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  • 1
    Electronic Resource
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    Springer
    Electrical engineering 29 (1935), S. 731-732 
    ISSN: 1432-0487
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Electrical Engineering, Measurement and Control Technology
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
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    Springer
    Journal of molecular medicine 44 (1966), S. 503-511 
    ISSN: 1432-1440
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Summary By combination of measurements that show the correlation between the extent of anaerobic glucolysis and mean doubling time of different types of cancer cells, with measurements of the correlation between glucose concentration and amount of anaerobic glucolysis it is deduced, that the mean doubling time of cancer cells in vivo (respectively their factual malignancy), for cancer cells of a definite type is a definite function of the effective glucose concentration in the locus of cancer cells in the focus of the disease. This function, the “cancer cells characteristic curve”, has a fundamental importance for the theory, course and therapy of cancer. In consequence of the glucose consumption of the glucolyzing cancer cells, the mean effective glucose concentration in the focusses of the disease decreases to 1/100 of the blood glucose concentration. In vitro, measurements of the elementary quantity of the glucose consumption of glucolyzing cancer cells, that are in good compliance with former measurings, make the basis for the calculation of the effective glucose concentrations within tumors. Furthermore the given equations permit the theoretical estimation of factual malignancy from the amount of the glucose concentration and from the local density of living (glucolyzing) cancer cells or from measurements of the glucose concentration in tissue samples taken from the focus of disease. The calculated values of the mean glucose concentration in centers of the disease are in excellent compliance with measurements of the glucose concentration within tumors of different types, extent and malignancy. These measurements reveal the fact that the glucose concentration within tumors and, dependent from it, the operating point in the “cancer cells characteristic curve” fluctuates very much in local and temporal respect. (Glucose concentration structure respectively malignancy structure of tumors!) Finally, especially for the optimization of the “multi-step cancer therapy”, the methods are discussed for artificial high increase of the effective glucose concentration in the focusses of the disease during the therapy, and for the artificial decrease of the effective glucose concentration in the focusses during the critical time interval between the end of the therapy and the end of the histiolysis of the focus.
    Notes: Zusammenfassung Aus der Verknüpfung von Messungen, die den Zusammenhang zwischen Größe der anaeroben Glucosevergärung und der mittleren Verdopplungszeit verschiedener Arten von Krebszellen zeigen, mit Messungen über den Zusammenhang zwischen der Höhe des Glukosespiegels und der Größe der anaeroben Glucosevergärung folgt, daß diemittlere in vivo-Verdopplungszeit der Krebszellen (bzw. ihre faktische Malignität) für Krebszellen vorgegebener Art eine bestimmte Funktion des effektiven Glukosespiegels am Ort der Krebszellen im Krankheitsherd ist. Diese Funktion, die „Krebszellenkennlinie“, hat fundamentale Bedeutung für Theorie, Verlauf und Therapie der Krebserkrankung. Infolge des Glucoseverbrauches der gärenden Krebszellen sinkt der effektive Glukosespiegel in den Krankheitsherden bis auf unter 1/100 des Blutglukosespiegels ab. In vitro-Messungen über die elementareGröße des Glukoseverbrauches der gärenden Krebszellen, welche in guter Übereinstimmung mit älteren Messungen stehen, bringen die Voraussetzung für dieBerechnung des effektiven Glukosespiegels in Tumoren. Angegebene Gleichungen erlauben darüber hinaus die theoretische Abschätzung der faktischen Malignität aus der Höhe des Blutglukosespiegels und aus der örtlichen Dichte lebender (gärender) Krebszellen oder aus Messungen der Glukosekonzentration in dem Krankheitsherd entnommenen Gewebeproben. Die berechneten Werte für den mittleren Glukosespiegel in Krankheitsherden befinden sich in ausgezeichneter Übereinstimmung mit Messungen zur Höhe des Glukosespiegels in Tumoren verschiedener Art, Größe und Malignität. Die Messungen enthüllten die Tatsache, daß innerhalb von Tumoren die Höhe des Glukosespiegels und damit der Arbeitspunkt auf der Krebszellenkennlinie örtlich und auch zeitlich sehr stark schwankt. (Glukosespiegelstruktur bzw. Malignitätsstruktur von Tumoren!). Abschließend werden (insbesondere für die Optimierung der „Krebs-Mehrschritt-Therapie“) Maßnahmen besprochen zurkünstlichen starken Heraufsetzung des effektiven Glukosespiegels in den Krankheitsherden während der Therapie und zurkünstlichen Herabsetzung des effektiven Glukosespiegels in den Herden während der als kritisch erkannten Zeitspanne zwischen Therapieende und Beendigung des Herdeinschmelzvorganges.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 3
    Electronic Resource
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    Springer
    Journal of molecular medicine 48 (1970), S. 658-668 
    ISSN: 1432-1440
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Summary In view of the blood-brain-barrier and as only 8–9% of glucose are glycolyzed under aerobic conditions, the brain tissues deserve special attention within the framework of the “multi-step cancer therapy concept”. Measurements with micro-pH-electrodes have shown that at a blood glucose level of 100 mg-% the intracellular pH value in rat brain is about 0.3 pH units lower than that of the blood or other body tissues. However, if the blood glucose level is increased up to 400 mg-% despite the blood-brain-barrier there is a definite effect on the brain tissues; in refining the therapy concept further attention should be directed to this effect. Glucose infusion, if combined with anesthesia, bads to a marked acidification of the tumor tissue, values around pH 6.3 have been observed. For this purpose the two-fold attack (glucose infusion plus hyperthermy) should be generally carried out in the absence of anesthesia, possibly at higher partial pressures of oxygen. The concept of the mechanism of cell damage if low pH and heat are combined, requires that lowering the pH by 0.3 units in brain tissues should equally increase the temperature sensitivity of these cells. These facts are taken into account and compensated by the two-chamber hyperthermy bath which through cooling of the head allows to maintain the temperature of the brain at 1°C below the hyperthermy temperature of the immersion vessel for the body. In this way the compatibility of the therapeutic process is increased. The blood-brain-barrier which normally prevents an increase in the glycolytic rate at higher blood glucose levels, is no longer intact in brain tumors. Therefore, increasing the blood glucose level should lead to an increase in aerobic glycolysis of brain tumor cells and hence to a selective acidification of the tumor tissue. In consequence, the “multi-step cancer therapy concept” is equally applicable in the case of tumors of the brain.
