BE353878A - - Google Patents

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BE353878A
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/38Devices for influencing the colour or wavelength of the light
    • H01J61/40Devices for influencing the colour or wavelength of the light by light filters; by coloured coatings in or on the envelope

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  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Description


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   Dispositif pour le traitement de cellules   vivan-   tes au moyen de rayons lumineux. 



    @   
Dans le traitement thérapeutique par irradiation du foyer morbide à l'aide de sources lumineuses artificiel- les;- on a'st servi   jusqu'ici   principalement de sources lumineuses qui possèdent.une forte intensité surtout'dans la partie du spectre ultraviolet de 290 à 320 m car c'est à cette partie du spectre qu'on attribuait la plus forte action biologique. En tout cas, ces sources provo- quent; en tant qu'action spécifique de cette partie du spectre, un fort érythème que l'on considère en général comme phénomène conjoint caractéristique de l'effet théra-   peutique.   D'autre part, on a établi des sources lumineu- ses artificielles avec lesquelles 'on cherche à imiter la lumière solaire¯aussi exactement que possible.

   Le mode particulier, de l'action thérapeutiquede ces sources 

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 lumineuses est -connu. 



   Or des essais poussés ont démontré qu'un effet notablement autre et très surprenant s'obtient avec une lu- mière d'une portée de longueurs d'ondes déterminée et étroi- tement limitée. On a trouvé que les êtres vivants en cours de croissance par scissiparité cellulaire, émettent un ra- yonnement qui de son côté aide à cette division'des cellu- les. On a pu déterminer que ce rayonnement est un rayonne- ment lumineux avec des longueurs d'ondes d'environ 340 m  Des rayons lumineux monochromatiques de cette longueur d'on- de, obtenus par voie artificielle, ont un même effet, et il en est de même, dans une mesure plus faible, des ondes plus longues et plus courtes dans la portée de 330 à 360 m .

   En raison de leur action aidant à la scissiparité cellulaire, ces rayons peuvent être utilisés pour agir sur la croissance des plantes,' et, en général, pour des applications agronomi- ques, et de plus, en raison de l'effet destructeur qu'ils exercent sur des tumeurs malignes, pour des applications thérapeutiques. 



   Il est toutefois surprenant que la lumière solaire dans laquelle il existe également des rayons d'une longueur d'onde de 340 m . et ce en intensité de beaucoup supérieu- re au rayonnement des êtres vivants en croissance par scissiparité cellulaire, ainsi que les sources lumineuses artificielles usuelles, ne possèdent pas l'action observée ci-dessus indiquée. Des essais poussés ont montré que la raison de ce phénomène est.due à ce que,en cas d'adjonction de rayons, notamment de rayons de la portée de longueurs d'onde de 320 à 290 m , l'action provoquant la division des cellules disparaît complètement, même lorsque l'intensi- té des rayons adjoints n'est qu'une faible fraction de l'in- tensité des rayons effectifs de 340 m  de longueur d'onde. 



   Cette constatation est absolument nouvelle pour la 

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 radiobiologie. Jusqu'ici on ne connaît aucun cas dans lequel l'effet biologique d'un domaine ou portée de rayons quelconque peut être limité ou supprimé par l'ac- tion simultanée d'un autre domaine ou portée du spectre. 



   L'utilisation de cette constatation pose le problème qui consiste à faire agir la partie du spectre effective iso- lément, jusqu'au degré de pureté requis. 



   En tenant compte de cette condition, on a réussi à établir le dispositif formant l'objet de la présente in- vention, qui se prête de façon tout à fait générale au traitement de cellules vivantes par des rayons lumineux, ,donc, ainsi que déjà mentionné, par exemple pour la photo-   thérapie,   ainsi que pour agir sur la croissance des plan- tes. Le constituant essentiel de ce dispositif' est une source lumineuse comportant une nature de rayons particu- libre, et par source lumineuse, il faut entendre non pas le seul corps lumineux ou la lampe, mais l'ensemble du dispositif qui émet les rayons lumineux à utiliser, donc y compris l'enveloppe absorbant la lumière, des filtres particuliers, ou des dispositifs auxiliaires qui ont une influence sur la composition spectrale de la lumière.

