PL193072B1 - Urządzenie do leczenia za pomocą pól magnetycznych - Google Patents
Urządzenie do leczenia za pomocą pól magnetycznychInfo
- Publication number
- PL193072B1 PL193072B1 PL345004A PL34500499A PL193072B1 PL 193072 B1 PL193072 B1 PL 193072B1 PL 345004 A PL345004 A PL 345004A PL 34500499 A PL34500499 A PL 34500499A PL 193072 B1 PL193072 B1 PL 193072B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- magnetic field
- magnet
- generating
- coil
- electronic control
- Prior art date
Links
- 238000011282 treatment Methods 0.000 title claims description 22
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 12
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 claims description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 3
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 10
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 6
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000004071 biological effect Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 125000000524 functional group Chemical group 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 2
- 208000001132 Osteoporosis Diseases 0.000 description 1
- 108091081062 Repeated sequence (DNA) Proteins 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 238000013475 authorization Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 210000000746 body region Anatomy 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000002165 resonance energy transfer Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N2/00—Magnetotherapy
- A61N2/02—Magnetotherapy using magnetic fields produced by coils, including single turn loops or electromagnets
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Magnetic Treatment Devices (AREA)
- Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
- Polarising Elements (AREA)
- Manufacturing Of Magnetic Record Carriers (AREA)
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
- Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
- Soft Magnetic Materials (AREA)
- Silver Salt Photography Or Processing Solution Therefor (AREA)
- Dental Preparations (AREA)
Abstract
1. Urzadzenie do leczenia za pomoca pól magnetycznych, znajdujacych sie w aktywnej strefie pola magnetycznego, czesci biologiczne- go ciala, które to urzadzenie zawiera magnes lub uklad cewek do wytwarzania pola magne- tycznego i pierwszy uklad cewek do wytwarzania zmiennego pola magnetycznego, przy czym wewnatrz poddawanego leczeniu biologicznego ciala, za pomoca urzadzenia sa wytwarzane jadrowe rezonanse spinowe, znamienne tym, ze urzadzenie posiada dodatkowy uklad cewek detekcyjnych (6), badajacych strefe aktywna (2), w której znajduja sie czesci badanego ciala (3). PL PL PL
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do leczenia za pomocą pól magnetycznych, znajdujących się w aktywnej strefie pola magnetycznego, części biologicznego ciała.
Znane są urządzenia zawierające magnes lub układ cewek do wytwarzania pola magnetycznego i układ cewek do wytwarzania zmiennego pola magnetycznego wytworzonego przez ten magnes lub układ cewek. Urządzenia te przy zastosowaniu wysyłanych okresowo impulsami albo modulowanych pól magnetycznych pozytywnie wpływają na biologiczne tkanki organiczne. Jak można wywnioskować, na przykład z niemieckiego dokumentu patentowego DE 40 26 173 tkanka organiczna jest wystawiona na stałe pole magnetyczne i nałożone na nie pole zmienne. W ramach zastosowania tego rodzaju urządzeń można byłoby wykazać, że na skutek napromieniania biologicznych tkanek organicznych za pomocą pól magnetycznych albo za pomocą zmiennych pól magnetycznych może być uzyskane pozytywne działanie terapeutyczne. Działanie lecznicze takich przyrządów do terapii za pomocą pól magnetycznych polega między innymi na złagodzeniu osteoporozy lub następstw udaru mózgu. Przy tym okazuje się możliwe, że dzięki zastosowanym polom magnetycznym ulegają wzmożeniu procesy transportu i/lub procesy przemiany materii, które prowadzą do pozytywnego efektu terapeutycznego.
Dotychczas przyjmowano, że wyżej opisany proces jest powodowany przez wzbudzanie albo przez absorpcję jonowych rezonansów cyklotronowych (IZR) w ciele biologicznym. Zależnie od okoliczności okazuje się to jednakże wątpliwe, ponieważ rezonanse cyklotronowe występują na ogół jedynie w swobodnych cząsteczkach, jak na przykład w próżni albo w elektronach w paśmie przewodzenia półprzewodnika. Ponadto dzięki prostemu rachunkowi można wykazać, że ruch cyklotronowy mógłby być wykonany na torze kołowym, którego sam promień przekracza przeciętną średnicę przekroju poprzecznego ludzkiego ciała. Oznacza to, że dla przeniesienia energii, zwłaszcza w twardej tkance organicznej, może być wątpliwe wyjaśnienie wynikające z rezonansu cyklotronowego. W praktyce okazało się, że w istniejących przyrządach do terapii za pomocą pól magnetycznych niejednokrotnie jest się zmuszonym do przeprowadzenia kilku zabiegów, aby w ten sposób ustalić częstotliwości dla następnych zabiegów, które spowodują pozytywny efekt. Jest to postępowanie, które leczenie za pomocą pól magnetycznych czyni bardzo drogim i nieprecyzyjnym i umożliwia tylko wyjątkowo lub wcale nie umożliwia celowego postępowania przy określonych i dających się zlokalizować uciążliwościach w przypadku stałej i płynnej materii.
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia do leczenia za pomocą pól magnetycznych, które zapobiegnie wspomnianym wadom i w szczególności po raz pierwszy umożliwi podejmowanie zamierzonych i powtarzalnych sposobów terapii za pomocą pól magnetycznych, niezależnie od tego, czy znajdują się w strefie aktywnej urządzenia cząstki zjonizowane.
