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Miklavčič, Damijan

Overview
Works: 4 works in 8 publications in 2 languages and 86 library holdings
Genres: Periodicals 
Roles: Thesis advisor, Opponent
Classifications: QH505, 571.6
Publication Timeline
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Most widely held works by Damijan Miklavčič
Radio Frequency Radiation Dosimetry and Its Relationship to the Biological Effects of Electromagnetic Fields by B. Jon Klauenberg( )

1 edition published in 2000 in English and held by 76 WorldCat member libraries worldwide

The largest workshop ever held has produced the most comprehensive review of Radio Frequency Dosimetry and Bioeffects available. Over 80 of the world's leading scientists and technical experts from nine NATO countries and six NATO Partner for Peace countries, and others, review the state of the art in radio frequency radiation dosimetry, measurements and the relationship between SAR, power density and the biological effects of the electromagnetic fields
Influence de la dynamique du champ électrique sur l'efficacité de l'électroperméabilisation de la membrane cellulaire by Tadej Kotnik( Book )

3 editions published in 2000 in French and held by 7 WorldCat member libraries worldwide

L'électroperméabilisation est une méthode établie pour permettre l'internalisation des molécules exogènes dans les cellules en suspension et dans les tissus. Dans beaucoup d'applications, expérimentales et cliniques, il est très important que le pourcentage des cellules perméabilisées, le pourcentage des cellules survivantes, et souvent aussi la quantité de molécules internalisées, soient tous aussi élevés que possible. Pour améliorer l'efficacité des protocoles d'électroperméabilisation, le rôle de l'amplitude, de la durée et du nombre d'impulsions ont été étudiés en détail. Par contre, les études de l'influence de la forme de l'impulsion sur l'efficacité de l'électroperméabilisation ont été très rares, ce qui est en partie dû au manque de générateurs d'impulsions de haut voltage d'une forme autre qu'exponentielle ou rectangulaire. Le but principal de la recherche décrite dans cette thèse était d'étudier le rôle de la forme des impulsions dans l'efficacité de l'électroperméabilisation des cellules en suspension. Pour établir une base théorique pour les études expérimentales, nous avons développé une méthode d'analyse du voltage transmembranaire induit par des champs électriques qui varient au cours du temps. Nous avons également analysé le rôle des conductivités du milieu extracellulaire, de la membrane et du cytoplasme, et aussi du rayon et de la forme des cellules sur le voltage transmembranaire induit. Pour générer des impulsions ayant différentes formes, nous avons construit un système composé d'un générateur de fonctions programmable commercial et d'un amplificateur bipolaire à haute fréquence et à haut voltage. Concernant la détermination du pourcentage de cellules électroperméabilisées, nous avons développé une nouvelle méthode basée sur la bléomycine, un agent cytotoxique qui ne peut pas diffuser à travers une membrane plasmique intacte et qui mène ainsi à la mort sélective des cellules perméabilisées. Cette méthode élimine plusieurs des inconvénients de la méthode la plus communément utilisée, celle basée sur l'iodure de propidium. Nos expériences nous permettent de confirmer que pour des impulsions rectangulaires monophasiques, la perméabilisation augmente et la survie diminue avec l'augmentation de la durée et du nombre d'impulsions. Pour l'internalisation des petites molécules exogènes, nous montrons que le nombre d'impulsions joue un rôle plus important que la durée d'impulsion. Nous montrons aussi que la perméabilisation et l'internalisation des petites molécules exogènes provoquées par les impulsions biphasiques sont augmentées par rapport à des impulsions monophasiques de durée et d'amplitude identiques. Par contre, la survie obtenue avec des impulsions biphasiques est très similaire à celle réalisée par des impulsions monophasiques. Ces effets peuvent être expliqués sur la base de l'asymétrie du voltage transmembranaire total en raison du voltage transmembranaire de repos. Les impulsions biphasiques compensent cette asymétrie, et en plus elles permettent de délivrer une charge équilibrée au niveau des électrodes, réduisant la contamination électrolytique. Dans la gamme des temps de montée et de descente des impulsions rectangulaires de 2 µs à 100 µs, nous n'avons trouvé aucune influence de ces temps dans l'efficacité de l'électroperméabilisation. Nos résultats suggèrent aussi qu'un des paramètres très importants pour l'électroperméabilisation est la durée sans interruption pendant laquelle l'impulsion dépasse une certaine intensité critique
Modélisation et visualisation de l'électroperméabilisation dans des tissus biologiques exposés à des impulsions électriques de haut voltagee by Selma Čorovič( Book )

2 editions published in 2010 in English and held by 3 WorldCat member libraries worldwide

In vivo electroporation is used as an effective and safe tool for administration of a variety of extracellular agents such as chemotherapeutic drugs (e.g. bleomycin), DNA or other molecules, which in normal conditions do not cross the cell membrane, into many different target tissue cells. The main focus of the present doctoral theses is the analysis of in vivo electroporation and corresponding local electric field distribution used in electrochemotherapy and electroporation based gene therapy and vaccination. The aims of this doctoral thesis cover three important issues in the development of electroporation based technologies and treatments: development of realistic numerical models of different tissues (i.e. muscle, tumor and skin) and calculations and visualization of local electric field distribution in the models; validation of the realistic numerical models by in vivo experiments and development of a web-based interactive e-learning application on electroporation of cells and tissues and on electroporation based therapies and treatments. (e.g. clinical electrochemotherapy of tumors and gene electrotransfer)
Biological effects of electromagnetics series( )

in English and held by 0 WorldCat member libraries worldwide

This is a "series of books on the effects of electric and magnetic fields on biological systems. This series of books is intended to both update and extend material that was reviewed in the third edition of the 'Handbook of Biological Effects of Electric and Magnetic Fields.' The activity in this field includes both issues associated with low levels of exposures, including concerns about the possible health effects of extended exposures, and applications of electric and magnetic fields for therapeutic applications. Other volumes in various states of completion include detailed studies of the effects of electric fields on cell physiology, epidemiological studies of exposures to radio frequencies, and modeling of electric fields in biological systems."--Foreword
 
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