57Fe Mössbauer同步辐射下恶性和良性人体癌细胞和组织的光谱学比较研究。科学癌症生物学学报2: 17 - 20。
  140. Alireza Heidari(2018)人类恶性和良性癌细胞及组织在同步辐射下随时间推移的比较研究。有机与药物化学杂志6: 555676。
  141. Alireza Heidari(2018)同步辐射下恶性和良性人类艾滋病相关癌细胞和组织随时间推移的相关光谱、专属相关光谱和全相关光谱对比研究。Int J Bioanal Biomed2: 001 - 007。
  142. Alireza Heidari(2018)生物医学仪器及生物光谱方法和技术在人类恶性和良性癌细胞和组织同步辐射和抗癌纳米药物递送研究中的应用。是纳米科技吗1: 001 - 009。
  143. Alireza Heidari (2018) Vivo1H或质子核磁共振,13C NMR,15N核磁共振和31同步辐射下恶性和良性肿瘤细胞和组织的核磁共振波谱比较研究。安Biomet生物抑制剂1: 1001。
  144. Alireza Heidari(2018)同步辐射下人类恶性和良性癌细胞、组织和肿瘤的掠射小角度中子散射(GISANS)和掠射X射线衍射(GIXD)比较研究。安Cardiovasc杂志1: 1006。
  145. Alireza Heidari(2018)多壁碳纳米管(MWCNTs)、氮化硼纳米管(BNNTs)、非晶态氮化硼纳米管(a-BNNTs)和六方氮化硼纳米管(h-BNNTs)用于消除癌症、肉瘤、淋巴瘤、白血病、生殖细胞肿瘤和母细胞瘤癌细胞和组织的吸附等温线和动力学。临床医学Rev病例代表5: 201。
  146. Alireza Heidari(2018)相关光谱(cozy)、专属相关光谱(ECOSY)、全相关光谱(TOCSY)、不可思议的自然丰度双量子转移实验(不充分)、异核单量子相关光谱(HSQC)、异核多键相关光谱(HMBC)、核超豪瑟效应光谱(NOESY)和旋转框架核超豪瑟效应光谱(ROESY)对同步辐射下恶性和良性人体癌细胞和组织的比较研究。药学学报2: 30至35。
  147. Alireza Heidari(2018)小角度X射线散射(SAXS)、超小角度X射线散射(USAXS)、波动X射线散射(FXS)、广角X射线散射(WAXS)、掠射小角度X射线散射(GISAXS)、掠射广角X射线散射(GIWAXS)、小角度中子散射(SANS)、掠射小角度中子散射(GISANS)、X射线衍射(XRD)、粉末X射线衍射(PXRD)、广角X射线衍射(WAXD)、掠射x射线衍射(GIXD)和能量色散x射线衍射(EDXRD)对同步辐射下恶性和良性肿瘤细胞和组织的比较研究。肿瘤防治杂志Res牧师1: 1 - 10。
  148. Alireza Heidari(2018)同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的泵探针光谱和瞬态光栅光谱对比研究。Adv材料科学工程2: 1 - 7。
  149. Alireza Heidari(2018)同步辐射下人体恶性和良性肿瘤细胞和组织的掠入射小角度x射线散射(gisax)和掠入射广角x射线散射(GIWAXS)比较研究。药学科学1: 1 - 8。
  150. Alireza Heidari(2018)同步辐射下抗癌纳米药物在恶性和良性人类癌细胞和组织中随时间推移的声学光谱、声学共振光谱和俄歇光谱对比研究。Nanosci抛光工艺5: 1 - 9。
  151. 通过浸泡纳米聚合物修饰电极(NPME)将铌、锝、钌、铑、铪、铼、锇和铱离子纳入纳米聚合基质(NPM),作为分子酶和药物靶点,用于同步和同步回旋辐射下的人类癌细胞、组织和肿瘤治疗,纳米级Nanotechnol3: 000138。
  152. Alireza Heidari(2018)同核单量子相关光谱(HSQC)、同核多量子相关光谱(HMQC)和同核多键相关光谱(HMBC)等同核相关实验对同步辐射下恶性和良性人类癌细胞和组织的比较研究。蛋白质组学生物信息与基因组学5: 1024。

文章类型

图片的文章

出版的历史

收稿日期:2018年4月15日
录用日期:2018年4月25日
出版日期:2018年4月28日

版权

©2018 Heidari A.这是一篇开放获取的文章,根据创作共用署名许可条款发布,该许可允许在任何媒体上不受限制地使用、分发和复制,前提是注明原作者和来源。

引用

Heidari A(2018)傅立叶变换红外(FTIR)光谱、衰减全反射傅立叶变换红外(ATR-FTIR)光谱、微衰减全反射傅立叶变换红外(Micro-ATR-FTIR)光谱、宏观衰减全反射傅立叶变换红外(Macro-ATR-FTIR)光谱、二维红外相关光谱、线性二维红外光谱、非线性二维红外光谱、基于原子力显微镜的红外光谱(AFM-IR)、红外光解分解光谱、红外相关表光谱、近红外光谱(NIRS)、中红外光谱(MIRS)、核共振振动光谱、热红外光谱和光热红外光谱对同步辐射下人类恶性和良性癌细胞及组织随时间推移的比较研究Glob成像洞察3:DOI: 10.15761/ gi .1000153

相应的作者

Alireza Heidari对伊朗伊斯兰共和国通讯社表示的

南加州大学化学系,14731圣欧文彗星,美国加州92604

电子邮件:bhuvaneswari.bibleraaj@uhsm.nhs.uk

图1所示。傅立叶变换红外(FTIR)光谱分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图2。衰减全反射傅里叶变换红外(ATR-FTIR)光谱分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图3。微衰减全反射傅里叶变换红外(Micro-ATR-FTIR)光谱分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图4。宏衰减全反射傅里叶变换红外(Macro-ATR-FTIR)光谱分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图5。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的二维红外相关光谱分析[1-151]

图6。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的线性二维红外光谱分析[1-151]

图7。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的非线性二维红外光谱分析[1-151]

图8。基于原子力显微镜的红外光谱(AFM-IR)分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图9。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的红外光解光谱分析[1-151]

图10。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的红外相关表光谱分析[1-151]

图11。近红外光谱(NIRS)分析人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向人类良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的变化[1-151]

图12。中红外光谱(MIRS)对人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前和(b)照射后随着时间推移向良性癌细胞和组织转化过程的分析[1-151]

图13。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的核共振振动光谱分析[1-151]

图14。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的热红外光谱分析[1-151]

图15。人类恶性癌细胞和组织(a)同步辐射照射前后(b)向良性癌细胞和组织转化过程中随时间推移的光热红外光谱分析[1-151]