天特肿瘤电场疗法 | 系列 07:电场干预,究竟是免疫系统的 “助力” 还是 “阻力”?
在癌症这场没有硝烟的战争中,免疫系统就像是人体的 “国防部队”,肩负着抵御癌细胞侵袭的重任。当肿瘤电场疗法作为抗癌新势力登场,会存在些疑虑:电场干预对免疫系统究竟有何影响?它是会干扰免疫 “战友”,还是能携手免疫系统,共同对抗癌细胞?
在癌症这场没有硝烟的战争中,免疫系统就像是人体的 “国防部队”,肩负着抵御癌细胞侵袭的重任。当肿瘤电场疗法作为抗癌新势力登场,会存在些疑虑:电场干预对免疫系统究竟有何影响?它是会干扰免疫 “战友”,还是能携手免疫系统,共同对抗癌细胞?
在癌症对抗的漫漫长路中,“耐药性” 就像一个如影随形的 “幽灵”,常常让患者和家属谈之色变。当肿瘤电场疗法逐渐成为抗癌新选择,不少人心中都有一个疑问:长期使用电场干预,癌细胞会不会像对化疗药、靶向药那样产生耐药性?继上次揭秘《 系列 05:电场如何突破层层阻碍
当癌症病灶隐藏在身体深处,就像狡猾的敌人躲在坚固的堡垒里,传统干预手段往往难以触及。在肿瘤电场疗法(TTFields)能否穿透层层阻碍,精准打击深部肿瘤?继上次揭秘《 系列 04:为什么不同癌症要用不同频率的电场?》今天的 “#天特肿瘤电场疗法 硬核问答” 系
有关手机辐射的言论特别多,每隔一段时间都会有新花样,今年一条「睡觉充电要隔1米5!」的消息就冲上了热搜。
有关手机辐射的言论特别多,每隔一段时间都会有新花样,今年一条「睡觉充电要隔1米5!」的消息就冲上了热搜。
糖尿病溃疡是糖尿病患者截肢和死亡的主要原因之一,其愈合过程复杂,涉及内源性电场(EF)驱动的再上皮化和真皮形成,以及生长因子诱导的血管新生。然而,糖尿病溃疡的微环境特征是严重的电解质丢失和高血糖引起的内皮功能障碍,导致内源性电场和生长因子功能受损,使得伤口难以
在抗癌战场上,精准打击一直是医学追求的终极目标。继上次揭秘《肿瘤电场疗法(TTFields)的基础原理》,今天我们迎来“肿瘤电场疗法硬核问答”系列第二篇——为什么电场能像“智能导弹”一样精准锁定癌细胞,却对正常细胞秋毫无犯?答案就藏在癌细胞与正常细胞的“天生差
在癌症对抗的漫漫长路中,“耐药性” 就像一个如影随形的 “幽灵”,常常让患者和家属谈之色变。当肿瘤电场疗法逐渐成为抗癌新选择,不少人心中都有一个疑问:长期使用电场干预,癌细胞会不会像对化疗药、靶向药那样产生耐药性?继上次揭秘《系列 05:电场如何突破层层阻碍,
当癌症病灶隐藏在身体深处,就像狡猾的敌人躲在坚固的堡垒里,传统干预手段往往难以触及。在肿瘤电场疗法(TTFields)能否穿透层层阻碍,精准打击深部肿瘤?继上次揭秘《系列 04:为什么不同癌症要用不同频率的电场?》今天的 “#天特肿瘤电场疗法硬核问答” 系列第
电磁场作为现代科技的核心基础之一,广泛应用于电力、通信、电子设备等多个领域。然而,电磁场问题往往因复杂的几何形状、多介质环境以及非线性特性而难以用传统解析方法求解。
目前,锂电池因具有超高的能量密度和耐用性,已成为追求碳中和的能源储存基石。然而,锂枝晶的生长已成为锂电池应用的主要障碍。锂枝晶的产生会产生大量热并造成活性锂的不可逆损失,影响电池的安全性和耐久性。因此,有效的调节枝晶生长策略对于减轻电池性能衰减和提高安全性至关
金融界 2025 年 5 月 13 日消息,国家知识产权局信息显示,贵州电网有限责任公司申请一项名为“一种基于 D2D 辅助的新能源电场协同调度方法及系统”的专利,公开号 CN119965862A,申请日期为 2025 年 4 月。
在与癌症漫长的对抗中,每一次科学突破都像是黑夜里的灯塔,为患者照亮生的希望。接下来的50天,精心打造的“肿瘤电场疗法硬核问答”系列将准时上线,每天为你揭开抗癌领域前沿技术的神秘面纱。今天,就让我们从肿瘤电场疗法(TTFields)的基础原理出发,看看这项被《新
电是什么?电是指静止或移动的电荷所产生的物理现象,是像电子和质子这样的亚原子粒子之间产生的排斥力和吸引力的一种属性。自然界的闪电就是一种电现象。电磁力反吸引力是自然界四种基本相互作用之一。电子分为正电荷和负电荷。
图中小车行驶时,不慎挂到高压电缆,随后该车便慢慢停下,而车主却没有下车检查。尽管后方车辆鸣笛催促,车主也无动于衷,没有下车做出其他操作。
研究发现,界面处的水分子结构更加无序、氢键也更弱,并且首次测量到其存在一个强度约为 50-90MV/cm 的电场。这一发现不仅深化了对水油界面行为的理解,也为相关工业应用提供了重要的科学依据。
国家知识产权局信息显示,湖北安源安全环保科技有限公司申请一项名为“采用等效半径导线计算直流输电线路地面合成电场的方法”的专利,公开号 CN119903701A,申请日期为 2024 年 12 月。
今天为大家奉上高二上学期物理(必修第三册)的超详细知识点总结,覆盖所有重点概念和公式,无论是期中备考、期末复习还是夯实基础,这份总结都值得收藏!
可充电锌离子电池(ZIBs)由于锌适合的氧化还原电位(-0.76 V相对标准氢电极)、高的理论容量(820 mAh g-1,5855 mAh cm-3)、高安全性、可持续性和成本效益,在下一代大规模储能领域展现出广阔的商业化前景,然而,不可控的阴离子迁移和质子
在现代电子学和电磁学中,屏蔽技术是保护电子设备免受外界电磁干扰和静电干扰的关键技术之一。屏蔽技术通常分为静电屏蔽和磁屏蔽,二者有着各自独特的设计原理和应用场景。静电屏蔽主要是防止外部电场对设备内部电荷的干扰,而磁屏蔽则主要是针对外部磁场对设备磁性元件的影响。本