Temporal trend of mortality from major cancers in Xuanwei, China

Hualiang Lin , Bofu Ning , Jihua Li , Guangqiang Zhao , Yunchao Huang , Linwei Tian

Front. Med. ›› 2015, Vol. 9 ›› Issue (4) : 487 -495.

PDF (609KB)
Front. Med. ›› 2015, Vol. 9 ›› Issue (4) : 487 -495. DOI: 10.1007/s11684-015-0413-z
RESEARCH ARTICLE
RESEARCH ARTICLE

Temporal trend of mortality from major cancers in Xuanwei, China

Author information +
History +
PDF (609KB)

Abstract

Although a number of studies have examined the etiology of lung cancer in Xuanwei County, China, other types of cancer in this county have not been reported systematically. This study aimed to investigate the temporal trend of eight major cancers in Xuanwei County using data from three mortality surveys (1973–1975, 1990–1992, and 2004–2005). The Chinese population in 1990 was used as a standard population to calculate age-standardized mortality rates. Cancers of lung, liver, breast, brain, esophagus, leukemia, rectum, and stomach were identified as the leading cancers in this county in terms of mortality rate. During the three time periods, lung cancer remained as the most common type of cancer. The mortality rates for all other types of cancer were lower than those of the national average, but an increasing trend was observed for all the cancers, particularly from 1990–1992 to 2004–2005. The temporal trend could be partly explained by changes in risk factors, but it also may be due to the improvement in cancer diagnosis and screening. Further epidemiological studies are warranted to systematically examine the underlying reasons for the temporal trend of the major cancers in Xuanwei County.

Keywords

cancer / mortality / Xuanwei / temporal trend

Cite this article

Download citation ▾
Hualiang Lin, Bofu Ning, Jihua Li, Guangqiang Zhao, Yunchao Huang, Linwei Tian. Temporal trend of mortality from major cancers in Xuanwei, China. Front. Med., 2015, 9(4): 487-495 DOI:10.1007/s11684-015-0413-z

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

Liu C. Controllable preparation of inorganic hollow nanospheres and their applications in environmental protection. Dissertation for the Doctor Degree. Zhenjiang: Jiangsu University, 2012 (in Chinese)

[2]

Kaur RHasan AIqbal NAlam SSaini M KRaza S K. Synthesis and surface engineering of magnetic nanoparticles for environmental cleanup and pesticide residue analysis: a review. Journal of Separation Science201437(14): 1805–1825

[3]

Zhang W X. Nanoscale iron particles for environmental remediation: an overview. Journal of Nanoparticle Research20035(3–4): 323–332

[4]

Buzea CPacheco I IRobbie K. Nanomaterials and nanoparticles: sources and toxicity. Biointerphases20072(4): MR17–MR71

[5]

Aldinger F. Controlled porosity by an extreme Kirkendall effect. Acta Metallurgica197422(7): 923–928

[6]

Caruso R AAntonietti M. Sol-gel nanocoating: an approach to the preparation of structured materials. Chemistry of Materials200113(10): 3272–3282

[7]

Zheng JWu B HJiang Z YKuang QFang X LXie Z XHuang R BZheng L S. General and facile syntheses of metal silicate porous hollow nanostructures. Chemistry, an Asian Journal20105(6): 1439–1444

[8]

Liu R MYin J ZDu W DGao FFan Y ZLu Q Y. Monodisperse CuO Hard and Hollow Nanospheres as Visible-Light Photocatalysts. European Journal of Inorganic Chemistry20132013(8): 1358–1362

[9]

Zhan SChen DJiao XSong Y. Mesoporous TiO2/SiO2 composite nanofibers with selective photocatalytic properties. Chemical Communications2007, (20): 2043–2045

[10]

Yu X YYu LShen L FSong X HChen H YLou X W D. General formation of MS (M= Ni, Cu, Mn) box-in-box hollow structures with enhanced pseudocapacitive properties. Advanced Functional Materials201424(47): 7440–7446

[11]