Urządzenie do leczenia za pomocą pól magnetycznych, znajdujących się w aktywnej strefie pola magnetycznego, części biologicznego ciała, które to urządzenie zawiera magnes lub układ cewek do wytwarzania pola magnetycznego i pierwszy układ cewek do wytwarzania zmiennego pola magnetycznego, przy czym wewnątrz poddawanego leczeniu biologicznego ciała, za pomocą urządzenia są wytwarzane jądrowe rezonanse spinowe, charakteryzuje się według wynalazku tym, że urządzenie posiada dodatkowy układ cewek detekcyjnych, badających strefę aktywną, w której znajdują się części badanego ciała.
Korzystnie, urządzenie posiada elektroniczne urządzenie sterujące do sterowania magnesem lub układem cewek do wytwarzania pola magnetycznego i pierwszym układem cewek do wytwarzania jądrowego rezonansu spinowego, w co najmniej jednej części biologicznego ciała, i urządzenie do powtarzalnego sterowania tym elektronicznym urządzeniem sterującym do wytwarzania określonej kolejności jądrowych rezonansów spinowych, przy czym zwłaszcza urządzenie do powtarzalnego sterowania elektronicznym urządzeniem sterującym jest urządzeniem generującym określoną kolejność jądrowych rezonansów spinowych wyznaczoną za pomocą czasu relaksacji spinowo-siatkowej T1 co najmniej jednej części biologicznego ciała i korzystnie posiada wskaźnik powtarzania wynoszący około 3T1.
Korzystnie, zmienne pole magnetyczne wytworzone za pomocą pierwszego układu cewek obejmuje określone składniki szeregu Fouriera.
Korzystnie, układ cewek detekcyjnych ma oś detekcji prostopadłą do pola magnetycznego magnesu lub układ cewek do wytwarzania pola magnetycznego i prostopadłą do osi pierwszego układu cewek do wytwarzania zmiennego pola magnetycznego.
PL 193 072 B1
Elektroniczne urządzenie sterujące może zawierać urządzenie do rozpoznawania sygnałów, za pomocą którego jest wyznaczany czas relaksacji spinowo-siatkowej T1 i obejmować urządzenie pomiarowe, za pomocą którego jest mierzona energia wysyłana wskutek jądrowego rezonansu spinowego.
Korzystnie, magnes urządzenia ma postać cewki Helmholza a magnes do wytwarzania jest magnesem z hartowanego ferrytu lub układ cewek do wytwarzania pola magnetycznego zawiera magnes z hartowanego ferrytu.
Korzystnie, pole magnetyczne magnesu lub układ cewek charakteryzuje się odchyłką około ±0,5 Gs.
Korzystnie, magnes urządzenia posiada dodatkowo cewkę pomocniczą do wytwarzania magnetycznego pola pomocniczego, przy czym pole pomocnicze jest nałożone na pole magnetyczne magnesu, przy czym zwłaszcza elektroniczne urządzenie sterujące zawiera urządzenie sterujące do sterowania cewką pomocniczą.
W porównaniu ze znanymi próbami rozwiązań, urządzenie według wynalazku opiera się na pomyśle, że pozytywne działanie lecznicze jest osiągalne dzięki wytwarzaniu powtarzanych sekwencji jądrowych rezonansów spinowych.
W urządzeniu magnes służy do wytwarzania zasadniczo stałego pola magnetycznego a układ cewek służy do wytwarzania zmiennego magnetycznego pola prostopadłego do pola magnetycznego magnesu, przy czym w sposób widoczny dla specjalisty odpowiada to klasycznemu układowi do przeprowadzania rezonansu spinowego. Elektroniczne urządzenie sterujące, służące do sterowania magnesem i układem cewek, daje się regulować w taki sposób, że w ciele biologicznym umieszczonym wpolu objętym liniami pola magnetycznego jest wytwarzany jądrowy rezonans spinowy. Dzięki urządzeniu sterującemu mogą być ustalone parametry lub przedziały, odpowiednio do których urządzenie według wynalazku powtarza sterowany przez elektroniczne urządzenie sterujące proces jądrowego rezonansu spinowego albo proces jądrowej absorpcji spinowej.
Okazało się bardzo korzystne, jeżeli wskaźnik powtarzania, to znaczy określona w czasie kolejność przeprowadzanych jądrowych rezonansów spinowych, jest wyznaczony w zależności od czasu relaksacji spinowo-sieciowej T1. Czas relaksacji spinowo-sieciowej jako stała czasowa opisuje wykładnicze lub logarytmiczne wytwarzanie makroskopowego magnesowania w kierunku pola magnetycznego. W wyniku rezonansowego napromieniania zmiennym polem magnetycznym prostopadle do wspomnianego pola magnetycznego magnesowanie słabnie w kierunku pola magnetycznego. Jeżeli po tym zmniejszeniu się magnesowania już nie następuje napromienianie rezonansowe, magnesowanie zwiększa się więc w kierunku pola magnetycznego, przy czym ze względu na logarytmiczny przyrost można założyć, że po czasie wynoszącym około 3T1 magnesowanie ponownie osiągnie około 95% wartości wyjściowej magnesowania. To znaczy, że po odstępie w czasie wynoszącym 3T1 stanie się osiągalny ponowny skuteczny transfer energii za pomocą rezonansu spinowego. Toteż określenie wskaźnika powtarzania rezonansu spinowego na trzykrotną wartość czasu relaksacji spinowo-siatkowej idealnie odpowiada omawianemu przedmiotowi wynalazku, jednakże można sobie wyobrazić również inne częstotliwości. Ponadto dzięki temu ustaleniu jest natychmiast osiągalne pozytywne działanie biologiczne. W przeciwieństwie do stanu techniki, nie jest już konieczne wyznaczanie, w mniej lub bardziej przypadkowy sposób, w wyniku znacznej liczby wstępnych badań, częstotliwości, dzięki której osiąga się działanie biologiczne. Ponieważ rezonans spinowy może nastąpić nie tylko dla gazowych, lecz także dla znajdujących się w roztworze i dla wbudowanych na stałe molekuł, w wyniku pomiarów są dostępne także odpowiednie albo wymagane do leczenia czasy relaksacji spinowo-siatkowej.
