RS49765B - Aparat za terapiju pomoću magnetnog polja - Google Patents

Aparat za terapiju pomoću magnetnog polja

Info

Publication number
RS49765B
RS49765B YUP-216/00A YU21600A RS49765B RS 49765 B RS49765 B RS 49765B YU 21600 A YU21600 A YU 21600A RS 49765 B RS49765 B RS 49765B
Authority
RS
Serbia
Prior art keywords
magnetic field
frequency
alternating magnetic
alternating
creating
Prior art date
Application number
YUP-216/00A
Other languages
English (en)
Inventor
Axel Muntermann
Original Assignee
Axel Muntermann
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Axel Muntermann filed Critical Axel Muntermann
Publication of YU21600A publication Critical patent/YU21600A/sh
Publication of RS49765B publication Critical patent/RS49765B/sr

Links

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)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (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)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Magnetic Treatment Devices (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
  • Manufacturing Of Magnetic Record Carriers (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Aparat za terapiju pomoću magnetnog polja čovečjeg tkiva, koji sadrži najmanje jedan uređaj za stvaranje magnetnog polja, sa statičnom i naizmeničnom komponentom magnetnog polja, na mestu koje se tretira, naznačen time, što naizmenično magnento polje ima unapred određenu frekvencu (νz) bioritma ćelija koja ima vrednost između 1000 Hz i 106 Hz i u suštini je monohromatsko, a aparat sadrži još i uređaj za modulaciju amplitude naizmeničnog magnetnog polja sa frekvencom (νo) modulacije amplitude koja je unapred određena frekvenca (νR)bioritma organizma koja ima vrednost između 0,1 Hz i 1000 Hz, pri čemu uređaj za modulaciju amplitude modulira naizmenično magnetno polje u suštini u sinosnom obliku. Prijava sadrži još 1 nezavisan i 13 zavisnih patentnih zahteva.