Zhang FZhu DChen XXu XYang ZZou CYang KHuang S M. A nickel hydroxide-coated 3D porous graphene hollow sphere framework as a high performance electrode material for supercapacitors. Physical Chemistry Chemical Physics201416(9): 4186–4192

[12]

Wang JYan YHojamberdiev MRuan XCai AXu Y. A facile synthesis of luminescent YVO4: Eu3+ hollow microspheres in virtue of template function of the SDS–PEG soft clusters. Solid State Sciences201214(8): 1018–1022

[13]

Shah S NShah S SIto EHeddle J G. Template-free, hollow and porous platinum nanotubes derived from tobamovirus and their three-dimensional structure at the nanoscale. RSC Advances20144(74): 39305–39311

[14]

Colder AHuisken FTrave ELedoux GGuillois OReynaud CHofmeister HPippel E. Strong visible photoluminescence from hollow silica nanoparticles. Nanotechnology200415(3): L1–L4

[15]

Kolmakov A. The effect of morphology and surface doping on sensitization of quasi-1D metal oxide nanowire gas sensors. Proc SPIE 20066370: 63700X1–X8

[16]

Wang JQiu TChen XLu Y LYang W S. Hierarchical hollow urchin-like NiCo2O4 nanomaterial as electrocatalyst for oxygen evolution reaction in alkaline medium. Journal of Power Sources2014268(5): 341–348

[17]

Han JDai JGuo R. Highly efficient adsorbents of poly (o-phenylenediamine) solid and hollow sub-microspheres towards lead ions: a comparative study. Journal of Colloid and Interface Science2011356(2): 749–756

[18]

Sun WChen MZhou SWu L. Synthesis of hierarchically nanostructured TiO2 spheres with tunable morphologies based on a novel amphiphilic polymer precursor and their use for heavy metal ion sequestration. Journal of Materials Chemistry. A, Materials for Energy and Sustainability20142(34): 14004–14013

[19]

Zhuang YYang YXiang GWang X. Magnesium silicate hollow nanostructures as highly efficient absorbents for toxic metal ions. Journal of Physical Chemistry C2009113(24): 10441–10445

[20]

Cheng X LJiang J SHu M, Mao G YLiu Z WZeng YZhang Q H. Liquid–liquid interface-assisted solvothermal synthesis of durian-like α-Fe2O3 hollow spheres constructed by nano-polyhedrons. CrystEngComm201214(9): 3056–3062

[21]

Wang XLiu JXu W. One-step hydrothermal preparation of amino-functionalized carbon spheres at low temperature and their enhanced adsorption performance towards Cr (VI) for water purification. Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects2012415: 288–294

[22]

Yao TCui TWu JChen QLu SSun K. Preparation of hierarchical porous polypyrrole nanoclusters and their application for removal of Cr (VI) ions in aqueous solution. Polymer Chemistry20112(12): 2893–2899

[23]

El-Toni A MHabila M AIbrahim M ALabis J PALOthman Z A. Simple and facile synthesis of amino functionalized hollow core–mesoporous shell silica spheres using anionic surfactant for Pb (II), Cd (II), and Zn (II) adsorption and recovery. Chemical Engineering Journal2014251: 441–451

[24]

Rostamian RNajafi MRafati A A. Synthesis and characterization of thiol-functionalized silica nano hollow sphere as a novel adsorbent for removal of poisonous heavy metal ions from water: kinetics, isotherms and error analysis. Chemical Engineering Journal2011171(3): 1004–1011

[25]

Cheng KZhou Y MSun Z YHu H BZhong HKong X KChen Q W. Synthesis of carbon-coated, porous and water-dispersive Fe3O4 nanocapsules and their excellent performance for heavy metal removal applications. Dalton Transactions (Cambridge, England)201241(19): 5854–5861

[26]

Liu MWen TWu XChen CHu JLi JWang X. Synthesis of porous Fe3O4 hollow microspheres/graphene oxide composite for Cr(VI) removal. Dalton Transactions (Cambridge, England)201342(41): 14710–14717

[27]

Najafi MYousefi YRafati A A. Synthesis, characterization and adsorption studies of several heavy metal ions on amino-functionalized silica nano hollow sphere and silica gel. Separation and Purification Technology201285: 193–205