Dysponowanie cewką detekcyjną, pozwala natychmiast osiągnąć bezpośrednio i jednoznacznie zmierzony wskaźnik powtarzania rezonansu spinowego dla ciała lub dla części ciała, które ma być poddane leczeniu. A więc wyznaczone czasy terapii, które służą tylko do wykrycia możliwej częstotliwości skutecznej nie są już więcej potrzebne. Również w uproszczonym wariancie wykonania to urządzenie w korzystny sposób może służyć tylko do ustalenia i dysponowania już wyznaczonymi albo zaczerpniętymi z literatury wartościami T1 lub innych parametrów, jak na przykład pole magnetyczne Bo, pole zmienne B1 albo częstotliwość Larmora fo lub innych odpowiednich parametrów, aby w ten sposób ustalić warunki, przy których należy przeprowadzić leczenie za pomocą rezonansu spinowego.
Zaletą jest też to, że elektroniczne urządzenie sterujące obejmuje urządzenie pomiarowe, które jest w stanie mierzyć energię, na zastosowanych cewkach detekcyjnych, która w czasie określonej kolejności jądrowych rezonansów spinowych jest wysyłana do poddawanych terapii tkanek organicz4
PL 193 072 B1 nych względnie do części ciała. Tak więc w bardzo prosty sposób może być stworzony związek, dzięki któremu jest możliwa do przedstawienia zależność rezultatu leczenia i wysłanej do ciała dawki energii. Odpowiednie zapisy mogą być użyte w szczególności do tego, aby dla określonego zastosowania ustalić określone dawki energii. Ponadto jest również możliwe zastosowanie ich do kontroli przebiegu choroby. Przy czym dla specjalisty jest widoczne, że tego rodzaju zapisy mogą być używane także na różne inne sposoby.
W idealnym wypadku, podczas rezonansu spinowego wystarczy napromieniać z pojedynczą częstotliwością, mianowicie tak zwaną częstotliwością Larmora pola zmiennego, aby w klasycznym znaczeniu odwrócić makroskopowe magnesowanie względnie uzyskać odpowiednie przejście energetyczne. W praktyce, tego rodzaju dyskretnej częstotliwości nie uzyskuje się. Ponadto należy liczyć się z tym, że stosowane pole magnetyczne nie jest jednorodne i poza tym także wewnątrz obszarów, które są leczone za pomocą rezonansu spinowego w wyniku chemicznych przesunięć powstają takie niejednorodności, że spinowe momenty pędu nie znajdują się w fazie z jedną stałą częstotliwością Larmora. Aby mimo to wiele spinów doprowadzić do odwrócenia, zmienne pole magnetyczne wytworzone przez układ cewek według wynalazku korzystnie obejmuje dużą liczbę ustalonych składowych szeregu Fouriera.
Zalecaną postacią wynalazku jest zastąpienie magnesu układem cewek Helmholza. Cewki Helmholza wyróżniają się zwłaszcza tym, że są one w stanie wytwarzać zasadniczo stałe jednorodne pole magnetyczne. Ponadto wykazują tę korzyść, że za ich pomocą jest możliwe przesuwanie pola w łatwy do wykonania sposób. To przesuwanie pola może nastąpić, po pierwsze za pomocą zmiany prądu płynącego przez cewki lub po drugie na skutek tego, że za pomocą następnej cewki na pole Helmholza jest nałożone dodatkowe pole magnetyczne. Stąd, w prosty sposób jest możliwe za pomocą pary cewek Helmholza przeprowadzenie jądrowego rezonansu spinowego w wyniku przesuwania pola.
W praktyce można jednak wykazać, że w bardzo korzystnym udoskonaleniu wynalazku układ cewek Helmholza, taki który został opisany powyżej, nie jest nieodzowny. Rezonans spinowy przeprowadzony dla celów leczniczych jest wystarczający na przykład wtedy, jeżeli do wytwarzania pola magnetycznego jest zastosowany magnes z hartowanego ferrytu. Dzięki temu, że mogą być zastosowane także prostsze magnesy, możliwe jest zasadniczo tańsze wytwarzanie urządzenia według wynalazku, a zatem leczenie za pomocą urządzenia według wynalazku będzie mogło być dostępne dla dużego grona pacjentów. W związku z tym można byłoby w korzystny sposób wykazać, że przy gęstościach pola magnetycznego wynoszących około 22 Gs z odchyleniem w polu rzędu ±0,6 Gs omawiany wynalazek jest wystarczający dla celów terapeutycznych.
Jest to możliwe między innymi dzięki temu, że na stosunkowo silnie fluktuujące pole, za pomocą cewki pomocniczej jest nałożone dodatkowe zmienne pole pomocnicze.
