Способ воздействия на биологически активные точки и устройство для его реализации

 

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для профилактики и лечения широкого класса заболеваний методом акупунктурной рефлексотерапии. Способ заключается в воздействии на биологически активные точки переменным модулированным магнитным полем, модулированным лазерным излучением и модулированными разнополярными переменными импульсами электрического тока, в любом сочетании, с возможностью независимой регулировкой каждого воздействия, обеспечением плавного изменения полярности переменных импульсов электрического тока и введением в них постоянной составляющей отрицательного или положительного напряжения. При этом модуляция энергетических воздействий осуществляется в широком частотном диапазоне. Устройство содержит выносной щуп, внутри которого установлен металлический стержень магнитопровода, катушка электромагнита и лазерный модуль, что позволяет производить одновременное воздействие на биологически активную точку любыми видами энергетических воздействий в любом сочетании, а также устройство включает элементы для формирования указанных воздействий. 2 с.п.ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно к акупунктурной рефлексотерапии, и предназначено для проведения комплексного воздействия на биологически активные точки (БАТ) человека с целью профилактики и лечения широкого ряда заболеваний.

Известен способ воздействия на биологически активные точки реализуемый в серии аппаратов квантовой терапии "МИЛТА", которые выпускаются в настоящее время под товарным знаком "ВИТЯЗЬ" [1], заключающийся в сочетании импульсного инфракрасного лазерного излучения, пульсирующего широкополосного инфракрасного излучения, пульсирующего красного света и постоянного магнитного поля. Недостатками данного способа являются отсутствие возможности воздействия на БАТ электрическим током и невозможность обеспечения полного биологического резонанса из-за необходимости подбора частоты воздействия указанных видов энергии, а постоянное магнитное поле, не может подстраиваться под биологический резонанс.

Известен способ и устройство Э.Б. Максимова терапевтического воздействия на БАТ [2], заключающийся в комплексном воздействии на БАТ переменным и постоянным магнитными полями. К недостаткам способа следует отнести отсутствие возможности воздействия на БАТ источниками энергии различной природы.

Известен способ воздействия на БАТ, реализованный в серии приборов "МАКДЭЛ" [3] , заключающийся в воздействии импульсным электрическим током, магнитным полем и лазерным излучением, с возможностью регулировки частоты и интенсивности электрического тока и магнитного поля. Недостатком данного способа является невозможность осуществления одновременного воздействия всеми видами энергии на БАТ и необходимость длительного ручного подбора оптимального по частотным характеристикам режима воздействия. Кроме того, как электрический, так и лазерный сигналы не модулированы.

Известен способ электропунктуры и устройство для его реализации [4], заключающийся в воздействии на БАТ симметричными разнополярными электрическими импульсами. Недостатком данного способа является отсутствие возможности воздействия на БАТ другими видами энергии и невозможность обеспечения полного биологического резонанса.

Наиболее близким к заявляемому является способ воздействия на БАТ, реализованный в аппарате для биоэнерготерапии "ДАТА-Т" [5], который содержит блок управления, включающий генератор линейно изменяющейся частоты, выполненный в виде генератора качающейся частоты, управляющий формирователями сигналов энергетических воздействий, соединенных при помощи коммутатора с рабочим органом, который выполнен в виде электродов. Блок управления и рабочий орган размещены в едином корпусе. Способ заключается в воздействии на БАТ модулированными импульсами электрического тока, электромагнитным полем оптического диапазона частот и постоянным магнитным полем в различных сочетаниях с возможностью линейного изменения частоты электрических импульсов, обеспечивающего биологический резонанс, и возможностью регулировки интенсивности электрического тока. Недостатком способа, заложенного в устройство, является отсутствие возможности одновременного воздействия на БАТ всеми видами энергии, невозможность воздействия разнополярными импульсами электрического тока и переменным магнитным полем, а также отсутствие когерентности электромагнитной энергии оптического диапазона частот, поскольку использованы светоизлучающие диоды. Кроме того, узкий диапазон линейного изменения частоты электрического тока, который может обеспечить генератор качающейся частоты, не позволяет обеспечить полный биологический резонанс для всех БАТ.