[28]

Wang XCai WLiu SWang GWu ZZhao H. ZnO hollow microspheres with exposed porous nanosheets surface: structurally enhanced adsorption towards heavy metal ions. Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects2013422: 199–205

[29]

Liu CYin H BShi L PWang A LWu Z AWu GJiang TShen Y TJiang Y S. Adsorbability characteristic of hollow SiO2 nanospheres for heavy metal ions. Zhongguo Youse Jinshu Xuebao201323(6): 1661–1665 (in Chinese)

[30]

Wang PDu MZhu HBao SYang TZou M. Structure regulation of silica nanotubes and their adsorption behaviors for heavy metal ions: pH effect, kinetics, isotherms and mechanism. Journal of Hazardous Materials2015286: 533–544

[31]

Liu GDeng QWang H MKang S HYang YNg D H LCai W PWang G. Z. Synthesis and characterization of nanostructured Fe3O4 micron-spheres and their application in removing toxic Cr ions from polluted water 201218(42): 13418–13426

[32]

Colón GHidalgo M CNavío J A. Photocatalytic deactivation of commercial TiO2 samples during simultaneous photoreduction of Cr(VI) and photooxidation of salicylic acid. Journal of Photochemistry and Photobiology A Chemistry2001138(1): 79–85

[33]

Bhatkhande D SPangarkar V GBeenackers A A C M. Photacatalytic degradation for environmental applicatons-a review. Journal of Chemical Technology and Biotechnology (Oxford, Oxfordshire)200277(1): 102–116

[34]

Huang J YLiu G HZhang W HHuang JLin TWang Y J. Progress on photocatalytic reduction of heavy metal ions in wastewater. Environmental Science & Technology200831(12): 104–108(in Chinese)

[35]

Li H YWu T SCai BMa W GSun Y JGan S YHan D XNiu L. Efficiently photocatalytic reduction of carcinogenic contaminant Cr(VI) upon robust AgCl:Ag hollow nanocrystals. Applied Catalysis B: Environmental2015164: 344–351

[36]

Yang YWang GDeng QWang HZhang YNg D HZhao H. Enhanced photocatalytic activity of hierarchical structure TiO2 hollow spheres with reactive (001) facets for the removal of toxic heavy metal Cr(VI). RSC Advances20144(65): 34577–34583

[37]

Tripathi P KGan LLiu MMa X MZhao Y HZhu D ZXu Z JChen L WRao N N. One-pot assembly of silica@ two polymeric shells for synthesis of hollow carbon porous nanospheres: adsorption of bisphenol A. Materials Letters2014120: 108–110

[38]

Ye LGuan WLu CZhao HLu X. Fabrication of hollow ZnO hexahedral nanocrystals grown on Si (100) substrate by a facile route. Materials Letters2014118: 115–118

[39]

Liu JZhang G KYu J CGuo Y D. In situ synthesis of Zn2GeO4 hollow spheres and their enhanced photocatalytic activity for the degradation of antibiotic metronidazole. Dalton Transactions (Cambridge, England)201342(14): 5092–5099

[40]

Kroto H WHeath J RO’Brien S CCurl R FSmalley R E. C60: Buckminsterfullerene.. Nature1985318(6042): 162–163

[41]

Iijima S. Helical microtubules of graphitic carbon. Nature1991354(6348): 56–58

[42]

Ong Y TAhmad A LZein S H STan S H. A review on carbon nanotubes in an environmental protection and green engineering perspective. Brazilian Journal of Chemical Engineering201027(2): 227–242

[43]

Su FLu CHu S. Adsorption of benzene, toluene, ethylbenzene and p-xylene by NaOCl-oxidized carbon nanotubes. Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects2010353(1): 83–91

[44]

Lu CChung Y LChang K F. Adsorption of trihalomethanes from water with carbon nanotubes. Water Research200539(6): 1183–1189

[45]

Chin C J MShih L CTsai H JLiu T K. Adsorption of o-xylene and p-xylene from water by SWCNTs. Carbon200745(6): 1254–1260

[46]