    Notes: Zusammenfassung Durch die Existenz der Blut-Hirn-Schranke (BHS) und dadurch, daß unter aeroben Bedingungen 8–9% der vom Gehirngewebe metabolisierten Glucose glykolisiert werden, nimmt das Gehirn im Rahmen des „Krebs-Mehrschritt-Therapie“-Konzeptes eine Sonderstellung ein. So folgt aus besprochenen Messungen mit einer Mikro-pH-Glaselektrode im Rattengehirn, daß im Gehirngewebe ein pH-Wert besteht, der bei 100 mg-% Blutglucosekonzentration um etwa 0,3 pH-Einheiten niedriger liegt als das pH des Blutes und als des normalen Gewebes. Bei Steigerung der Blutglucosekonzentration auf 400 mg-% ist trotz der BHS eine gewisse Labilisierung des Gehirngewebes erkennbar, die bei weiterer Verfeinerung des Therapiekonzeptes Beachtung finden sollte. In Verbindung mit Narkose kann es bei Glucoseinfusion zu einer beachtlichen Übersäuerung des Hirngewebes kommen (z. B. pH=6,3). Daher soll die Doppelattacke (Glucoseinfusion+Hyperthermie) grundsätzlich ohne Narkose und außerdem auch mit zusätzlicher Sauerstoffgabe durchgeführt werden. — Nach den Vorstellungen zum Mechanismus der Zellschädigung durch Säure und Wärme korreliert der um 0,3 pH-Einheiten verminderte Gehirn-pH-Wert mit einer etwas erhöhten Temperaturempfindlichkeit der Zellen im Gehirn. Dieser Tatsache und der gefundenen Labilisierung des Gehirngewebes trägt die für den Therapieprozeß entwickelte Zweikammer-Hyperthermiewanne mit heißer Körperkammer und kühler Kopfkammer Rechnung, denn sie ermöglicht eine gut reproduzierbare Herabsetzung der Gehirntemperatur um etwa 1°C und erhöht dadurch wesentlich die Verträglichkeit des Therapieprozesses. Die BHS, die normalerweise eine Zunahme des Glucosestoffwechsels bei Steigerung der Blutglucosekonzentration verhindert, ist bei Hirntumoren im Tumorbereich aufgehoben. Daher muß nach konzeptgemäßer Steigerung der Blutglucosekonzentration die aerobe Gärung in den Zellen eines Hirntumors stark zunehmen und die angestrebte hohe selektive Übersäuerung des Tumorgewebes stattfinden. Das „Krebs-Mehrschritt-Therapie“-Konzept ist aus diesem Grunde auch bei Hirntumoren prinzipiell anwendbar.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 4
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Journal of molecular medicine 10 (1931), S. 741-742 
    ISSN: 1432-1440
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 5
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Amsterdam : Elsevier
    Bioelectrochemistry and Bioenergetics 7 (1980), S. 255-266 
    ISSN: 0302-4598
    Source: Elsevier Journal Backfiles on ScienceDirect 1907 - 2002
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 6
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Amsterdam : Elsevier
    Bioelectrochemistry and Bioenergetics 7 (1980), S. 685-691 
    ISSN: 0302-4598
    Source: Elsevier Journal Backfiles on ScienceDirect 1907 - 2002
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 7
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Amsterdam : Elsevier
    Bioelectrochemistry and Bioenergetics 5 (1978), S. 594 
    ISSN: 0302-4598
    Source: Elsevier Journal Backfiles on ScienceDirect 1907 - 2002
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 8
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Amsterdam : Elsevier
    Journal of Insect Physiology 11 (1965), S. 1365-1376 
    ISSN: 0022-1910
    Source: Elsevier Journal Backfiles on ScienceDirect 1907 - 2002
    Topics: Biology
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 9
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Amsterdam : Elsevier
    Journal of Electroanalytical Chemistry 116 (1980), S. 685-691 
    ISSN: 0022-0728
    Source: Elsevier Journal Backfiles on ScienceDirect 1907 - 2002
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 10
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Amsterdam : Elsevier
    Journal of Electroanalytical Chemistry 116 (1980), S. 255-266 
    ISSN: 0022-0728
    Source: Elsevier Journal Backfiles on ScienceDirect 1907 - 2002
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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