Целью изобретения является повышение эффективности и оперативности воздействия на биологически активные точки за счет расширения диапазона энергетических воздействий, модуляции всех видов энергетических воздействий, которая создает условия для обеспечения биологического резонанса по всем видам энергетических воздействий.

Это достигается воздействием на биологически активные точки модулированным по частоте импульсным разнополярным электрическим током, импульсным разнополярным магнитным полем и модулированным импульсным лазерным излучением, одним из них или в любом сочетании, с обеспечением биологического резонанса, при этом модуляцию всех видов воздействий осуществляют по линейному закону изменения частоты в широком диапазоне частот и обеспечивают независимую регулировку интенсивности каждого воздействия, причем при воздействии импульсным разнополярным электрическим током обеспечивают дополнительно плавное изменение соотношения амплитуд импульсов в положительной и отрицательной областях с возможностью введения постоянной составляющей.

В соответствии с популярной в настоящее время системой "Кенрак" [6] в каждой БАТ имеются так называемые "тельца Банхана", которые соединяются в единую систему при помощи "трубок Банхана". Эти трубки проходят вдоль меридианов тела человека, известных еще в древней китайской медицине. Каждая пара "тельце Банхана" - "трубка Банхана" образует резонансную систему и обладают собственной частотой резонанса. Поэтому наибольшую эффективность при воздействии на конкретную БАТ будут иметь физические факторы, частота которых будет совпадать с собственной резонансной частотой данной БАТ. В связи с этим использование постоянного тока дает слабый (мягкий) терапевтический эффект, а лечение с применением сигналов фиксированных частот требует длительного подбора частоты воздействия, до тех пор пока не удастся выйти на резонансную частоту. Использование линейно изменяющейся частоты в широком диапазоне приводит к тому, что, пробегая все значения частот, сигнал обязательно пройдет и резонансную частоту. Поскольку в процессе воздействия на БАТ линейное изменение частоты происходит постоянно (свипирование), то во время воздействия частота многократно проходит через резонансную. Таким образом обеспечивается подстройка воздействий под условия полного биологического резонанса.

Известно, что применение различных энергетических воздействий на БАТ позволяет значительно усилить терапевтический эффект [6]. Электрический ток оказывает воздействие на клеточные структуры и нервные стволы. Лазер оказывает воздействие на молекулы РНК и ДНК, находящиеся в "тельцах Банхана", вызывая биопотенциал (эффект Дембера). Магнитное поле вызывает колебания в клеточных макроструктурах, заставляя клетки интенсивнее делиться, что обеспечивает усиленное питание соответствующих зон через кровеносную систему. Следовательно, использование совокупности различных энергетических воздействий позволяет в каждом конкретном случае выбрать именно ту совокупность, которая необходима для быстрейшего достижения максимального терапевтического эффекта.

Широкий диапазон изменения интенсивности каждого из видов энергетического воздействия позволяет оптимально подбирать соотношения терапевтических эффектов, получаемых от каждого вида воздействия. Модуляция лазерного излучения приводит к вторичному эффекту - пульсации биопотенциала (в соответствии с эффектом Дембера) А изменение интенсивности лазерного воздействия меняет величину переменного биопотенциала. Изменение напряженности магнитного поля приводит к изменению интенсивности деления клеток. Изменение параметров электрических импульсов позволяет осуществлять подбор комплекса воздействий. Известно, что импульсы отрицательной полярности вызывают успокаивающее и тормозящее воздействие на нервную систему, а импульсы положительной полярности оказывают стимулирующее, возбуждающее воздействие. Плавное изменение соотношений амплитуд импульсов в положительной и отрицательной областях напряжений позволяет подобрать оптимальное соотношение тормозящих и возбуждающих воздействий, т.е. регулировать степень возбуждения и торможения. Кроме того, введение регулируемой постоянной составляющей в сигнал позволяет создавать постоянный биопотенциал, вызывая тем самым мягкое тормозящее или возбуждающее воздействие.