Ji L LShao YXu Z YZheng S R, Zhu D Q. Adsorption of monoaromatic compounds and pharmaceutical antibiotics on carbon nanotubes activated by KOH etching. Environmental Science & Technology201044(16): 6429–6436

[47]

Lin D HXing B S. Adsorption of phenolic compounds by carbon nanotubes: role of aromaticity and substitution of hydroxyl groups. Environmental Science & Technology200842(19): 7254–7259

[48]

Liao QSun JGao L. The adsorption of resorcinol from water using multi-walled carbon nanotubes. Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects2008312(2–3): 160–165

[49]

Yang KWu WJing QZhu L. Aqueous adsorption of aniline, phenol, and their substitutes by multi-walled carbon nanotubes. Environmental Science & Technology200842(21): 7931–7936

[50]

Pan BLin D HMashayekhi HXing B S. Adsorption and hysteresis of bisphenol A and 17 alpha-ethinyl estradiol on carbon nanomaterials. Environmental Science & Technology200842(15): 5480–5485

[51]

Yang KZhu LXing B. Adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons by carbon nanomaterials. Environmental Science & Technology200640(6): 1855–1861

[52]

Coughlin R WEzra F S. Role of surface acidity in the adsorption of organic pollutants on the surface of carbon. Environmental Science & Technology19682(4): 291–297

[53]

Mattson J AMark H B Jr, Malbin M DWeber W J Jr, Crittenden J C. Surface chemistry of active carbon: specific adsorption of phenols. Journal of Colloid and Interface Science196931(1): 116–130

[54]

Chen WDuan LWang LZhu D. Adsorption of hydroxyl-and amino-substituted aromatics to carbon nanotubes. Environmental Science & Technology200842(18): 6862–6868

[55]

Pan BXing B. Adsorption mechanisms of organic chemicals on carbon nanotubes. Environmental Science & Technology200842(24): 9005–9013

[56]

Gotovac SHonda HHattori YTakahashi KKanoh HKaneko K. Effect of nanoscale curvature of single-walled carbon nanotubes on adsorption of polycyclic aromatic hydrocarbons. Nano Letters20077(3): 583–587

[57]

Lin DXing B. Adsorption of phenolic compounds by carbon nanotubes: role of aromaticity and substitution of hydroxyl groups. Environmental Science & Technology200842(19): 7254–7259

[58]

Ghasemzadeh GMomenpour MOmidi FHosseini M RAhani MBarzegari A. Applications of nanomaterials in water treatment and environmental remediation. Frontiers of Environmental Science and Engineering20148(4): 1–12 

[59]

Zhan S HChen D RJiao X LTao C H. Long TiO2 hollow fibers with mesoporous walls: sol-gel combined electrospun fabrication and photocatalytic properties. Journal of Physical Chemistry B2006110(23): 11199–11204

[60]

Joo J BDahl MLi NZaera FYin Y. Tailored synthesis of mesoporous TiO2 hollow nanostructures for catalytic applications. Energy & Environmental Science20136(7): 2082–2092

[61]

Bard A J. Photoelectrochemistry and heterogeneous photo-catalysis at semiconductors. Journal of Photochemistry197910(1): 59–75

[62]

Amalric LGuillard CPichat P. Use of catalase and superoxide dismutase to assess the roles of hydrogen peroxide and superoxide in the TiO2 or ZnO photocatalytic destruction of 1, 2-dimethoxybenzene in water. Research on Chemical Intermediates199420(6): 579–594

[63]

Schwarz P FTurro N JBossmann S HBraun A MWahab A M A ADürr H. A new method to determine the generation of hydroxyl radicals in illuminated TiO2 suspensions. Journal of Physical Chemistry B1997101(36): 7127–7134

[64]

Grela M ACoronel M E JColussi A J. Quantitative spin-trapping studies of weakly illuminated titanium dioxide sols. Implications for the mechanism of photocatalysis. Journal of Physical Chemistry1996100(42): 16940–16946

[65]

Fukahori SIchiura HKitaoka TTanaka H. Photocatalytic decomposition of bisphenol A in water using composite TiO2-zeolite sheets prepared by a papermaking technique. Environmental Science & Technology200337(5): 1048–1051