Przy czym ta pomocnicza cewka jest w taki sposób sterowana za pomocą urządzenia sterującego, że jądrowy rezonans spinowy następuje, w napromieniającym zmiennym polu magnetycznym ze stałą częstotliwością, w szybkim adiabatycznym procesie przepływowym. Przepływ adiabatyczny polega między innymi na przesuwaniu pola magnetycznego wytworzonego za pomocą magnesu. Przy tym, w możliwym wariancie wykonania, na pole magnetyczne magnesu w sposób wynikający z konstrukcji najpierw jest nakładane pole magnetyczne cewki pomocniczej, to znaczy następuje wzmocnienie, i wreszcie jest nakładana kompensująca częstotliwość rezonansowa, to znaczy następuje osłabienie. Oznacza to, że podczas sekwencji rezonansowej następuje stałe osłabienie pola magnetycznego elektromagnesu. Osłabienie pola magnetycznego najczęściej posiada formę zęba piły. Przy przebiegu adiabatycznym niewątpliwie należy zwrócić uwagę na to, że zmiana pola nie jest przeprowadzana zbyt szybko. Obserwując mianowicie pola magnetyczne lub magnesowanie w układzie odniesienia wirującym z częstotliwością Larmora stwierdza się, że ze względu na nakładanie pól wewnątrz tego wirującego układu odniesienia, powstaje następny ruch Larmora dodatkowego magnesowania, który jest nałożony na początkowy ruch wytworzony za pomocą pola magnetycznego. Wskutek zmiany pola to dodatkowe magnesowanie zmienia swój kierunek w wirującym układzie odniesienia, ponieważ wyrównuje się ono z polem magnetycznym wynikającym z nałożenia. Jednakże tylko wtedy odbywa się to bez przenoszenia energii, to znaczy adiabatycznie, jeżeli zmiana pola magnetycznego dokonuje się dostatecznie powoli. Na skutek tego w bardzo korzystny i tani sposób jest możliwe dotarcie za pomocą rezonansu spinowego do wszystkich części ciała znajdujących się w strefie aktywnej i osiągnięcie zasadniczo zoptymalizowanej wymiany energii, ponieważ dzięki przesuwaniu pola magnetycznego, mimo możliwych odchyłek w gęstości pola, spiny są wystawione na odpowiednie pole
PL 193 072 B1 magnetyczne w taki sposób, że rezonans może powstać w każdym wypadku za pomocą poprzecznie napromienianej częstotliwości Larmora.
W ramach wynalazku, jak wyżej opisano, rezonans spinowy może być przeprowadzony nie tylko wskutek przesuwania pola, lecz można to uczynić także wyłącznie w wyniku przesuwania częstotliwości albo może to nastąpić na skutek transferu energii rezonansu spinowego za pomocą kombinowanego przesuwania częstotliwości i pola. Przy czym w wyniku tego nie jest wykluczony szybszy przebieg adiabatyczny.
Przedmiot wynalazku w przykładach wykonania jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia rzut perspektywiczny pierwszego układu pól magnetycznych i cewek, fig. 2 -rzut perspektywiczny innego układu pól magnetycznych i cewek i fig. 3 - schemat blokowy schematycznie przedstawionych grup funkcjonalnych przy zastosowaniu urządzenia według wynalazku służącego do leczenia za pomocą pól magnetycznych.
Na figurze 1 przedstawiono schemat pierwszego układu cewek i magnesów w urządzeniu według wynalazku. Układ współrzędnych narysowany na prawo od układu służy do objaśnienia przestrzennego położenia poszczególnych cewek. Przy tym prostopadle do osi z, to znaczy prostopadle do płaszczyzny pionowej są umieszczone dwa bieguny trwałego magnesu 1. Linie pola magnetycznego wytworzonego przez trwały magnes 1 przebiegają równolegle do osi z. Obydwa bieguny magnesu 1 są umieszczone w odstępie od siebie i tworzą strefę aktywną 2. Strefa aktywna 2 jest tak zwaną przestrzenią pośrednią, w której pola magnetyczne albo przeprowadzony rezonans spinowy przejawiają swoje działanie na biologiczne ciało 3. Dzięki trwałemu magnesowi 1 najczęściej jest wytwarzane pole magnetyczne Bo=22 Gs, przy czym w odniesieniu do gęstości pola, w ramach szybkiego adiabatycznego przebiegu można dopuścić odchyłkę gęstości pola wynoszącą około ±0,5 Gs.
Ponadto na podstawie figury 1 przedstawiono, że trwałemu magnesowi 1jest przyporządkowana cewka pomocnicza 4. Przy przeprowadzaniu rezonansu spinowego cewka pomocnicza 4 służy do tego, aby na zasadniczo stałe pole magnetyczne, w celu przeprowadzenia przesuwania pola w ramach przebiegu adiabatycznego, nałożyć zmienne pole magnetyczne. Prostopadle do osi z albo linii pola magnesu 1, to znaczy wzdłuż osi x jest umieszczony pierwszy układ cewek 5 układ cewek nadawczych. Układ cewek 5 wytwarza zmienne pole magnetyczne.