Предлагаемый способ воздействия на биологически активные точки реализуется в устройстве "Аппарат комплексной рефлексотерапии с использованием электрического, магнитного и лазерного воздействия", разрешение на разработку которого дано Экспертной специализированной комиссией Комитета по новой медицинской технике Минздрава РФ (протокол 5 от 11 декабря 1998 г.).

На фиг.1 представлена функциональная схема устройства, на фиг.2 - конструкция выносного щупа, а на фиг.3, 4 и 5 - временные диаграммы электрических импульсов.

Устройство состоит из генератора пилообразного напряжения 1, преобразователя напряжение-частота 2 и трех формирователей сигналов энергетических воздействий 3, 4, 5.

Формирователь сигналов электрического воздействия 3 состоит из коммутатора переменных импульсов электрического тока 6, усилителя переменных импульсов электрического тока 7, регулятора смещения переменных импульсов электрического тока 8, регулятора амплитуды переменных импульсов электрического тока 9 и индикатора тока 10.

Формирователь сигналов переменного магнитного поля 4 состоит из коммутатора переменного магнитного поля 11, усилителя тока катушки электромагнита 12 и регулятора интенсивности переменного магнитного поля 13.

Формирователь сигналов лазерного излучения 5 состоит из коммутатора модулированного лазерного излучения 14, формирователя сигнала для управления лазерным модулем 15 и регулятора интенсивности модулированного лазерного излучения 16.

Выносной щуп состоит из корпуса 17, внутри которого установлен металлический стержень (из магнитомягкого материала) 18 (являющийся также магнитопроводом), с осевым отверстием 19. На внешней стороне магнитопровода 18 размещена катушка электромагнита 20, а на одном из его торцов укреплен лазерный модуль 21 таким образом, что объектив лазера располагается соосно с осевым отверстием магнитопровода. Другой конец магнитопровода 18 выполнен в виде конусообразного наконечника 22.

Устройство работает следующим образом.

Генератор пилообразного напряжения 1 вырабатывает линейно возрастающее, периодически повторяющееся напряжение. Под воздействием этого напряжения преобразователь напряжение-частота 2, вырабатывает симметричные разнополярные относительно общего провода импульсы свипирующей частоты (линейно изменяющиеся по частоте в течение определенного временного интервала). Такое построение генератора линейно изменяющейся частоты, в отличие от классического генератора качающейся частоты (ГКЧ), позволяет обеспечить свипирование в частотном диапазоне, границы которого ограничиваются только техническими характеристиками электронных компонентов, из которых выполняется устройство, с высокой линейностью изменения частоты во времени (чего нельзя добиться от ГКЧ). Причем для изменения частотного диапазона свипирования достаточно изменять амплитуду выходных импульсов генератора пилообразного напряжения. Импульсы с преобразователя напряжение-частота 2 поступают на формирователь сигналов электрического воздействия 3, формирователь сигналов переменного магнитного поля 4 и формирователь лазерного излучения 5.

В формирователе сигналов электрического воздействия 3 импульсы через коммутатор переменных импульсов электрического тока 6 поступают на усилитель переменных импульсов электрического тока 7. Усиленные электрические переменные разнополярные импульсы электрического тока поступают на регулятор смещения переменных импульсов электрического тока 8, где осуществляется смещение импульсов относительно общего провода в положительную или отрицательную области. Регулятор смещения переменных импульсов позволяет задать любое смещение, начиная с импульсов, находящихся в положительной области напряжений с положительным смещением (фиг.3), и заканчивая импульсами, находящимися в отрицательной области напряжений с отрицательным постоянным смещением (фиг. 4). В промежуточном случае можно задать любое смещение импульсов, например такое, как изображено на фиг.5. Сформированный таким образом сигнал поступает на регулятор амплитуды переменных импульсов электрического тока 9, позволяющий регулировать амплитуду электрических импульсов, изменяя тем самым интенсивность воздействия импульсов электрического тока на БАТ. С регулятора амплитуды переменных импульсов электрический сигнал через индикатор тока 10 (позволяющего контролировать ток через БАТ) поступает на выносной щуп, который в данном случае является активным электродом. Электрический сигнал вводится в БАТ относительно пассивного электрода, соединенного с общим проводом и укрепляемого на теле пациента (например, в зоне солнечного сплетения).