Description

Oblast tehnike
Pronalazak se odnosi na aparat za terapiju pomoću magnetnog polja čovečjeg tkiva, njegovih organa ili ćelijskih grupa, koji sadrži bar jedan uređaj za stvaranje magnetnog polja sa statičnom komponentom i sa komponentom naizmeničnog (promenljivog) polja, na mestu tkiva koje se tretira. Predmetni pronalazak pripada oblasti magnetoterapije kod koje se primenjuju magnetna polja koja stvaraju kalemovi, pri čemu su pomenuta magnetna polja promenljiva. Prema MKP^ pronalazak ima oznaku A 61N 2/02.
Tehnički problem
Tehnički problem koji se rešava predmetnim pronalaskom se sastoji u tome kako konstruisati aparat za terapiju pomoću magnetnog polja koji bi efikasnije delovao na čovečje tkivo imajući u vidu specifičnu građu ovog živog organizma.
Stanje tehnike
Svi procesi u telu odigravaju se na nivou ćelije. Način na koji se telo ponaša mora se posmatrati kao celina koju sačinjava uređen skup ćelija. Pri tome treba imati u vidu sledeće:
* Svi organi su izgrađeni od određenih vrsta ćelija.
* Svi procesi u telu živog organizma se odigravaju na nivou ćelije.
* Sva oboljenja živog organizma počinju na nivou ćelija i odigravaju se prema sledećem redosledu:
ćelije -* organi -> organizam
* Isto tako i smetnje u transportu jona se odigravaju na nivou ćelija.
Terapija pomoću magnetnog polja se zasniva na korišcenju statičnih i promenljivih magnetnih polja i njome se vrši neposredan uticaj na živi organizam i na biološke strukture.
Frekventni opseg čovečjih bioritmova obuhvata frekvence u opsegu od 0 do 100.000 Hz, odn. 0 do 1.000.000 Hz.
Iz stanja tehnike je već dobro poznato lekovito, ali i profilaksno tretiranje pomoću magnetnog polja. Dok je na početku tkivo koje se tretira pomoću magnetnog polja bilo izlagano permanentnim magnetima, sada se za stvaranje polja često koriste kalemovi kroz koje protiče struja. U EP 0594655 BI je opisan, na primer, aparat sa generatorom kojim se dobija niskofrekventna pulzirajuća struja i sa emisionim kalemom koji se nalazi u njemu, čija elektromagnetna polja služe za delovanje na oblast tela koja se tretira. Da bi se dobio aparat koji omogućuje transport jona, a naročito protona koji pri tome kod ljudi omogućuje ciljano dejstvo na pokretljivost jona u željenim oblastima tela, veličina emisione energije emisionog kalema se bira tako da energija indukovana u elektrolitnoj tečnosti povećava termičku energiju a da pri tome ipak bude između graničnih vrednosti tzv. amplitudnog prozora (opsega) specifičnog za te ćelije. Pulzirajuće struje koje stvara generator imaju osnovni impuls struje od oko 100 -1000 Hz, koji nastaje preklapanjem pravougaone struje i struje koja raste približno eksponencijalno, praćen pulzacionom pauzom bar istog trajanja. Amplituda osnovnog niza pulziranja modulira se frekvencijom modulacije od 0,5 - 25 Hz u amplitudi, a modulirani osnovni niz pulziranja emituje se kao serija pulzirajućih nizova u trajanju od 0,3 - 1 sekunde, na šta se uvek nadovezuje pauza pulzirajućih serija u trajanju od 0,7 - 0,5 sekunde. Nosilac patenta ukazuje na kombinovano delovanje frekvence impulsa, oblika impulsa, energije impulsa i oblika emisionog kalema koji omogućuju da joni, a naročito protoni intratelesne elektrolitske tečnosti, na primer krvi, limfe ili likvora budu cilj dejstva i da se neposredno injektiraju u okolne zidove krvnih sudova i membrane.
U US 4,818,697 je prikazan aparat za pojačavanje transporta odabranog jona kroz biomolekulsku membranu koja se nalazi u prostoru koji je izložen lokalnom magnetnom polju. Odgovarajući postupak obuhvata fazu proizvođenja magnetnog polja, za koje je karakteristična vremenska srednja vrednost koja se ne gubi, i stvaranje naizmeničnog magnetnog polja sa frekvencom koja odgovara ciklotronskoj rezonantnoj frekvenci unapred određenog jona. Na osnovu prenošenja energije, kojim se upravlja sa ciklotronskom rezonantnom frekvencom za unapred određeni jon, može se upravljati transportom jona kroz biomolekulsku membranu, npr. ćelijsku membranu. U evropskom patentnom spisu EP 0407006 BI, isti pronalazači opisuju aparat za pokretanje unapred odabranog jona kroz biomolekulsku membranu, pri čemu je frekvenca promenljivog magnetnog polja proporcionalna ciklotronskoj rezonantnoj frekvenci za unapred odabrani jon, sa tom razlikom u odnosu na gore pomenuti američki patent što konstanta proporcionalnosti jeste unapred odabrani, neparan ceo broj veći od jedan.
Prethodno opisani aparati pomoću kojih se pojedinačno povećava unutrašnja energija intratelesnih elektrolitskih tečnosti ili se upravlja transportom prethodno odabranih jona kroz ćelijske membrane, pokazuju određeno dejstvo u okvirima kliničkih ispitivanja.
Ipak i dalje postoji potreba da se efikasnije deluje na tkivo, a naročito tako da se pri konstrukciji aparata za terapiju pomoću magnetnog polja vodi računa o specifičnoj građi živog organizma.
Suština pronalaska
Ovako definisan tehnički problem prema pronalasku je neočekivano jednostavno rešen aparatom za terapiju pomoću magnetnog polja, čovečjeg tkiva, prema patentnom zahtevu 1.
Prema ovom zahtevu takav aparat sadrži uređaj za stvaranje magnetnog polja, sa statičnom komponentom i sa naizmeničnom komponentom magnetnog polja, na mestu tkiva koje se tretira, pri čemu je za njega karakteristično to što naizmenično magnetno polje ima unapred određenu frekvencu bioritma ćelija koja ima vrednost između 1000 Hz i 10<6>Hz i u suštini je monohromatsko, i što aparat sadrži još i uređaj za modulaciju amplitude naizmeničnog magnetnog polja, sa frekvencom modulacije amplitude koja je unapred određena frekvenca bioritma organizma koja ima vrednost između 0,1 Hz i 1000 Hz, pri čemu uređaj za modulaciju amplitude modulira naizmenično magnetno polje u suštini u sinusnom obliku.
Na taj način aparat prema pronalasku može da se upotrebi za jednovremeno povećanje unutrašnje energije ćelija u tretiranoj oblasti intratelesne elektrolitske tečnosti, kao i za povećanje energije unapred određene grupe jona kako bi se potpomogao transport jona u oblasti ćelijske membrane.
Osnovna ideja na kojoj je zasnovan pronalazak je prenošenje energije ćelijama pri frekvenci vzbioritma ćelija.