[66]

Li X XFang S MGe LHan C CQiu PLiu W L. Synthesis of flower-like Ag/AgCl-Bi2MoO6 plasmonic photocatalysts with enhanced visible-light photocatalytic performance. Applied Catalysis B: Environmental2015176–177: 162–169

[67]

Kanki TYoneda HSano NToyoda ANagai C. Photocatalytic reduction and deposition of metallic ions in aqueous phase. Chemical Engineering Journal200497(1): 77–81

[68]

Kyung HLee JChoi W. Simultaneous and synergistic conversion of dyes and heavy metal ions in aqueous TiO2 suspensions under visible-light illumination. Environmental Science & Technology200539(7): 2376–2382

[69]

Hsiao C YLee C LOllis D F. Heterogeneous photocatalysis: degradation of diluted solutions of dichloromethane (CH2Cl2), chloroform (CHCl3) and carbon tetrachloride (CCl4) with illuminated TiO2 photocatalyst. Journal of Catalysis198382(2): 418–423

[70]

Syoufian ASatriya O HNakashima K. Photocatalytic activity of titania hollow spheres: photodecomposition of methylene blue as a target molecule. Catalysis Communications20078(5): 755–759

[71]

Wang S XYang X JWang Y PLiu L XGuo Y YGuo H. Morphology-controlled synthesis of Ti3+ self-doped yolk–shell structure titanium oxide with superior photocatalytic activity under visible light. Journal of Solid State Chemistry2014213(5): 98–103

[72]

Ao YXu JZhang SFu D. A one-pot method to prepare N-doped titania hollow spheres with high photocatalytic activity under visible light. Applied Surface Science2010256(9): 2754–2758

[73]

Kim H RChoi K YShul Y G. Preparation of TiO2/SiO2 hollow spheres and their activity in methylene blue photodecomposition. Korean Journal of Chemical Engineering200724(4): 596–599

[74]

Jiang YGuo LZhang WDai FYan YZhang FLv H. Preparation of zinc tetraaminophthalocyanine sensitized TiO2 hollow nanospheres and their enhanced photocatalytic properties under visible light. Desalination and Water Treatment2013 (ahead-of-print): 1–8

[75]

Daghrir RDrogui PRobert D. Modified TiO2 for environmental photocatalytic applications: a review. Industrial & Engineering Chemistry Research201352(10): 3581–3599

[76]

Zhang JWang SWang YWang YZhu B LXia H JGuo X ZZhang S MHuang W PWu S H. NO2 sensing performance of SnO2 hollow-sphere sensor. Sensors and Actuators. B, Chemical2009135(2): 610–617

[77]

Ju DXu HQiu ZGuo JZhang JCao B. Highly sensitive and selective triethylamine-sensing properties of nanosheets directly grown on ceramic tube by forming NiO/ZnO PN heterojunction. Sensors and Actuators. B, Chemical2014200: 288–296

[78]

Liu JWang XPeng QLi Y. Preparation and gas sensing properties of vanadium oxide nanobelts coated with semiconductor oxides. Sensors and Actuators. B, Chemical2006115(1): 481–487

[79]

Lee J H. Gas sensors using hierarchical and hollow oxide nanostructures: overview. Sensors and Actuators. B, Chemical2009140(1): 319–336

[80]

Wang H ZLiang J BFan HXi B JZhang M FXiong S LZhu Y CQian Y T. Synthesis and gas sensitivities of SnO2 nanorods and hollow microspheres. Journal of Solid State Chemistry2008181(1): 122–129

[81]

Zhao Q RGao YBai XWu C ZXie Y. Facile synthesis of SnO2 hollow nanospheres and applications in gas sensors and electrocatalysts. European Journal of Inorganic Chemistry20062006(8): 1643–1648

[82]

Martinez C JHockey BMontgomery C BSemancik S. Porous tin oxide nanostructured microspheres for sensor applications. Langmuir200521(17): 7937–7944

[83]