В формирователе сигналов переменного магнитного поля 4 импульсы через коммутатор переменного магнитного поля 11 поступают на усилитель тока катушки электромагнита 12, а с него через регулятор интенсивности переменного магнитного поля 13 на катушку электромагнита выносного щупа. Это вызывает появление в катушке переменного магнитного поля. Регулятор интенсивности 13 отградуирован в единицах измерения магнитного поля, что позволяет изменять его напряженность и тем самым менять интенсивность воздействие поля на БАТ.

В формирователе лазерного излучения 5 импульсы через коммутатор модулированного лазерного излучения 14, поступают на формирователь сигнала для управления лазерным модулем 15, а с него через регулятор интенсивности модулированного лазерного излучения 16 (позволяющего регулировать интенсивность воздействия лазерного излучения на БАТ) на лазерный модуль выносного щупа.

Коммутаторы 6, 11 и 14 позволяют задать любую комбинацию энергетических воздействий на БАТ, что позволяет реализовать семь различных комбинаций воздействий, включая одновременное воздействие тремя видами, одним из них и любым их сочетанием.

Электрический сигнал, поступая на металлический стержень магнитопровода 18 выносного щупа (фиг.2), при соприкосновении конусообразного наконечника - 22 с БАТ вызывает протекание через нее электрического тока заданного вида (фиг. 3, 4 и 5) относительно общего провода, линейно изменяющейся частоты. Благодаря чему достигается терапевтический эффект по электрическому воздействию. Поскольку частота электрических импульсов линейно изменяется в широком частотном диапазоне, то она обязательно пройдет через значение, соответствующее биорезонансной частоте данной БАТ.

Электрические разнополярные импульсы, поступая на катушку электромагнита 20 выносного щупа, вызывают наведение в металлическом стержне магнитопровода 18 переменного магнитного поля, замыкающегося через БАТ. Благодаря этому обеспечивается терапевтический эффект по магнитной составляющей. Процесс возникновения магнитного биорезонанса аналогичен описанному выше.

Электрические импульсы, поступая на лазерный модуль 21 выносного щупа, вызывают появление лазерного излучения линейно изменяющейся модуляции вводимого в БАТ через осевое отверстие 19 металлического стержня магнитопровода 18 и конусообразного наконечника 22. Благодаря этому обеспечивается терапевтический эффект по лазерному воздействию. Лазерный биорезонанс осуществляется аналогично выше описанным.

Благодаря такому построению блока управления и рабочего органа реализуется предлагаемый метод.

Из теории и практики акупунктурной рефлексотерапии известно, что длительное воздействие на БАТ может привести к ее отмиранию. Поэтому обеспечение таких режимов воздействия, когда желаемый результат достигается за наименьшее количество процедур, позволяет обеспечить щадящий режим лечения. Это возможно только в том случае, когда лечение осуществляется в режиме биологического резонанса.

Широкий диапазон возможных изменений характеристик модулированных энергетических воздействий позволяет достигать параметров биологического резонанса при воздействии каждым из видов энергетических воздействий отдельно или в любой комбинации. Этого нельзя достичь другими известными способами воздействий на БАТ из-за ограниченности частотных характеристик воздействия, ограниченности изменения интенсивности воздействий и необходимости длительных процедур переключения рабочих органов при изменении видов энергетических воздействий.

Таким образом, предлагаемый способ воздействия на БАТ и устройство, его реализующее, дают эффективные результаты при лечении заболеваний, плохо подающихся воздействию другими способами лечения.

Источники информации 1. Методические рекомендации по применению аппарата квантовой терапии МИЛТА. М. : Государственное производственно-конструкторское предприятие гуманитарных информационных технологий, 1998 г.

2. Патент РФ 2113207, кл. А 61 Н 39/00, 39/02, 1996 г.

3. Инструкция по эксплуатации медицинских лазерных приборов "МАКДЭЛ". М. : Ассоциация производителей медицинской аппаратуры, практикующих врачей, исследователей-лазерологов, Москва 1994 г., а/я 29 АО "МАКДЭЛ".