Przy przebiegu adiabatycznym to zmienne pole jest nastawione na zasadniczo stałą częstotliwość Larmora biologicznego ciała, które ma być poddane leczeniu. Jak przedstawiono na fig. 1 fakultatywnie może wchodzić w rachubę także następny układ cewek detekcyjnych 6. Ten układ cewek detekcyjnych 6może być zastosowany po pierwsze w ramach, na przykład pomiarów echa spinowego służących do wyznaczenia czasu relaksacji spinowo-siatkowej T1 biologicznego ciała, które ma być poddane leczeniu i po drugie również do wyznaczenia energii, która jest wysyłana do obiektu biologicznego w strefie aktywnej 2 w wyniku określonej kolejności rezonansów spinowych.
Na figurze 2 widoczny jest następny układ cewek i pola magnetycznego urządzenia według wynalazku. W porównaniu z fig. 1pole magnetyczne Bo nie jest wytwarzane za pomocą magnesu 1, lecz za pomocą pary cewek Helmholza 7. Dzięki zastosowaniu cewek Helmholza 7 w ramach tego wariantu wykonania można zrezygnować z cewek pomocniczych 4 przedstawionych na fig. 1. Przewidziane do przeprowadzenia przesuwanie pola w ramach możliwie szybkiego przebiegu adiabatycznego może być uzyskane dzięki odpowiedniej zmianie prądu cewki.
Na figurze 3 jest widoczny schemat blokowy, który pokazuje schematycznie grupy funkcjonalne urządzenia do leczenia, w którym ma zastosowanie przykładowe urządzenie według wynalazku służące do leczenia za pomocą pól magnetycznych. W ramach tego przykładu wykonania urządzenie obejmuje tak zwany czytnik kart 8, który nadaje się do przyjmowania i do rozpoznawania kart z chipem, wyposażonych w pasek magnetyczny i/lub zapisywalny chip pamięciowy, jakie już dzisiaj zwykle są wydawane pacjentom przez kasy chorych. Dzięki temu omawiane urządzenie jest w stanie przyjmować automatycznie informacje o pacjentach lub służące do leczenia pacjentów i w ramach urządzenia według wynalazku dostarczyć je do dalszego przetwarzania. Takimi danymi mogą być między innymi: historia dotychczasowego przebiegu leczenia, informacje o okresie leczenia, liczba przepisanych lub opłaconych zabiegów, indywidualne dane na temat intensywności leczenia i co bardzo ważne, może być wskaźnik powtarzania, przy użyciu którego powinno być przeprowadzone stosowanie rezonansu spinowego. Przy tym dla specjalisty, który jest zatrudniony w tej dziedzinie jest łatwo zauważalne, że opisana transmisja danych względnie autoryzacja dostępu do danych może być przeprowadzona również w innej formie. Zatem jest możliwa, na przykład także transmisja z centralnego stanowiska za pomocą odpowiednich i znanych specjaliście interfejsów.
PL 193 072 B1
Przeczytane dane są następnie przekazywane dalej do sterowania za pomocą elektronicznego urządzenia sterującego 9 w postaci mikrokontrolera, który obejmuje także wszystkie inne urządzenia sterujące. Urządzenie mikroprocesorowe steruje między innymi procesem rezonansu spinowego, wskaźnikiem powtarzania albo określoną kolejnością większej liczby procesów absorpcji spinowej i ich skutecznością. Ponadto przy leczeniu kilku części ciała lub jednego obszaru ciała, za pomocą wspomnianego elektronicznego urządzenia sterującego 9 może być sterowany posuw kozetki zabiegowej wewnątrz strefy aktywnej 2 (fig. 1) urządzenia według wynalazku. Na fig. 3 jest przedstawione mogące służyć za przykład połączenie sterowania za pomocą mikrokontrolera z generatorem funkcji 10 według wynalazku. Generator funkcji 10 wytwarza między innymi w odpowiednich obwodach drganiowych odpowiednie częstotliwości, służące do ustalonego wytwarzania jądrowych rezonansów spinowych, które są sterowane i kontrolowane za pomocą mikrokontrolera. Ponadto urządzenie według wynalazku obejmuje wskaźnik alfanumeryczny 11, dzięki któremu, na przykład pacjent lub osoba nadzorująca jest w stanie sprawować precyzyjną kontrolę nad przebiegiem leczenia za pomocą jądrowego rezonansu spinowego.
Claims (13)
- Zastrzeżenia patentowe1. Urządzenie do leczenia za pomocą pól magnetycznych, znajdujących się w aktywnej strefie pola magnetycznego, części biologicznego ciała, które to urządzenie zawiera magnes lub układ cewek do wytwarzania pola magnetycznego i pierwszy układ cewek do wytwarzania zmiennego pola magnetycznego, przy czym wewnątrz poddawanego leczeniu biologicznego ciała, za pomocą urządzenia są wytwarzane jądrowe rezonanse spinowe, znamienne tym, że urządzenie posiada dodatkowy układ cewek detekcyjnych (6), badających strefę aktywną (2), w której znajdują się części badanego ciała (3).
- 2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że posiada elektroniczne urządzenie sterujące (9) do sterowania magnesem lub układem cewek do wytwarzania pola magnetycznego i pierwszym układem cewek (5) do wytwarzania jądrowego rezonansu spinowego w co najmniej jednej części biologicznego ciała (3), i urządzenie do powtarzalnego sterowania tym elektronicznym urządzeniem sterującym (9) do wytwarzania określonej kolejności jądrowych rezonansów spinowych.
- 3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że urządzenie do powtarzalnego sterowania elektronicznym urządzeniem sterującym (9) jest urządzeniem generującym określoną kolejność jądrowych rezonansów spinowych wyznaczoną za pomocą czasu relaksacji spinowo-siatkowej T1, co najmniej jednej części biologicznego ciała (3) i korzystnie posiada wskaźnik powtarzania wynoszący około 3T1.