   La nature particulière des rayons doit consister en ce qu'il existe des rayons des longueurs d'onde de 330 à 360 m  avec une très grande intensité, tandis qu'il nf,existe pra- tiquement pas de rayons à longueurs d'onde inférieures à 320 m . Aucune des sources lumineuses actuellement en usage ne se prête   à 'cette   application. Partie de ces sources ne contiennent que dans une trop faible mesure la portée effective du spectre (arc au charbon, lampe en quartz à vapeur de mercure, lampe, à arc au tungstène), et les autres contiennent dans une mesure trop forte la por- tée de spectre à action freinante (lampe en quartz à va- peur de mercure, trajet d'étincellage en fer). En 

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 conséquence) il était nécessaire de prévoir une nouvelle source lumineuse. 



   Sa construction peut être choisie à volonté. Les corps éclairants, par exemple l'arc lumineux de lampes à arc électriques, peuvent être de nature telle qu'ils n'émet- tent principalement que des rayons lumineux de la portée de longueurs d'onde de 330 à 360 m  On peut par   xemple   utiliser une lampe à arc dont une électrode contient de l'argent ou du zinc. On se sert de préférence d'une che- ville d'argent comme remplissage d'une baguette de charbon perforée, et l'arc lumineux est étiré en longueur dans la mesure du possible à l'aide de moyens connus, par exemple de chemises gazeuses en mouvement, de réactances de tran quillisation, etc... Comme récipient pour l'occlusion de l'espace de combustion, on peut se servir d'un tube de , quartz.

   La lumière du cratère est recouverte, que ce soit par un écran en forme d'entonnoir disposé devant l'arc lumineux, ou par un écran perforé, qui laisse passer à l'extérieur en un point quelconque des rayons l'image de l'arc formée en ce point. Finalement on peut réduire l'in- tensité de la lumière du cratère par refroidissement des électrodes. 



   On peut aussi employer des sources lumineuses dans lesquelles le dispositif éclairant émet un rayonnement à portée de spectre plus grande que celle nécessaire, et les rayons indésirables sont supprimés, au moins dans la mesure requise, par utilisation de filtres. Comme filtres on peut se servir des liquides suivants ou de solutions aqueuses ou alcooliques : l'acétone, la cyclohexanone, l'acide urique, l'uranine, le méthylorange III, le vert acide, le métlnylviolet, le dahlia, le nitrate de nickel. 



  On peut aussi employer du verre à teneur de plomb ou de nickel. 

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   Pour isoler la portée de longueurs d'onde effec- tives de 330 à 360 m , il est particulièrement avantageux de se servir de la combinaison de méthylorange III avec un verre violet quelconque, par exemple le verre de cobalt,ou avec du méthylviolet en solution aqueuse ou alcoolique. 



   Les substances filtrantes n'ont pas besoin d'hêtre utilisées en solution, mais peuvent aussi être employées pour colo- rer des filtres en gélatine ou en cellone. 



     -Au   lieu des générateurs de rayonnement ci-dessus mentionnés, on peut aussi se servir de lampes à vapeurs métalliques, de préférence dans une enveloppe en quartz, en combinaison avec un filtre intercalé entre le dispositif éclairant et l'endroit de traitement, filtre qui intercepte la portée du spectre au-dessous de 320 m . 



   Comme métaux qui sont vaporisés dans la lampe utilisée, on peut se servir particulièrement, dans le grou- pe alcalin, du potassium et du sodium, dans le groupe alca- lino-terreux, du calcium et du magnésium, dans le groupe du titane, du .titane et du zirconium, dans les terres rares, du lanthane. Mais des métaux particulièrement appropriés sont certains métaux du groupe du zinc, le zinc, le cadmium et le mercure, et certains métaux du groupe du fer, le co- balt et le nickel, car ces métaux engendrent, dans la por- tée caractérisée par le rayonnement utilisable, des inten- sités lumineuses relativement fortes. 