Choi W SKoo H YZhongbin ZLi YKim D Y. Templated synthesis of porous capsules with a controllable surface morphology and their application as gas sensors. Advanced Functional Materials200717(11): 1743–1749

[84]

Herzog GBeni V. Stripping voltammetry at micro-interface arrays: A review. Analytica Chimica Acta2013769: 10–21

[85]

Xu R XYu X YGao CJiang Y JHan D DLiu J HHuang X J. Non-conductive nanomaterial enhanced electrochemical response in stripping voltammetry: the use of nanostructured magnesium silicate hollow spheres for heavy metal ions detection. Analytica Chimica Acta2013790: 31–38

[86]

Cheng XLi JLi XZhang D HZhang H JZhang A QHuang HLian J S. A highly sensitive sensor based on hollow particles for the detection, adsorption and removal of Hg2+ ions. Journal of Materials Chemistry201222(45): 24102–24108

[87]

Harris H HPickering I JGeorge G N. The chemical form of mercury in fish. Science2003301(5637): 1203–1203

[88]

Liu YLi QZhang J TSun W ZGao S AShang J K. PdO loaded TiO2 hollow sphere composite photocatalyst with a high photocatalytic disinfection efficiency on bacteria. Chemical Engineering Journal2014249: 63–71

[89]

Liu S WHuang G CYu J GNg T WYip H YWong P K. Porous fluorinated SnO2 hollow nanospheres: transformative selfassembly and photocatalytic inactivation of bacteria. ACS Applied Materials & Interfaces20146(4): 2407–2414

[90]

Qin FZhao H PLi G FYang HLi JWang R MLiu Y LHu J CSun H ZChen R. Size-tunable fabrication of multifunctional Bi2O3 porous nanospheres for photocatalysis, bacteria inactivation and template-synthesis. Nanoscale20146(10): 5402–5409

[91]

Reddy A R NReddy Y NKrishna D RHimabindu V. Multi wall carbon nanotubes induce oxidative stress and cytotoxicity in human embryonic kidney (HEK293) cells. Toxicology2010272(1–3): 11–16

[92]

Cheng CMüllerb K HKoziol K K KSkepperb J NMidgley P AWelland M EPorter A E. Toxicity and imaging of multi-walled carbon nanotubes in human macrophage cells. Biomaterials200930(25): 4152–4160

[93]

Kang XLi CCheng ZMa P AHou ZLin J. Lanthanide-doped hollow nanomaterials as theranostic agents. Wiley Interdisciplinary Reviews. Nanomedicine and Nanobiotechnology20146(1): 80–101

[94]

Pei JChen GJia DYu YSun JQiu ZYu Y. Construction of hollow tellurium hierarchical architecture via a trisodium citrate assisted self-sacrificed template eroding mechanism. RSC Advances20144(68): 36257–36261

[95]

Orsi SDi Maio EIannace SNetti P A. Hollow micro-and nano-particles  by  gas  foaming.  Nano  Research 2014,  7(7):  1018–1026

[96]

Wu LQiao XCui SHong ZFan X. Synthesis of monolithic aerogel-like alumina via the accumulation of mesoporous hollow microspheres. Microporous and Mesoporous Materials2015202: 234–240

[97]

Guo JZhang XZhang TZhou TZhang XQuan Z. Self-template synthesis of magnetic cobalt nanotube based on Kirkendall effect. Materials Letters2015141: 288–290

[98]

Huang TQi L M. Solution-phase synthesis of inorganic nanostructures by chemical transformation from reactive templates. Science China Chemistry201053(2): 365–371

[99]

Lopez-Haro MDubau LGuétaz LBayle-Guillemaud PChatenet MAndre JCaque NRossinot EMaillard F. Atomic-scale structure and composition of Pt3Co/C nanocrystallites during real PEMFC operation: a STEM–EELS study. Applied Catalysis B: Environmental2014152–153: 300–308

[100]

Erlebacher JMargetis D. Mechanism of hollow nanoparticle formation due to shape fluctuations. Physical Review Letters2014112(15): 155505

RIGHTS & PERMISSIONS

Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg

AI Summary AI Mindmap
PDF (609KB)

2682

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/