- 4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że zmienne pole magnetyczne wytworzone za pomocą pierwszego układu cewek (5) obejmuje określone składniki szeregu Fouriera.
- 5. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że układ cewek detekcyjnych (6) ma oś detekcji prostopadłą do pola magnetycznego magnesu lub układ cewek do wytwarzania pola magnetycznego i prostopadłą do osi pierwszego układu cewek (5) do wytwarzania zmiennego pola magnetycznego.
- 6. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że elektroniczne urządzenie sterujące (9) zawiera urządzenie do rozpoznawania sygnałów, za pomocą którego jest wyznaczany czas relaksacji spinowo-siatkowej T1.
- 7. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że elektroniczne urządzenie sterujące (9) obejmuje urządzenie pomiarowe, za pomocą którego jest mierzona energia wysyłana wskutek jądrowego rezonansu spinowego.
- 8. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że magnes ma postać cewki Helmholza (7).
- 9. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że magnes do wytwarzania jest magnesem z hartowanego ferrytu.
- 10. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że układ cewek do wytwarzania pola magnetycznego zawiera magnes z hartowanego ferrytu.
- 11. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że pole magnetyczne magnesu lub układ cewek charakteryzuje się odchyłką około ±0,5 Gs.PL 193 072 B1
- 12. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że magnes (1) posiada dodatkowo cewkę pomocniczą (4) do wytwarzania magnetycznego pola pomocniczego, przy czym pole pomocnicze jest nałożone na pole magnetyczne magnesu (1).
- 13. Urządzenie według zastrz. 12, znamienne tym, że elektroniczne urządzenie sterujące (9) zawiera urządzenie sterujące do sterowania cewką pomocniczą (4).
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19827736A DE19827736A1 (de) | 1998-06-22 | 1998-06-22 | Vorrichtung zur Behandlung mit magnetischen Feldern |
| PCT/DE1999/001722 WO1999066986A1 (de) | 1998-06-22 | 1999-06-12 | Vorrichtung zur behandlung mit magnetischen feldern |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL345004A1 PL345004A1 (en) | 2001-11-19 |
| PL193072B1 true PL193072B1 (pl) | 2007-01-31 |
Family
ID=7871631
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL345004A PL193072B1 (pl) | 1998-06-22 | 1999-06-12 | Urządzenie do leczenia za pomocą pól magnetycznych |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US6558311B1 (pl) |
| EP (1) | EP1089792B1 (pl) |
| JP (1) | JP4343438B2 (pl) |
| AT (1) | ATE326262T1 (pl) |
| AU (1) | AU765015B2 (pl) |
| CA (1) | CA2335462C (pl) |
| CZ (1) | CZ300498B6 (pl) |
| DE (3) | DE19827736A1 (pl) |
| DK (1) | DK1089792T3 (pl) |
| ES (1) | ES2259840T3 (pl) |
| HU (1) | HU227009B1 (pl) |
| IL (1) | IL140371A0 (pl) |
| IS (1) | IS2479B (pl) |
| PL (1) | PL193072B1 (pl) |
| PT (1) | PT1089792E (pl) |
| SI (1) | SI1089792T1 (pl) |
| WO (1) | WO1999066986A1 (pl) |
| YU (1) | YU49322B (pl) |
Families Citing this family (21)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20030195410A1 (en) * | 1995-08-10 | 2003-10-16 | James Winter | Method of treatment using magnetic resonance and apparatus therefor |
| US7338431B2 (en) * | 2001-04-03 | 2008-03-04 | Baugh Carl E | Method and apparatus to stimulate the immune system of a biological entity |
| DE20109058U1 (de) * | 2001-05-31 | 2002-10-10 | DeltaMed GmbH, 35578 Wetzlar | Vorrichtung zur Behandlung mit magnetischen Feldern |
| AUPR711701A0 (en) * | 2001-08-17 | 2001-09-06 | Advanced Diagnostic Development Pty Ltd | Magnetic field therapy |
| DE10304585A1 (de) * | 2003-02-05 | 2004-08-19 | Abb Research Ltd. | Zwei- oder mehrdimensionale Magnetfelderzeugungsanordnung |
| DE102004006192B4 (de) * | 2004-02-06 | 2008-11-06 | Axel Muntermann | Vorrichtung zur Behandlung mit Magnetfeldern |
| US7279899B2 (en) * | 2004-10-06 | 2007-10-09 | Regents Of The University Of Minnesota | Contrast from rotating frame relaxation by adiabatic pulses |
| DE102008029415B4 (de) * | 2008-06-23 | 2014-05-22 | Axel Muntermann | Vorrichtung zur Magnetfeldtherapie |
| DE102009060543B4 (de) * | 2009-12-23 | 2014-02-06 | Axel Muntermann | Verfahren zur kosmetischen Hautglättung |
| DE102009060544B4 (de) | 2009-12-23 | 2013-10-17 | Axel Muntermann | Vorrichtung zur Behandlung mit magnetischen Feldern |
| SI24438A (sl) | 2014-04-08 | 2015-02-27 | Butinar Urban | Frekvenäśni stimulator |