   De plus, il est rationnel de se servir en même temps de deux métaux, car on obtient alors une intensité lumineuse totale particulièrement grande dans la portée du spectre d'environ 330 à 360 m . Comme alliages de ce genre, on peut se servir particulièrement d'alliages de po- tassium et de sodium, qui sont liquides à la température ordinaire et peuvent en conséquence être employés de maniè- re semblable au mercure dans les lampes vapeur de mercure. 

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  De plus, on peut se servir avantageusement d'alliages de cadmium et de zinc, ainsi que de calcium et de,magnésium,. qui, à la température ordinaire, sont solides, mais sont liquides à la température de la lampe. 



   Dans ce cas, les corps des lampes peuvent être pourvus de dispositifs de chauffage particuliers, qui ont pour rôle de rendre le métal liquide avant la mise en cir- cuit proprement dite, qui a lieu en laissant couler et se rassembler la quantité de métal. Même lorsqu'il ne s'agit du rayonnement que d'un seul métal, des alliages sont ap- propriés comme remplissage des lampes à vapeurs métalli- ques, en raison de ce que ce métal n'est utilisable dans une lampe à vapeur métallique que sous la forme de l'allia- ge. Ceci est le cas par exemple pour un alliage d'alumi- nium et d'argent, par exemple dans le rapport de 3 à 7.

Claims (1)

  1. - : R E V E N D I C A T I O N S :REVENDICATIONS :- 1 Dispositif pour le traitement de cellules vivantes au moyen de rayons lumineux, caractérisé par des sources lumineuses qui émettent des rayons de la partie du spectre de 330 à 360 m avec une grande intensité, tan- dis que des rayons des longueurs d'onde au-dessous de 320 m ne sont pratiquement pas présents.
    2 Dispositif d'après 1 , caractérisé en ce que les sources lumineuses se composent d'un dispositif éclairant (corps incandescent, trajet de décharge gazeux, ou arc lumineux) en combinaison avec un filtre arrêtant les rayons au-dessous de 320 m .
    3 Dispositif d'après 1 et 2 , caractérisé par des lampes à arc électriques en combinaison avec des fil- tres colorés en solution, en gélatine ou en cellone, combi- nés éventuellement avec du verre violet .
    4 Dispositif d'après 1 , caractérisé par des lampes à arc électriques avec électrodes contenant en par- tie de l'argent et avec arc de flamme aussi long que pos- sible .
    5 Dispositif d'après 4 , caractérisé par un arc lumineux occlus dans un tube de quartz ou de verre, arc qui est rendu stable de manière connue au moyen d'une chemise gazeuse en mouvement.
    6 Dispositif d'après 4 .ou 5 , caractérisé par un refroidissement des électrodes pour réduire l'inten- sité de la lumière du cratère .
    7 Dispositif d'après 4 ou 5 , caractérisé par le recouvrement de la lumière du cratère.
    8 Dispositif d'après 7 , caractérisé en ce qu'une image de l'arc lumineux est projetée là où le cra- tère est recouvert ou caché.par un écran. <Desc/Clms Page number 8>
    9 Dispositif d'après 1 , caractérisé par une ou plusieurs lampes à vareur métallique, de préférence avec une enveloppe en quartz, et par des filtres interca- lés entre ces lampes et l'endroit de traitement, filtres interceptant la partie du spectre au-dessous de 320 m .
    10 Dispositif d'après 9 , caractérisé en ce que des métaux du groupe du zinc, de préférence du zinc, du cadium du mercure, sont contenus dans les lampes .
    11 Dispositif d'après 9 , caractérisé en ce que des alliages sont contenus dans les lampes à vapeur métallique.
    12 Dispositif d'après Il , caractérisé par un remplissage du récipient de la lampe avec des électro- des en un alliage de potassium et de sodium .
    13 Dispositif d'après 11 , caractérisé par un remplissage du récipient de la lampe avec un alliage en cadmium et zinc, ou en calcium et magnésium.
    14 Dispositif dtaprès 11 , caractérisé par un remplissage du récipient de la lampe avec un alliage en aluminium et argent.
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