Naime, pokazalo se ne samo to da naizmenično magnetno polje sa ciklotronskom rezonantnom frekvencom može da poveća transport unapred određenih jona u oblasti ćelijskih membrana, već i da to može da se postigne modulacijom amplitude promenljivog magnetnog polja kada naizmenično polje osciluje pri frekvenci bioritma organa ili ćelija, a amplituda se modulira sa ciklotronskom rezonantnom frekvencom. Prenošenje energije pri frekvencama koje odgovaraju bioritmu oblasti koja se tretira odigrava se prema sledećoj šemi: ćelija -» organ -> grupa organa, uz jednovremeno delovanje, odn. uz pomoć ciklotronske rezonance, na transport jona.
Osim direktnog uticaja na energiju nekog jona, putem podešavanja ciklotronske rezonantne frekvence koja odgovara tom jonu, preko frekvence koja modulira amplitude može da bude povećana njihova energija u sekundarnom procesu usled međudejstva tog jona sa drugim jonima.
Pronalazak je dalje baziran na saznanju pronalazača da se najefikasniji mehanizam delovanja u živom tkivu ostvaruje polazeći od pojedinačnih ćelija pa zatim preko organa na organizam. Pošto specifična ćelija može da se uskladi sa specifičnom frekvencom bioritma ćelije koja ima vrednost između 1000 Hz i IO<5>do IO<6>Hz, onda je moguće putem stvaranja naizmeničnog magnetnog polja unapred određene frekvence koja odgovara određenoj frekvenci bioritma ćelija definisano delovati na određenu vrstu ćelija. Takvo delovanje se naročito postiže onda kada je naizmenično polje u suštini monohromatsko. Time se minimizira neželjeno delovanje na drugim frekvencama. U poređenju sa frekvencama koje se inače obično primenjuju, vrlo visoka frekvenca bioritma ćelija koja ima vrednost od 10V106 Hz pokazuje i tu prednost što se uprkos maloj amplitudi magnetnog polja na ćelije mogu preneti veoma velike energije. Ovo prenošenje energije, koje može da bude uslovljeno električnim poljem iste frekvence koje stvara visokofrekventno naizmenično magnetno polje, u rezonanci je sa frekvencom bioritma odabranih ćelija.
Pomoću aparata prema pronalasku, može se sprovesti opsežnija i efikasnija terapija pomoću magnetnog polja nego sa dosadašnjim aparatima, na primer, u oblasti regresivnih smetnji, zapaljenja, smetnji u krvotoku, fraktura, trauma itd.
Kada na osnovu frekvence bioritma organa, podešena frekvenca modulacije amplitude leži između 0,1 Hz -1000 Hz, onda je, na osnovu saznanja pronalazača, sigurno utvrđeno da je za postojanje optimalnog delovanja na čovečje tkivo koje se tretira, predata energija pri frekvenci bioritma ćelija veća za nekoliko redova veličine nego pri predaji energije pri frekvenci bioritma organa (rezultat prenošenja pri stabilnoj amplitudi je proporcionalan trećem stepenu frekvence). Radi maksimiranja prenošenja energije, na osnovu uslova rezonance, za ćelije, organe odn. jone, uređaj za modulaciju amplitude može da modulira naizmenično magnetno polje u suštini u sinusnom obliku, da bi se postigla maksimalna monohromnost, pri čemu su mogući i drugi oblici stimulisanja (prav ugao, trougao, trapez, zub testere).
Da bi se, na osnovu principa delovanja koji je otkrio pronalazač, polazeći od frekvencevzza ćelije koje se tretiraju, pa dalje preko frekvencev0modulacije amplitude za organ koji se tretira, dalje obuhvatio i celokupan organizam, aparat može da sadrži još i uređaj za modulaciju amplitude naizmeničnog magnetnog polja modulisane sa frekvencomv0modulacije amplitude, sa frekvencom koja je jednaka unapred određenoj frekvenci v&bioritma organizma. Ova frekvenca ? bioritma organizma obično leži između 0 - 1.000 Hz, pa prema tome sigurno određuje da energija koja se prenosi tkivu pri frekvenci bioritma organizma bude znatno manja od energije koju tkivo apsorbuje pri frekvenci bioritma organa.
Za stvaranje naizmeničnog magnetnog polja i/ili statičnog magnetnog polja mogu da se upotrebe svi poznati postojeći uređaji. Prednost ima upotreba razdeljenih kalemova, koji su postavljeni na podužnoj osi na rastojanju jedan od drugog, da bi se između delova kalema dobio lako pristupačan prostor, koji je namenjen kao prostor za tretman.
Da bi se omogućio određeni oblik terapije uređaji za stvaranje polja mogu da budu postavljeni tako da se vektor polja statičnog, odn. vremenski konstantnog magnetnog polja u suštini poklapa sa pravcem vektora polja naizmeničnog magnetnog polja. Time se postiže da jednovremeno, u jednom određenom frekventnom intervalu, različiti joni mogu da budu pobuđeni svojom ciklotronskom frekvencom. Da bi bio moguć jedan drugi oblik terapije, uređaji za stvaranje magnetnog polja mogu da budu postavljeni i tako da pravac vektora polja vremenski konstantnog magnetnog polja, leži u suštini upravno na pravac vektora polja naizmeničnog magnetnog polja. Na taj se način postiže da odgovarajuća energija deluje u suštini na samo jedan jon, odn. jedan organ tkiva koje se tretira.
Aparat može, već prema potrebi, da bude opremljen sa mnoštvom uređaja za stvaranje naizmeničnih magnetnih polja i statičnih magnetnih polja, u proizvoljnim pravcima
Prema tome najpogodnije je da aparat sadrži sredstvo za stvaranje naizmeničnog magnetnog polja u tri prostorna pravca, koji leže upravno jedan prema drugome. Pored toga, može da sadrži i uređaj za stvaranje statičnog magnetnog polja u tri prostorna pravca, koji leže upravno jedan prema drugom. Na taj način moguće je izvesti odgovarajući proces u bilo kom pravcu, čija dejstva se pri prihvatanju izazvane energije u tkivu sabiraju. Da bi se uzelo u obzir dejstvo zemljinog magnetnog polja, naročito pri primeni magnetnih polja manje jačine, aparat može da sadrži uređaj za identifikovanje usmerenog magnetnog polja koje deluje na mesto tkiva koje se tretira, i za uzimanje u obzir identifikovanog zemljinog magnetnog polja za podešavanje statičnog magnetnog polja i/ili naizmeničnog magnetnog polja. Ovo podešavanje (baždarenje) aparata, pre primene, prema postojećem zemljinom magnetnom polju, ili prema drugoj smetnji, statičnog ili naizmeničnog polja, se održava za vreme primene. Na taj je način isključeno remećenje ciklotronske rezonantne frekvence podešene prema jednoj vrsti jona, ili frekvence bioritma organa podešene prema odgovarajućem organu.
Aparat za stvaranje statičnog magnetnog polja može tako da bude podešen da gustina statičnog magnetnog polja, na mestu tkiva koje se tretira, iznosi između IO-<5>Tesla i 0,1 Tesla. Ovakva mala gustina magnetnog polja omogućuje terapiju koja odgovara prirodnim gustinama magnetnog polja, a pre svega onima koje stvara zemljino magnetno polje. Na taj način, na primer, sa aparatom prema pronalasku, korisnik pejsmejkera može bez opasnosti da bude podvrgnut terapiji. To se događa naročito onda kada amplituda gustine promenljivog magnetnog polja iznosi između IO"<5>Tesla i 510<3>Tesla, pri čemu opseg standardne primene leži prvenstveno u opsegu od 110<4>.