| US10695575B1 (en) | 2016-05-10 | 2020-06-30 | Btl Medical Technologies S.R.O. | Aesthetic method of biological structure treatment by magnetic field |
| DE102015222880B3 (de) * | 2015-11-19 | 2017-05-11 | Airbus Ds Gmbh | Verfahren und einen Behälter zum Herbeiführen von zumindest einer nicht-letalen Veränderung in inhärenten Eigenschaften eines nicht-menschlichen biologischen Systems unter dem Einfluss von Schwerelosigkeit |
| US11464993B2 (en) | 2016-05-03 | 2022-10-11 | Btl Healthcare Technologies A.S. | Device including RF source of energy and vacuum system |
| DE102016108601A1 (de) | 2016-05-10 | 2017-11-16 | Axel Muntermann | Vorrichtung zur Kernspinresonanztherapie |
| DE102017114856B4 (de) * | 2017-07-04 | 2022-05-05 | Axel Muntermann | Verfahren zur Einstellung eines Gerätes zur Behandlung mit Kernspinresonanzen |
| JP6893713B1 (ja) * | 2020-03-26 | 2021-06-23 | 株式会社Bandel | 合成高分子樹脂製バンドの製造方法、及びその製造装置 |
| US12611545B2 (en) | 2020-05-04 | 2026-04-28 | Btl Healthcare Technologies A.S. | Device and method for unattended treatment of a patient |
| US11878167B2 (en) | 2020-05-04 | 2024-01-23 | Btl Healthcare Technologies A.S. | Device and method for unattended treatment of a patient |
| JP2023515722A (ja) | 2020-05-04 | 2023-04-13 | ビーティーエル ヘルスケア テクノロジーズ エー.エス. | 患者の非アテンド式治療のためのデバイスおよび方法 |
| US20260097226A1 (en) | 2024-10-08 | 2026-04-09 | Btl Medical Solutions A.S. | Devices and methods for application of a magnetic field to the nervous system |
Family Cites Families (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3789832A (en) * | 1972-03-17 | 1974-02-05 | R Damadian | Apparatus and method for detecting cancer in tissue |
| JPS53148191A (en) | 1977-05-28 | 1978-12-23 | Chuo Iriyou Kk | Electromagnetic wave curing instrument |
| US4428366A (en) | 1981-05-06 | 1984-01-31 | Alfred B. Kurtz | Electromagnetic apparatus and method for the reduction of serum glucose levels |
| DE3233050C2 (de) * | 1981-09-09 | 1997-04-24 | British Tech Group | Verfahren der hochauflösenden Impuls-Kernresonanzspektroskopie |
| US5366435A (en) * | 1982-12-20 | 1994-11-22 | Jacobson Jerry I | Therapeutic treatment of mammals |
| US4579121A (en) * | 1983-02-18 | 1986-04-01 | Albert Macovski | High speed NMR imaging system |
| US5464013A (en) * | 1984-05-25 | 1995-11-07 | Lemelson; Jerome H. | Medical scanning and treatment system and method |
| GB8414953D0 (en) * | 1984-06-12 | 1984-07-18 | Maghemite Inc | Brushless permanent magnet dc motor |
| JPS63150061A (ja) * | 1986-12-15 | 1988-06-22 | 株式会社東芝 | 磁気共鳴イメ−ジング装置における高周波磁場強度設定方法 |
| US5224922A (en) | 1988-05-19 | 1993-07-06 | Kurtz Warren H | Quasistatic biological cell and tissue modifier |
| US5050605A (en) | 1989-04-12 | 1991-09-24 | Fonar Corporation | Magnetic resonance imaging antennas with spiral coils and imaging methods employing the same |
| CA2021506A1 (en) | 1989-08-17 | 1991-02-18 | Abraham R. Liboff | Electromagnetic treatment therapy for stroke victims |
| US5186924A (en) * | 1991-01-16 | 1993-02-16 | Praxair Technology Inc. | Magnetic resonance human medical and veterinary imaging method |
| US5365172A (en) * | 1992-08-07 | 1994-11-15 | Brigham And Women's Hospital | Methods and apparatus for MRI |
| EP0637755A1 (en) * | 1993-08-02 | 1995-02-08 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Magnetic resonance imaging apparatus |
| JPH10507668A (ja) * | 1994-10-25 | 1998-07-28 | ロナルド ジェイ. ウエインストック, | 磁気共鳴処理装置 |
| US5690109A (en) * | 1995-06-23 | 1997-11-25 | Govind; Rakesh | Method of destructive, noninvasive hyperpyrexia of tissues and organisms utilizing nuclear magnetic resonance |
| US20030195410A1 (en) * | 1995-08-10 | 2003-10-16 | James Winter | Method of treatment using magnetic resonance and apparatus therefor |
| US5880661A (en) * | 1996-04-01 | 1999-03-09 | Emf Therapeutics, Inc. | Complex magnetic field generating device |
| US6234953B1 (en) | 1996-06-06 | 2001-05-22 | Lawson Research Institute | Electrotherapy device using low frequency magnetic pulses |
| DE29718337U1 (de) * | 1997-10-17 | 1999-02-18 | Muntermann, Axel, 35583 Wetzlar | Vorrichtung zur Magnetfeldtherapie |
| WO1999036127A2 (en) * | 1998-01-15 | 1999-07-22 | Amethyst Technologies, Inc. | Improved pulsed electromagnetic energy treatment apparatus and method |
-
1998
- 1998-06-22 DE DE19827736A patent/DE19827736A1/de not_active Withdrawn
-
1999
- 1999-06-06 US US09/720,464 patent/US6558311B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-12 IL IL14037199A patent/IL140371A0/xx not_active IP Right Cessation
- 1999-06-12 DK DK99938182T patent/DK1089792T3/da active
