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pdtmed的文章

局部应用Photofrin®对恶性皮肤肿瘤进行光动力诊断

皮肤恶性肿瘤如发现和治疗较早较恰当,一般来说,疗效和预后较好,但如已有区域性淋巴结转移者,则预后较差。 因此恶性皮肤肿瘤的早期准确的诊断,对于患者有重大的意义。光动力诊断(Photodynamic Diagnosis,PDD),利用组织中的光敏剂在特定波长的光照照射下发射出荧光,从而将肿瘤和正常组织区分开来。可以通过荧光诊断指示正确的活检部位,提高活检的阳性……

第七届国际肿瘤光动力治疗高峰论坛会议通知

第二十一届全国临床肿瘤学大会暨2018年CSCO学术年会 第七届国际肿瘤光动力治疗高峰论坛 (The 7rd International Tumor PDT Summit Forum) 会 议 通 知   尊敬的         教授:您好! 第二十一届全国临床肿瘤学大会暨2018年CSCO学术年会将于2018年9月19-23日于厦门市国际会议展览中心举行……

新突破!粘合组织的无线供电式发光器件用于节律性PDT治疗肿瘤

2018年7月,日本早稻田大学与防卫医科大学校的研发小组在国际顶尖的杂志《自然》上发表他们具有突破性的研究——可以无缝贴合在组织或脏器表面,用于节律性PDT的体内植入型发光器件。他们将该器件植入到患癌小鼠的体内,用于节律性PDT治疗,成功消除了肿瘤。   研究背景与经过 节律性PDT(metronomic PDT,mPD……

新辅助减瘤PDT治疗无法切除的肝门胆管癌——前瞻性二期临床试验长期随访结果

肝门部胆管癌(HCCA)以局部浸润为主,因其位置特殊及肝门部的解剖关系,极易侵犯肝实质和肝门部血管神经,在大多数患者中是不可切除的,甚至在完全切除(R0)后复发可高达70%。 2015版《美国国家癌症治疗指南》(NCCN Guidelines)中明确指出:光动力治疗是一种相对较新的肿瘤消融手段,可作为胆管癌姑息疗法。2015年Andrej Wagner等发表……

光动力疗法治疗局限性食管癌疗效的回顾性队列研究

在2016年6月4日于芝加哥举行的美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上,来自宾夕法尼亚大学的Dr.Ravishankar Jayadevappa和Dr. Sumedha Chhatre的研究《光动力疗法治疗局限性食管癌疗效的回顾性队列研究》引起了广泛关注;该研究同时还发表于Value in Health杂志2016年19卷刊(Volume 19, Issue ……

光动力疗法对宫颈癌的临床疗效的回顾性研究

在世界范围内,宫颈癌是女性第四大癌症。2012年世界卫生组织的癌症统计数据显示,估计有528,000名新患者,其中266,000人死于宫颈癌。宫颈癌死亡人数占所有女性癌症死亡人数的7.5%。85%的宫颈癌死亡发生在较不发达或发展中地区。 2016年,Ye-Kyu Park和 Choong-Hak Park两位学者在Obstet Gynecol Sci杂志发表……

食管鳞癌放化疗后局部失败的挽救性光动力治疗

化放疗(CRT)是食管鳞癌(ESCC)的确定性治疗的一种选择, CRT后的完全缓解率为30%-90%,这一数值与肿瘤病理分期有关。尽管疗效比较突出,但CRT后的局部失败,如残留或复发性病变,仍是实现完全治愈的主要障碍。 在这种情况下,常常以治愈意图进行抢救性食管切除术,肿瘤早期的患者可能会有更好的生存率。然而,与未接受任何术前治疗的初次外科手术和新辅助CRT……

光动力疗法治疗头颈鳞状细胞癌

头颈鳞状细胞癌的标准疗法是手术及放疗,单独或联合使用成功率良好且效果持久。但是,却很难收到满意的疗效。因为手术或放疗会造成局部功能障碍及容貌损伤,并长时间伴随并发症,给患者造成极大的身心负担。 PDT不会造成容貌受损和功能缺失,是治疗头颈鳞状细胞癌(HNSCC)非常合适的疗法.近年来,PDT在头颈部肿瘤的成功运用,给头颈部肿瘤的治疗带来了特别的希望。2018……

PHOTOFRIN光动力疗法治疗浅表性口腔鳞癌的长期随访

手术和放疗是早期口腔鳞状上皮细胞癌的标准治疗手段。然而,口腔部组织结构紧凑复杂,这些治疗手段都影响功能和美容效果,严重影响患者的生存质量。此外,口腔癌复发后,再次手术或是放疗补救或复治都是困难的。 光动力治疗由于良好的选择性杀伤特点,能减少对口腔上皮结构和胶原支架的损伤,创面良好愈合;且可重复治疗,用于口腔癌的治疗可收到很好的效果。 Toratani Shi……

第10届卟啉与酞菁国际学术会议(ICPP)将在德国慕尼黑召开

第十届国际卟啉与酞菁学术会议(International Conferecnce on Porphyrins and Phthalocyanines,ICPP-10)将于2018年7月1~6日在德国慕尼黑举行。 这次会议的主题将涵盖物理、化学、生物、材料科学、工程学、纳米技术、医学和生物医学和卟啉、酞菁的工业应用。本次会议将继续探究大量关于卟啉与酞菁这类令人……