Da bi aparat, prema pronalasku, mogao fleksibilno da se podešava prema odgovarajućim potrebama, aparat može da dobija podatke o parametrima za svoje podešavanje preko uređaja koji prima/daje podatke (input/output), čitača karata, naročito, u vidu čitača magnetnih karata ili drugih komunikacionih uređaja, kao npr. čitača čip-karata ili čitača koji sadrži optičke podatke. Radi podešavanja aparata takav čitač karata, preko upravljačkog (komandnog) uređaja, može da bude priključen za uređaj za registrovanje, koji zajedno sa bar jednim generatorom može da bude povezan sa jedinicom za modulaciju kako bi se dobio signal za upravljanje bar jednim kalemom koji stvara naizmenično magnetno polje. Da bi se sigurno dobilo što je više moguće fazno sinhrono, pa time i ujednačeno delovanje na tkivo, mogu međusobno zavisni kalemovi, npr. gore pomenuti razdvojeni kalemovi, 1j. delovi kalemova da budu priključeni na uređaj za sinhronizaciju koji na odgovarajući način upravlja bar jednim generatorom. Da bi se upravljalo kalemom za stvaranje stalnog magnetnog polja, uređaj za registrovanje može da bude priključen još i na izvor struje ili napona.
Kratak opis slika nacrta
U nastavku će pronalazak biti objašnjen na osnovu opisa različitih primera izvođenja pronalaska uz pozivanje na priložene slike nacrta. Na njima: SI. 1 prikazuje šematski uređaj za stvaranje naizmeničnog magnetnog polja i
statičnog magnetnog polja aparata prema pronalasku;
SI. 2 prikazuje šematski vremenski tok promene magnetnog polja za uređaj
prikazan na si. 1, pri čemu
SL 2a prikazuje naizmenično magnetno polje sa frekvencom vzbioritma ćelija
modulirano sa frekvencom v0modulacije amplitude; a
SI. 2b prikazuje naizmenično magnetno polje sa slike 2a, pri čemu su mu
amplitude modulirane još i sa frekvencomvrbioritma organizma; i
SI. 3 prikazuje blok dijagram jednog primera izvođenja pronalaska.
Detal) an opis pronalaska
Aparat za terapiju pomoću magnetnog polja, čovečjeg tkiva, koji sadrži bar jedan uređaj za stvaranje magnetnog polja sa statičnom komponentom i komponentom naizmeničnog magnetnog polja, na mestu na kome se tretira tkivo, prema pronalasku je karakterisan time što naizmenično magnetno polje ima unapred određenu frekvencu vzbioritma ćelija i u suštini je monohromatsko. Aparat prema pronalasku sadrži još i uređaj za modulaciju amplitude prethodno opisanog naizmeničnog magnetnog polja sa frekvencom v0modulacije amplitude, koja je ista kao frekvenca prethodno određenog jona u tkivu, ili kao prethodno određena frekvenca bioritma organa.
Korišćenje, odn. funkcionisanje aparata prema pronalasku, sastoji se od sledećih koraka: 1. Vrši se izbor ćelija koje se tretiraju, npr. putem anamneze, pri čemu određivanje vrste ćelija koje se tretiraju određuje frekvencuvzbioritma ćelija koja se podešava. 2. U zavisnosti od terapije koja se primenjuje, biraju se pravac i jačina promenljivog magnetnog polja i statičnog magnetnog polja. 3. Vrši se izbor frekvence v0modulacije amplitude radi modulacije amplitude naizmeničnog magnetnog polja, pri čemu, u zavisnosti od oblika terapije, v0jeste ciklotronska rezonantna frekvenca prethodno određene vrste jona u tkivu koje se tretira, ili je to prethodno određena frekvenca bioritma organa.
4. Podešava se aparat prema prethodno određenim parametrima.
Prema jednom primeru izvođenja pronalaska, frekvenca vzbioritma ćelija, koja je prethodno određena, a može da se podešava, iznosi između 1000 i IO<6>Hz. To magnetno polje sa frekvencom vxbioritma ćelija izaziva u tretiranom tkivu, na proizvoljno uzetom delu, prijem energije usled indukovanja struje. Dejstvo ostvareno na tkivu je proporcionalno kvadratu proizvoda amplitude magnetnog polja i frekvence.
Prema jednom primeru izvođenja pronalaska, frekvenca v0modulacije amplitude u aparatu se podešava tako da je određena izrazom v0- B q/27i m, pri čemu B jeste gustina statičnog magnetnog polja, q je naelektrisanje, a m je masa unapred određenog jona, čija energija u okviru primene magnetnog polja treba da bude povećana. Radi jednog drugog oblika terapije, frekvenca v0modulacije amplitude, u jednom drugom primeru izvođenja pronalaska se podešava na frekvencu bioritma organa, odnosno između 0,1 Hz i 1000 Hz. Pomoću uređaja za modulaciju amplitude naizmenično magnetno polje se modulira u suštini u sinusnom obliku.
Na osnovu jednog primera izvođenja pronalaska, aparat sadrži još i uređaj za modulaciju amplitude naizmeničnog magnetnog polja, sa frekvencom v0modulacije amplitude. Ova druga modulacija amplituda se izvodi pomoću pomenutog uređaja sa prethodno određenom frekvencomvrbioritma organizma.
Po želji, na osnovu otkrivenog principa dejstva amplituda signala koji nastaje može još jednom da bude modulirana, sa tzv. frekvencom granične krive.
Uređaji za stvaranje naizmeničnog magnetnog polja i/ili statičnog magnetnog polja mogu, na osnovu rešenja prema ovom pronalasku, da sadrže sva poznata postojeća sredstva za stvaranje magnetnih polja. SI. 1 prikazuje kao primer jedno takvo rešenje, pri čemu su za dobijanje naizmeničnog magnetnog polja i za dobijanje statičnog magnetnog polja, na jednom nosaču 1 kalemova uvek postavljeni delovi dva međusobno razdeljena kalemova 2,2', odn. 3,3'. Pri tome su susedni kalemovi 2, 3, odn. 2', 3', izolovani jedan od drugoga i odvojeno se napajaju električnom strujom. Oblast 4, između delova kalemova 2, 2', odn. 3, 3' određuje u suštini prostor za tretman, u koji se postavlja tkivo koje se tretira, npr. neki deo tela. Radi toga, nosač 1 kalemova, može da sadrži bočni otvor koji nije prikazan na si. 1. Osim toga, duž podužne ose nosača 1 kalema može da postoji prostor za uvođenje tkiva koje treba da se tretira. Pravac vektora polja vremenski konstantnog magnetnog polja leži, u primeru izvođenja pronalaska prikazanom na si. 1, paralelno sa vektorom polja promenljivog magnetnog polja. Rezultujuće magnetno polje u oblasti 4, šematski je prikazano na si. 2a i 2b, pri čemu je Z-osa uzeta po dužini nosača 1 kalema. SI. 2a prikazuje rezultujuće magnetno polje Bz, u Z-pravcu, u funkciji vremena za monohromatsko promenljivo magnetno polje, za koje je karakteristična prethodno određena frekvencavzbioritma ćelija, koje je modulirano frekvencom v0modulacije amplitude, pri čemu je frekvencav0modulacije amplitude mnogo manja od frekvencevzbioritma ćelija. SI. 2b prikazuje promenu magnetnog polja u Z-pravcu, u zavisnosti od vremena, u slučaju kada su uz moduliranje amplituda sa frekvencom v0, amplitude rezultujućeg magnetnog polja dodatno ponovo modulirane, ali sada sa frekvencom ? bioritma organizma, koja maksimalno iznosi 0,5 Hz. Prema tome, si. 2a prikazuje dejstvo koje se sastoji od tri dela: od osnovnog oscilovanja sa nosećom frekvencomvzi oscilovanja obeju bočnih traka sa frekvencama vz -v0i vz+ v0.
