Моделирование влияния экстраклеточного информационного поля в динамике рисков формирования и развития раковой опухоли
- Авторы: Артемова О.И.1, Кревчик В.Д.1, Семенов М.Б.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Пензенский государственный университет
 
 - Выпуск: Том 23, № 4 (2019)
 - Страницы: 705-723
 - Раздел: Статьи
 - URL: https://journal-vniispk.ru/1991-8615/article/view/34668
 - ID: 34668
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Ольга Игоревна Артемова
Пензенский государственный университет
														Email: Artyomovaolg@gmail.com
				                					                																			                												                														
Владимир Дмитриевич Кревчик
Пензенский государственный университет
														Email: physics@pnzgu.ru
				                					                																			                								доктор физико-математических наук, профессор				                														
Михаил Борисович Семенов
Пензенский государственный университет
														Email: Misha29.02.1@gmail.com
				                					                																			                								доктор физико-математических наук, профессор				                														
Список литературы
- Muir A., Danai L. V., Vander Heiden M. G., "Microenvironmental regulation of cancer cell metabolism: implications for experimental design and translational studies", Disease Models & Mechanisms, 11:8 (2018), dmm035758
 - Eftimie R., Macnamara C. K., Dushoff J., Bramson J. L., Earn D.J.D., "Bifurcations and chaotic dynamics in a tumour-immune-virus system", Math. Model. Nat. Phenom., 11:5 (2016), 65-85
 - Al-Mahdi A. M., Khirallah M. Q., "Bifurcation analysis of a model of cancer", Eur. Sci. J., 12:3 (2016), 67-83
 - Fadaka A., Ajiboye B., Ojo O. et al., "Biology of glucose metabolization in cancer cells", J. Oncology Sci., 3:2 (2017), 45-51
 - Колобов А. В., Анашкина А. А., Губернов В. В., Полежаев А. А., "Математическая модель роста опухоли с учетом дихотомии миграции и пролиферации", Компьютерные исследования и моделирование, 1:4 (2009), 415-422
 - Жукова И. В., Колпак Е. П., "Математические модели злокачественной опухоли", Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 10. Прикл. матем. Информ. Проц. упр., 2014, № 3, 5-18
 - Kolobov A. V., Gubernov V. V., Polezhaev A. A., "Autowaves in the model of infiltrative tumour growth with migration-proliferation dichotomy", Math. Model. Nat. Phenom., 6:7 (2011), 27-38
 - Altrock P. M., Liu L. L., Michor F., "The mathematics of cancer: integrating quantitative models", Nature Reviews Cancer, 15:12 (2015), 730-745
 - Кучумов А. Г., "Математическое моделирование и биомеханический подход к описанию развития, диагностики и лечения онкологических заболеваний", Российский журнал биомеханики, 14:4 (2010), 42-69
 - Anastasiou D., "Tumour microenvironment factors shaping the cancer metabolism landscape", British Journal of Cancer, 116:3 (2017), 277-286
 - Boroughs L. K., DeBerardinis R. J., "Metabolic pathways promoting cancer cell survival and growth", Nature Cell Biology, 17:4 (2015), 351-359
 - Aringazin A. K., Dahnovsky Y., Krevchik V. D., Semenov M. B., Ovchinnikov A. A., Yamamoto K., "Two-dimensional tunnel correlations with dissipation", Phys. Rev. B, 68 (2003), 155426
 
Дополнительные файлы
				
			
						
					
									