4. Патент РФ 2143881, кл. А 61 Н 39/00, 1996 г.

5. Патент РФ 2043760, кл. А 61 Н 39/00, A 61 N 5/06, 2/08, 1992 г.

6. Ким Бон Хан. Исследование в системе кенрак. КНДР, Издательство литературы на иностранных языках, Пхеньян, 1964 г.

Формула изобретения

1. Способ воздействия на биологически активные точки, заключающийся в воздействии на них модулированным по частоте импульсным разнополярным электрическим током, модулированным импульсным лазерным излучением и импульсным разнополярным магнитным полем одним из них или в любом сочетании с обеспечением биологического резонанса, при этом модуляцию всех видов воздействий осуществляют по линейному закону изменения частоты в широком диапазоне частот и обеспечивают независимую регулировку интенсивности каждого воздействия, причем при воздействии импульсным разнополярным электрическим током обеспечивают дополнительно плавное изменение соотношения амплитуд импульсов в положительной и отрицательной областях с возможностью введения постоянной составляющей.

2. Устройство для воздействия на биологически активные точки, содержащее генератор пилообразного напряжения, преобразователь напряжение - частота, формирователи соответственно сигналов электрического воздействия, переменного магнитного поля и лазерного излучения, а также рабочий орган, выполненный в виде выносного щупа, внутри корпуса которого установлены металлический стержень с осевым отверстием, являющийся магнитопроводом, на внешней стороне которого размещена катушка электромагнита, и лазерный модуль, установленный на одном из торцов стержня, другой конец которого выполнен в виде конусообразного наконечника, причем объектив лазера размещен соосно с осевым отверстием стержня, при этом формирователь сигналов электрического воздействия включает последовательно соединенные коммутатор, усилитель, регулятор смещения импульсов, регулятор амплитуды импульсов и индикатор тока, подключенный к металлическому стержню выносного щупа, формирователь сигналов переменного магнитного поля включает последовательно соединенные коммутатор, усилитель и регулятор интенсивности магнитного поля, подключенный к катушке электромагнита, формирователь сигналов лазерного излучения - последовательно соединенные коммутатор, формирователь сигнала для управления лазерным модулем и регулятор интенсивности излучения, выходом подключенный к лазерному модулю, причем выход генератора пилообразного напряжения подключен к входу преобразователя напряжение - частота, выход которого соединен с коммутаторами.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии
Изобретение относится к медицине и может быть использовано при лечении расположенных поверхностно форм рака или резистентных к химиолучевому лечению и имеющих противопоказания к оперативному лечению

Изобретение относится к медицине и может быть использовано при лечении деформирующих остеоартрозов коленных суставов
Изобретение относится к медицине, а именно к стоматологии

Изобретение относится к медицине и может быть применено для профилактики и лечения послеоперационных гнойно-септических осложнений у кардиохирургических больных

Изобретение относится к терапии и может быть использовано при назначении низкоинтенсивного лазерного излучения видимого и инфракрасного диапазонов в лечебных целях

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для рассечения и коагуляции биологической ткани
Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано в лечении местно-распространенного рака легкого

Изобретение относится к медицине и предназначено для магнитоэлектромагнитной профилактики болезней старости

Изобретение относится к медицине, а именно к экспериментальной медицине, и может быть использовано в нейрохирургии, травматологии

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для лечения нервно-сосудистых патологий
Изобретение относится к медицине и предназначено для коррекции функциональных расстройств и заболеваний, зависимых от гелиогеофизических факторов среды
Изобретение относится к медицине и предназначено для коррекции функциональных расстройств и заболеваний, зависимых от гелиогеофизических факторов среды

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для лечения гастроэнтерологических, урологических и онкологических заболеваний, а также безболезненного дробления конкрементов из желчного пузыря и протоков, почек и мочеточников с одновременным осуществлением регенерации нефункционирующей почки и на предстательной железе

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в физиотерапии для лечения кожных и сосудистых заболеваний

Изобретение относится к медицине и предназначено для лечения острых тромбозов вен нижних конечностей

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в качестве средства воздействия на живой организм для восстановления и усиления его функций, коррекции и стабилизации его состояния
Наверх