Primeri izvođenja pronalaska ipak nisu ograničeni samo na slučajeve u kojima se poklapaju vektori polja vremenski konstantnog magnetnog polja i statičnog magnetnog polja. Prema nizu konstruktivnih rešenja prema pronalasku, kalemovi za stvaranje magnetnih polja su postavljeni tako da vektor statičnog magnetnog polja stoji upravno na vektor naizmeničnog magnetnog polja.
Najfleksibilnije, a za odgovarajuće potrebe i najekonomičnije, je ono konstrukciono rešenje prema pronalasku, prema kome sredstvo za stvaranje naizmeničnog magnetnog polja obuhvata tri prostorna pravca, koji međusobno leže pod pravim uglom, a sredstvo za stvaranje statičnog magnetnog polja obuhvata tri prostorna pravca, koji međusobno leže pod pravim uglom. U tom slučaju postoji prvenstveno ukupno 15 kalemova, koji su uvek razdeljeni kalemovi, koji su na pogodan način postavljeni na nosač kalemova i povezani tako da između delova kalemova opet postoji prostor u kome se vrši tretiranje. Pomoću odgovarajućih i odabranih načina pobuđivanja kalemova mogu se dobiti mnogobrojne konfiguracije magnetnih polja. Osim već opisanog rasporeda, sa kojim se stvara statično i naizmenično magnetno polje u Z-pravcu, pri čemu je naizmenično magnetno polje npr. modulirano sa ciklotronskom rezonantnom frekvencom, koja zavisi od statičnog magnetnog polja, umesto naizmeničnog polja u Z-pravcu, može se takođe koristiti naizmenično polje u Y-pravcu, u X-pravcu, ili jednovremeno u X- i Y-pravcu. Frekvenca odgovarajućih polja se podešava prema odabranoj frekvenci bioritma ćelija. Na isti način se naizmenična polja u odgovarajućim pravcima moduliraju sa ciklotronskom rezonantnom frekvencom ili sa frekvencom bioritma organa. Osim toga, moguća je takođe i kombinacija da se statično polje podesi u Z-pravcu, a da se naizmenično magnetno polje sa odgovarajućim konfiguracijama amplituda stvara u sva tri prostorna pravca, X, Y, Z. U najopštijem slučaju, kako statična magnetna polja, tako i naizmenična magnetna polja, sa modifikovanim amplitudama, stvaraju se u sva 3 prostorna pravca.
Pomoću aparata prema pronalasku se stvaraju statična magnetna polja sa gustinom magnetnog polja od IO<5>Tesla do 0,1 Tesla. Pri gustini magnetnog polja od 10<4>Tesla, pri tome se, npr. za H<+->ciklotronsku rezonantnu frekvencu od 1528 Hz, dobija za Li<+>218,3 Hz, dok su frekvence težih jona znatno niže, npr. za K<+>38,4 Hz a zaCu+24 Hz.
Ova tabela prikazuje mogućnost jednovremenog delovanja na organe i jone u opsegu bioritma organa od 1 - 200 Hz, pri B - 0,2 -1 G, a na protone u frekventnom opsegu od 300 -1530 Hz, pri B = 0,2 -1 G.
Sa ciklotronskim rezonantnim frekvencama izračunatim na ovaj način mogu se, kao što je gore prikazano, modifikovati amplitude naizmeničnog magnetnog polja koje ima rezonantnu frekvencu bioritma ćelija. Amplituda naizmeničnog magnetnog polja se podešava kao za statično magnetno polje na vrednost između IO"5 Tesla i 7104 Tesla.
U zavisnosti od željene primene amplituda može da bude i veća.
Prema jednom od rešenja, aparat sadrži npr. magnetometar, uređaj za identifikovanje usmerenosti magnetnog polja koje deluje na mesto tkiva koje se tretira. Tada se identifikovano magnetno polje uzima u obzir za podešavanje statičnog magnetnog polja pre tretmana, odabranog u zavisnosti od izabrane terapije. Ako je npr. potrebno da se u Z-pravcu primeni statično magnetno polje od 10<4>Tesla, a zemljino magnetno polje u tom pravcu iznosi 510* Tesla, odgovarajući kalem se podesi tako da stvara statično magnetno polje od 1,510"<5>Tesla, sa obrnutim predznakom, ili 1.510"<5>Tesla, sa istim predznakom. Na isti način se uzimaju u obzir komponente zemljinog magnetnog polja u X- i Y-pravcu, ili se kompenzuju, pa se za vreme primene drže konstantnim.
Na si. 3 je pomoću blok dijagrama prikazana struktura jednog primera izvođenja pronalaska. Prema njemu, aparat sadrži čitač karata, koji daje parametre za podešavanje aparata. On sadrži npr. podatke o frekvenci bioritma ćelija, ciklotronskoj rezonantnoj frekvenci, odn. frekvenci bioritma organa, frekvenci bioritma organizma ili ćelija, kao i gustini pojedinačnih magnetnih polja koja treba da stvaraju u različitim pravcima. Čitač karata je preko upravljačkog uređaja povezan sa uređajem za registrovanje u kome se čuvaju utvrđeni parametri. Uređaj za registrovanje je zajedno sa generatorom, odn. generatorima, povezan sa jedinicom za modulaciju kako bi se dobio signal za upravljanje kalemom koji stvara naizmenično magnetno polje. Ako više kalemova učestvuje u stvaranju naizmeničnog magnetnog polja, onda aparat prema pronalasku, takođe može da sadrži više odgovarajućih kalemova kojim upravljaju jedinice za modulaciju. Da bi se obezbedilo sigurno fazno sinhrono pobuđivanje pojedinačnih kalemova za stvaranje naizmeničnog magnetnog polja, kalemovi su sa generatorom, odn. generatorima, povezani preko uređaja za sinhronizaciju. Aparat prema si. 3 sadrži još i izvor napona, koji takođe može da bude i izvor struje, kojim se upravlja preko uređaja za registrovanje i koji obezbeđuje konstantan napon, odn. konstantnu struju za pobuđivanje kalema za stvaranje statičnog magnetnog polja.
Za stvaranje monohromatskih oscilacija sa frekvencom bioritma ćelija, prema primeru izvođenja pronalaska, u odgovarajućem uređaju se koristi naponska rezonanca [uključivanje na red uređaja koji obezbeđuje induktivnost (L) ili kapacitivnost (C)], ili strujna rezonanca (paralelno uključivanje uređaja koji obezbeđuje induktivitnost ili kapacitivnost). Ovo LC-kolo se onda uvek podešava prema prethodno određenoj frekvenci bioritma ćelija. Dobijanje frekvenci modulacije, tj. frekvence bioritma organa, ciklotronske rezonantne frekvence, odn. frekvence bioritma organizma, može se izvesti na isti način u međusobno usklađenim LC-kolima.

