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dc.contributor.author
Luján, Emmanuel  
dc.contributor.author
Schinca, Herman  
dc.contributor.author
Olaiz, Nahuel Manuel  
dc.contributor.author
Urquiza, Santiago Adrian  
dc.contributor.author
Molina, Fernando Víctor  
dc.contributor.author
Turjanski, Pablo Guillermo  
dc.contributor.author
Marshall, Guillermo Ricardo  
dc.date.available
2020-01-14T15:19:25Z  
dc.date.issued
2015-12  
dc.identifier.citation
Luján, Emmanuel; Schinca, Herman; Olaiz, Nahuel Manuel; Urquiza, Santiago Adrian; Molina, Fernando Víctor; et al.; Optimal dose-response relationship in electrolytic ablation of tumors with a one-probe-two-electrode device; Pergamon-Elsevier Science Ltd; Electrochimica Acta; 186; 12-2015; 494-503  
dc.identifier.issn
0013-4686  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/94606  
dc.description.abstract
Electrolytic ablation (EA), a medical treatment used in solid tumor ablation due to its minimum side effects and low cost, consists in the passage of a low constant electric current through two or more electrodes inserted in the tissue thus inducing pH fronts that produce tumor necrosis. Combined with a recently introduced one-probe two electrode device (OPTED) this procedure results in a minimally invasive treatment. Despite its success, EA has drawbacks such as the difficulties in determining the optimum dose-response relationship between the applied current, treatment time and necrotized tumor volume (NTV) and choosing a reliable dose parameter. In this work, a theoretical model is introduced describing the EA/OPTED as an electrolytic process and the underlying electrochemical reactions through the Nernst-Planck equations for ion transport. Model results show that the coulomb dosage is a reliable dose parameter and predicts an optimal dose-response relationship for a given tumor size subjected to an EA/OPTED, considering the optimum as the minimum coulomb dosage necessary to achieve total tumor destruction while minimizing healthy tissue damage. Moreover, it predicts a nonlinear relationship between coulomb dosage and NTV, dosage and NTV scaling as Q1.4. Consequently, these results could have a significant impact on dose planning methodology aimed at improving the effectiveness of the electrolytic ablation.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Pergamon-Elsevier Science Ltd  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
ELECTROCHEMICAL TREATMENT  
dc.subject
ELECTROLYTIC ABLATION  
dc.subject
IN SILICO MODELS  
dc.subject
IN VITRO MODELS  
dc.subject
PH FRONT TRACKING  
dc.subject
TUMORS  
dc.subject.classification
Otras Ingeniería Mecánica  
dc.subject.classification
Ingeniería Mecánica  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.subject.classification
Otras Ingeniería Mecánica  
dc.subject.classification
Ingeniería Mecánica  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.title
Optimal dose-response relationship in electrolytic ablation of tumors with a one-probe-two-electrode device  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2019-12-27T13:55:54Z  
dc.journal.volume
186  
dc.journal.pagination
494-503  
dc.journal.pais
Países Bajos  
dc.journal.ciudad
Amsterdam  
dc.description.fil
Fil: Luján, Emmanuel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Computación; Argentina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Departamento de Mecanica. Grupo de Ingeniería Asistida Por Computador; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física del Plasma. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física del Plasma; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Schinca, Herman. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Computación; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Olaiz, Nahuel Manuel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Computación; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física del Plasma. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física del Plasma; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Urquiza, Santiago Adrian. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ingeniería. Departamento de Mecanica. Grupo de Ingeniería Asistida Por Computador; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Molina, Fernando Víctor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Turjanski, Pablo Guillermo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Computación; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Marshall, Guillermo Ricardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Computación; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física del Plasma. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física del Plasma; Argentina  
dc.journal.title
Electrochimica Acta  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468615307283  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2015.10.147