- 1999-06-12 JP JP2000555669A patent/JP4343438B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1999-06-12 PL PL345004A patent/PL193072B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1999-06-12 YU YU82200A patent/YU49322B/sh unknown
- 1999-06-12 ES ES99938182T patent/ES2259840T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-12 AU AU52784/99A patent/AU765015B2/en not_active Ceased
- 1999-06-12 CA CA2335462A patent/CA2335462C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-06-12 WO PCT/DE1999/001722 patent/WO1999066986A1/de not_active Ceased
- 1999-06-12 AT AT99938182T patent/ATE326262T1/de active
- 1999-06-12 SI SI9930913T patent/SI1089792T1/sl unknown
- 1999-06-12 EP EP99938182A patent/EP1089792B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-12 HU HU0101870A patent/HU227009B1/hu not_active IP Right Cessation
- 1999-06-12 DE DE59913437T patent/DE59913437D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-12 CZ CZ20004795A patent/CZ300498B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1999-06-12 DE DE19981123T patent/DE19981123D2/de not_active Expired - Fee Related
- 1999-06-12 PT PT99938182T patent/PT1089792E/pt unknown
-
2000
- 2000-12-20 IS IS5781A patent/IS2479B/is unknown
-
2002
- 2002-09-03 US US10/234,309 patent/US20030069464A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO1999066986A1 (de) | 1999-12-29 |
| HUP0101870A3 (en) | 2004-07-28 |
| YU82200A (sh) | 2002-12-10 |
| CZ300498B6 (cs) | 2009-06-03 |
| ATE326262T1 (de) | 2006-06-15 |
| HU227009B1 (en) | 2010-04-28 |
| IL140371A0 (en) | 2002-02-10 |
| HUP0101870A2 (hu) | 2001-09-28 |
| DK1089792T3 (da) | 2006-09-25 |
| US6558311B1 (en) | 2003-05-06 |
| AU765015B2 (en) | 2003-09-04 |
| DE59913437D1 (de) | 2006-06-22 |
| EP1089792A1 (de) | 2001-04-11 |
| YU49322B (sh) | 2005-06-10 |
| US20030069464A1 (en) | 2003-04-10 |
| IS5781A (is) | 2000-12-20 |
| CA2335462A1 (en) | 1999-12-29 |
| AU5278499A (en) | 2000-01-10 |
| JP4343438B2 (ja) | 2009-10-14 |
| IS2479B (is) | 2008-12-15 |
| JP2002518145A (ja) | 2002-06-25 |
| PT1089792E (pt) | 2006-08-31 |
| DE19981123D2 (de) | 2001-05-10 |
| SI1089792T1 (sl) | 2006-10-31 |
| CA2335462C (en) | 2012-11-06 |
| CZ20004795A3 (cs) | 2001-07-11 |
| EP1089792B1 (de) | 2006-05-17 |
| ES2259840T3 (es) | 2006-10-16 |
| PL345004A1 (en) | 2001-11-19 |
| DE19827736A1 (de) | 1999-12-23 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| PL193072B1 (pl) | Urządzenie do leczenia za pomocą pól magnetycznych | |
| AU2007254585B2 (en) | Device and method for treatment with magnetic fields | |
| US9612308B2 (en) | Ultra-fast magnetic field for electron paramagnetic resonance imaging used in monitoring dose from proton or hadron therapy | |
| EP0361551A1 (en) | Thermographic imaging | |
| Keevil | Magnetic resonance imaging in medicine | |
| US4799015A (en) | Method of mapping the nuclear magnetic properties of an object to be examined | |
| NL1023455C2 (nl) | Werkwijze en kernspintomografie-apparaat voor de weergave met plaatselijke resolutie van een verandering van de functionele activiteiten van de hersenen. | |
| Lepage et al. | Contrast mechanisms in magnetic resonance imaging | |
| US5315250A (en) | Magnetic resonance imaging | |
| JP2003093369A (ja) | 認証処理システム、および認証処理方法、並びにコンピュータ・プログラム | |
| FI80584C (fi) | Undersoekningsmodul. | |
| CN114224314B (zh) | 一种磁共振成像系统及其乐音生成方法和装置 | |
| Timonen et al. | 1H MRS phantom studies of BNCT 10B‒carrier, BPA–F using STEAM and PRESS MRS sequences: Detection limit and quantification | |
| Keevil | in medicine | |
| Bendel et al. | Line narrowing of I= 12 spins coupled to quadrupolar nuclei in liquids: effects of weak decoupling fields | |
| Sjölund | MRI based radiotherapy planning and pulse sequence optimization | |
| Bilaniuk et al. | NMR imaging in medicine | |
| Raj | Studies of physical limitations in functional magnetic resonance imaging | |
| Prestini | Nuclear Magnetic Resonance: Imaging and Spectroscopy | |
| Jaccard | Development and Understanding of Novel Compounds Designed as Potential MRI Contrast Agents | |
| Darkazanli | Magnetic resonance imaging modeling and applications to fast imaging and guidance of ultrasound surgery | |
| Whitney | Studies of the design, use, and characteristics of methacrylic acid-based polymer gel dosimeters | |
| JPS5849160A (ja) | 生体の局所加熱方法 | |
| Bethge et al. | Magnetic Resonance in Medical Diagnostics |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Decisions on the lapse of the protection rights |
Effective date: 20110612 |