Claims (14)

1. Aparat za terapiju pomoću magnetnog polja čovečjeg tkiva, koji sadrži najmanje jedan uređaj za stvaranje magnetnog polja, sa statičnom i naizmeničnom komponentom magnetnog polja, na mestu koje se tretira, naznačen time, što naizmenično magnetno polje ima unapred određenu frekvencu( v^)bioritma ćelija koja ima vrednost između 1000 Hz i IO6 Hz i u suštini je monohromatsko, a aparat sadrži još i uređaj za modulaciju amplitude naizmeničnog magnetnog polja sa frekvencom (vj modulacije amplitude koja je unapred određena frekvenca (v&) bioritma organizma koja ima vrednost između 0,1 Hz i 1000 Hz, pri čemu uređaj za modulaciju amplitude modulira naizmenično magnetno polje u suštini u sinusnom obliku.
2. Aparat prema zahtevu 1, naznačen time, što aparat sadrži još i uređaj za modulaciju amplitude naizmeničnog magnetnog polja modulisane sa frekvencom (vj modulacije amplitude, sa frekvencom koja je jednaka unapred određenoj frekvenci (v&) bioritma organizma < 0,5 Hz.
3. Aparat prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što uređaj za stvaranje naizmeničnog magnetnog polja i/ili statičnog magnetnog polja, sadrži dva razdeljena kalema koji su postavljeni na podužnoj osi, na rastojanju jedan od drugog.
4. Aparat prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što su razdeljeni kalemovi uređaja za stvaranje naizmeničnog magnetnog polja i/ili statičnog magnetnog polja postavljeni tako da se vremenski konstantno magnetno polje, bar na mestu tkiva koje se tretira, u suštini poklapa sa pravcem vektora polja naizmeničnog magnetnog polja.
5. Aparat prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što su razdeljeni kalemovi uređaja za stvaranje naizmeničnog magnetnog polja i/ili statičnog magnetnog polja postavljeni tako da pravac vremenski konstantnog magnetnog polja, bar na mestu tkiva koje se tretira, leži u suštini upravno na pravac vektora polja naizmeničnog magnetnog polja.
6. Aparat prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što sredstvo za stvaranje naizmeničnog magnetnog polja obuhvata tri prostorna pravca koji međusobno leže pod pravim uglom.
7. Aparat prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što sredstvo za stvaranje statičnog magnetnog polja obuhvata tri prostorna pravca koji međusobno leže pod pravim uglom.
8. Aparat prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što aparat sadrži sredstvo za identifikovanje pravca zemljinog magnetnog polja, na mestu tkiva koje se tretira, i za uzimanje u obzir identifikovanog zemljinog magnetnog polja za podešavanje statičnog magnetnog polja pre stvaranja statičnog magnetnog polja i/ili naizmeničnog magnetnog polja.
9. Aparat prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što gustina statičnog magnetnog polja iznosi između IO"<5>Tesla i 710<4>Tesla.
10. Aparat prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što amplituda gustine naizmeničnog magnetnog polja iznosi između IO"<5>Tesla i 710<4>Tesla.
11. Aparat prema jednom od prethodnih zahteva, naznačen time, što aparat sadrži čitač karata, preko koga se unose parametri za podešavanje aparata.
12. Aparat prema zahtevu 11, naznačen time, što je čitač karata preko upravljačkog uređaja povezan sa uređajem za registrovanje, koji je zajedno sa najmanje jednim generatorom povezan sa jedinicom za modulaciju radi dobijanja signala kojim se upravlja bar jednim kalemom koji stvara promenljivo magnetno polje.
13. Aparat prema zahtevu 12, naznačen time, što su međusobno pridruženi kalemovi priključeni na uređaj za sinhronizovanje, koji upravlja bar jednim generatorom tako da kalemovi rade u suštini fazno sinhrono.
14. Aparat prema zahtevu 13, naznačen time, što je uređaj za registrovanje priključen još i na izvor napona koji upravlja bar jednim kalemom, radi stvaranja konstantnog magnetnog polja.
YUP-216/00A 1997-10-17 1998-10-16 Aparat za terapiju pomoću magnetnog polja RS49765B (sr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE29718337U DE29718337U1 (de) 1997-10-17 1997-10-17 Vorrichtung zur Magnetfeldtherapie

Publications (2)

Publication Number Publication Date
YU21600A YU21600A (sh) 2001-12-26
RS49765B true RS49765B (sr) 2008-04-04

Family

ID=8047295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
YUP-216/00A RS49765B (sr) 1997-10-17 1998-10-16 Aparat za terapiju pomoću magnetnog polja

Country Status (17)

Country Link
US (1) US6461289B1 (sr)
EP (2) EP1839702A1 (sr)
JP (1) JP4247769B2 (sr)
AT (1) ATE381955T1 (sr)
AU (1) AU751973B2 (sr)
CA (1) CA2308335C (sr)
CZ (1) CZ300298B6 (sr)
DE (4) DE29718337U1 (sr)
DK (1) DK1023106T3 (sr)
ES (1) ES2296349T3 (sr)
HU (1) HU226836B1 (sr)
IL (1) IL135699A (sr)
IS (1) IS5457A (sr)
PL (1) PL196440B1 (sr)
PT (1) PT1023106E (sr)
RS (1) RS49765B (sr)
WO (1) WO1999020345A1 (sr)

Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19827736A1 (de) * 1998-06-22 1999-12-23 Muntermann Axel Vorrichtung zur Behandlung mit magnetischen Feldern
KR100632839B1 (ko) * 1998-09-11 2006-10-16 지알 인텔렉츄얼 리저브, 엘엘씨 구조를 검출하고/하거나 영향을 주기 위해 공명 음향및/또는 공명 음향-em 에너지를 사용하는 방법
CA2427522A1 (en) * 2000-11-02 2002-05-10 Keith L. March Method and system for modulation of oscillating signals to enhance biologic effects
DE20109058U1 (de) * 2001-05-31 2002-10-10 DeltaMed GmbH, 35578 Wetzlar Vorrichtung zur Behandlung mit magnetischen Feldern
AU2002300642B2 (en) * 2001-08-17 2006-09-21 Advanced Diagnostic Development Pty Ltd Magnetic Field Therapy
AUPR711701A0 (en) * 2001-08-17 2001-09-06 Advanced Diagnostic Development Pty Ltd Magnetic field therapy
DE10234676A1 (de) * 2002-07-30 2004-02-19 Oliver Holzner Verfahren und Vorrichtung zur gesteuerten oder geregelten Modifikation von Hirnaktivität
ES2206025B1 (es) * 2002-05-21 2005-07-16 Antonio Madroñero De La Cal Dispositivo de campos magneticos multiples para su utilizacion en magnetoterapia y magneto acupuntura.
DE102004006192B4 (de) * 2004-02-06 2008-11-06 Axel Muntermann Vorrichtung zur Behandlung mit Magnetfeldern
MXPA04003115A (es) * 2004-04-01 2005-10-06 Canedo Dorantes Luis Aparato y metodo electromagnetico para el tratamiento de lesiones asociadas con perfusion sanguinea inadecuada, denervacion parcial, perdida de tejido, dolor, edema, inflamacion e infeccion.
US7520848B2 (en) * 2004-04-09 2009-04-21 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Robotic apparatus for targeting and producing deep, focused transcranial magnetic stimulation
US8052591B2 (en) 2006-05-05 2011-11-08 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Trajectory-based deep-brain stereotactic transcranial magnetic stimulation
WO2005117696A2 (en) * 2004-05-27 2005-12-15 Parker Richard F Method and apparatus for generating a therapeutic magnetic field
EP1753508B1 (en) * 2004-06-07 2015-03-11 Rajah Vijay Kumar Apparatus for tissue regeneration or degeneration in humans
US20060122453A1 (en) * 2004-12-02 2006-06-08 Nikolay Alekseyenko Therapeutic device for local area stimulation
US20070260106A1 (en) * 2005-04-21 2007-11-08 Ksm, Inc. Constant amplitude electromagnetic system for Treating An Animal Using A Constant Amplitude Electromagnetic Device
EA200501478A1 (ru) * 2005-08-02 2006-12-29 Сергей Владимирович ПЛЕТНЕВ Способ лечения тяжелой черепно-мозговой травмы
US20070083237A1 (en) * 2005-10-12 2007-04-12 Teruel Elberto B Magnetic therapeutic device and method of using the same
US9352167B2 (en) 2006-05-05 2016-05-31 Rio Grande Neurosciences, Inc. Enhanced spatial summation for deep-brain transcranial magnetic stimulation
US8267850B2 (en) * 2007-11-27 2012-09-18 Cervel Neurotech, Inc. Transcranial magnet stimulation of deep brain targets
DE102006041365B4 (de) * 2006-08-28 2010-09-02 Peter Gleim Vorrichtung zur Erzeugung eines pulsierenden elektromagnetischen Feldes mit Impulssteuerung
US8956273B2 (en) * 2007-08-20 2015-02-17 Cervel Neurotech, Inc. Firing patterns for deep brain transcranial magnetic stimulation
US8956274B2 (en) * 2007-08-05 2015-02-17 Cervel Neurotech, Inc. Transcranial magnetic stimulation field shaping
US20100185042A1 (en) * 2007-08-05 2010-07-22 Schneider M Bret Control and coordination of transcranial magnetic stimulation electromagnets for modulation of deep brain targets
US20090099405A1 (en) * 2007-08-05 2009-04-16 Neostim, Inc. Monophasic multi-coil arrays for trancranial magnetic stimulation
US20100256439A1 (en) * 2007-08-13 2010-10-07 Schneider M Bret Gantry and switches for position-based triggering of tms pulses in moving coils
WO2009033192A1 (en) * 2007-09-09 2009-03-12 Neostim, Inc. Focused magnetic fields
WO2009049068A1 (en) * 2007-10-09 2009-04-16 Neostim, Inc. Display of modeled magnetic fields
US20100298623A1 (en) * 2007-10-24 2010-11-25 Mishelevich David J Intra-session control of transcranial magnetic stimulation
US20100286468A1 (en) * 2007-10-26 2010-11-11 David J Mishelevich Transcranial magnetic stimulation with protection of magnet-adjacent structures
IT1390599B1 (it) * 2008-07-07 2011-09-09 Prometeo Srl Apparecchiatura per rendere disponibili ioni endogeni in un organismo
US8795148B2 (en) * 2009-10-26 2014-08-05 Cervel Neurotech, Inc. Sub-motor-threshold stimulation of deep brain targets using transcranial magnetic stimulation
ITPI20080123A1 (it) * 2008-12-09 2010-06-10 Pro Vita S R L Dispositivo per terapia mediante campi magnetici ed elettrici localizzati
WO2010080879A2 (en) 2009-01-07 2010-07-15 Neostim, Inc. Shaped coils for transcranial magnetic stimulation
IT1393601B1 (it) * 2009-04-03 2012-04-27 S I S T E M I S R L Societa Italiana Seqex Tecnologie Elettro Medicali Innovative Dispositivo per il miglioramento del bilancio ossidativo del corpo umano mediante l'utilizzo di campi elettromagnetici
DE102010009743A1 (de) * 2010-03-01 2011-09-01 Karel Mazac Verfahren und Vorrichtung zur Anwendung von elektromagnetischen Feldern (EMF) in therapeutischer Praxis
WO2012009603A2 (en) 2010-07-16 2012-01-19 Cervel Neurotech, Inc. Transcranial magnetic stimulation for altering susceptibility of tissue to pharmaceuticals and radiation
DE102014015198A1 (de) * 2014-10-15 2016-04-21 Jan Eike Tute Vorrichtung und Verfahren zur Beeinflussung von biologischen Zellen
WO2018172863A1 (en) * 2017-02-07 2018-09-27 Santi Tofani Apparatus for treating pathological cells
DE102017114856B4 (de) * 2017-07-04 2022-05-05 Axel Muntermann Verfahren zur Einstellung eines Gerätes zur Behandlung mit Kernspinresonanzen
FI129124B (en) 2020-01-23 2021-07-30 Acoustic Extra Freezing Oy Device and method for controllable growth of crystals in a process of freezing
EP4126208B1 (en) 2020-03-27 2024-12-25 Universität Bern A magnetic field exposure system and uses thereof
EP3995176A1 (en) * 2020-11-09 2022-05-11 Charité - Universitätsmedizin Berlin System for stimulation of biological tissue
KR20230147460A (ko) * 2022-04-14 2023-10-23 서울대학교산학협력단 암 치료용 직류 자기장 발생 장치

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US48186A (en) 1865-06-13 Improved leather-dressing machine
US5106361A (en) * 1988-03-23 1992-04-21 Life Resonances, Inc. Method and apparatus for controlling the growth of non-osseous non-cartilaginous solid connective tissue
US4818697A (en) * 1986-10-27 1989-04-04 Life Resonances, Inc. Techniques for enhancing the permeability of ions through membranes
US4932951A (en) * 1988-03-23 1990-06-12 Life Resonances, Inc. Method and apparatus for controlling tissue growth and an applied fluctuating magnetic field
US5087336A (en) * 1989-01-09 1992-02-11 Life Resonances, Inc. Methods and apparatus for regulating transmembrane ion movement utilizing selective harmonic frequencies and simultaneous multiple ion regulation
CA2021506A1 (en) * 1989-08-17 1991-02-18 Abraham R. Liboff Electromagnetic treatment therapy for stroke victims
US5450859A (en) * 1991-01-17 1995-09-19 The Catholic University Of America Protection of living systems from adverse effects of electric, magnetic and electromagnetic fields
DE4221739A1 (de) * 1991-07-09 1993-01-14 Fischer Ag Vorrichtung zum transport von ionen, insbesondere protonen
CZ798U1 (cs) * 1992-12-18 1993-10-20 Petr Ing. Děda Přístroj pro elektromagnetickou terapii s kompaktním uspořádáním vysokofrekvenčního stupně a elektrod
AU7655894A (en) * 1993-09-13 1995-04-03 Theta Electronics S.A. Device for stimulating the natural defenses of a person or of any cellular system
GB2295093A (en) * 1995-03-30 1996-05-22 Vladimir Tsebenko Synchronised electro-magnetic therapy device
US5752911A (en) * 1995-04-27 1998-05-19 Canedo; Luis E. Electromagnetic method of treatment of epilepsy and apparatus
RU2104720C1 (ru) * 1995-05-31 1998-02-20 Дмитрий Адольфович Шашников Устройство для лечения человека магнитным полем
WO1996039493A1 (en) 1995-06-06 1996-12-12 U.S. Environmental Protection Agency Method and apparatus for altering ionic interactions with chemicals and chemical processes using magnetic fields
US5935054A (en) * 1995-06-07 1999-08-10 Loos; Hendricus G. Magnetic excitation of sensory resonances

Also Published As

Publication number Publication date
DE19881506D2 (de) 2001-01-04
ATE381955T1 (de) 2008-01-15
ES2296349T3 (es) 2008-04-16
AU751973B2 (en) 2002-09-05
AU1482199A (en) 1999-05-10
CA2308335A1 (en) 1999-04-29
CZ300298B6 (cs) 2009-04-15
EP1023106A1 (de) 2000-08-02
US6461289B1 (en) 2002-10-08
HU226836B1 (en) 2009-12-28
PL340008A1 (en) 2001-01-15
DE29824297U1 (de) 2001-01-18
EP1023106B1 (de) 2007-12-26
JP4247769B2 (ja) 2009-04-02
HUP0101370A2 (hu) 2001-08-28
EP1839702A1 (de) 2007-10-03
IL135699A (en) 2004-09-27
IS5457A (is) 2000-04-17
PL196440B1 (pl) 2008-01-31
HUP0101370A3 (en) 2004-08-30
WO1999020345A1 (de) 1999-04-29
JP2001520094A (ja) 2001-10-30
DE59814147D1 (de) 2008-02-07
CA2308335C (en) 2007-07-17
CZ20001328A3 (cs) 2000-09-13
DK1023106T3 (da) 2008-05-13
PT1023106E (pt) 2008-01-16
DE29718337U1 (de) 1999-02-18
YU21600A (sh) 2001-12-26
IL135699A0 (en) 2001-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU751973B2 (en) Device for magnetic field therapy
US5224922A (en) Quasistatic biological cell and tissue modifier
EP0338681B1 (en) Apparatus for applying a magnetic field to a tissue
JP4132682B2 (ja) 超音波および電磁気による組織治療装置および方法
US5087336A (en) Methods and apparatus for regulating transmembrane ion movement utilizing selective harmonic frequencies and simultaneous multiple ion regulation
US7896797B2 (en) Electromagnetic field treatment apparatus and method for using same
US5195940A (en) Method for increased production of growth factor in living tissue using an applied fluctuating magnetic field
US5290409A (en) Methods and apparatus for regulating transmembrane ion movement utilizing selective harmonic frequencies and simultaneous multiple ion regulation
RU96124379A (ru) Способ и устройство для амелиорации процесса старения
CZ20033231A3 (en) Apparatus and method for treating with magnetic fields
US6249698B1 (en) Infared radiation therapy device
RU2106159C1 (ru) Способ избирательной деструкции раковых клеток
WO1998025667A9 (en) Infared radiation therapy device
US7089060B1 (en) Methods of stimulating cell receptor activity using electromagnetic fields
Gupta et al. Comparative study of bone growth by pulsed electromagnetic fields
CA2190136A1 (en) Method and apparatus for ameliorating aging process
RU2166970C1 (ru) Способ воздействия на биологические объекты
EP4548959A1 (en) Apparatus for electric field stimulation of biological tissue and method of using the same
RU2212911C2 (ru) Способ рефлексотерапии и устройство для его осуществления
RU2240154C2 (ru) Устройство для физиотерапевтического низкочастотного электромагнитного воздействия
Jones et al. Electromagnetic cell stimulation
RU2279900C2 (ru) Способ электромагнитотерапии
RU2232037C1 (ru) Способ бесконтактного воздействия электромагнитным полем на живые организмы, имеющие клеточные ядра
JPH0586357U (ja) 生体刺激装置
ITPS970022A1 (it) Dispositivo per magneto-terapia