CZ300498B6 - Zarízení pro ošetrování pomocí magnetických polí - Google Patents
Zarízení pro ošetrování pomocí magnetických polí Download PDFInfo
- Publication number
- CZ300498B6 CZ300498B6 CZ20004795A CZ20004795A CZ300498B6 CZ 300498 B6 CZ300498 B6 CZ 300498B6 CZ 20004795 A CZ20004795 A CZ 20004795A CZ 20004795 A CZ20004795 A CZ 20004795A CZ 300498 B6 CZ300498 B6 CZ 300498B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- magnetic field
- magnet
- coil system
- magnetic
- field
- Prior art date
Links
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 title abstract description 3
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000011282 treatment Methods 0.000 claims description 26
- NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N nikethamide Chemical compound CCN(CC)C(=O)C1=CC=CN=C1 NCYVXEGFNDZQCU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 claims description 9
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 8
- 229910001047 Hard ferrite Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 claims description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 11
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 10
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 5
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 230000004071 biological effect Effects 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 125000000524 functional group Chemical group 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 206010020843 Hyperthermia Diseases 0.000 description 1
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 208000001132 Osteoporosis Diseases 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 238000013475 authorization Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000012620 biological material Substances 0.000 description 1
- 210000000746 body region Anatomy 0.000 description 1
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 230000035876 healing Effects 0.000 description 1
- 230000036031 hyperthermia Effects 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 206010025482 malaise Diseases 0.000 description 1
- 230000004060 metabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000000474 nursing effect Effects 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000002165 resonance energy transfer Methods 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition 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)
- Dental Preparations (AREA)
- Silver Salt Photography Or Processing Solution Therefor (AREA)
- Soft Magnetic Materials (AREA)
Abstract
Zarízení pro použití k terapeutickému ošetrování cásti biologického tela (3), nacházející se v aktivní oblasti (2), pomocí magnetických polí, zahrnuje magnet (1, 4, 7) pro vytvárení magnetického pole a systém (5) vysílacích cívek pro vytvárení magnetického strídavého pole kolmo k magnetickému poli. Pomocí zarízení jsou uvnitr ošetrovaného biologického tela (3) vytvoritelné rezonance jádrového spinu. Zarízení dále zahrnuje další systém (6) cívek, který je použitelný jako detekcní cívkový systém a rídicí elektroniku (9), která zahrnuje mericí ústrojí, pomocí kterého je meritelná energie, odevzdávaná rezonancí jádrového spinu ošetrované tkáni nebo cásti tela.
Description
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení pro použití k terapeutickému ošetřování části biologického těla, nacházející se v aktivní oblasti, pomocí magnetických polí, zahrnující magnet pro vytváření magnetického pole a systém vysílacích cívek pro vytváření magnetického střídavého pole kolmo k magnetickému poli, přičemž pomocí zařízení jsou uvnitř ošetřovaného biologického těla vytvořitelné rezonance jádrového spinu.
Dosavadní stav techniky
V lékařství se již dlouho používají přístroje vytvářející magnetická pole. Sají se rozdělit do dvou skupin: přístroje pro diagnostiku a přístroje pro terapeutické ošetření.
Z patentu US 5 050 605 (Eydelman a kol.) jsou známy obrazové antény se dvěma protilehle uspořádanými spirálovými cívkami. Tyto obrazové antény slouží pro příjem obrazových tnfor20 mací vznikajících pří diagnóze rezonancí jádrového spinu (NMR). Další NMR zobrazovací způsob je znám z EP 0 366 158.
Z patentu US 5 690 109 (Govind a kol.) je znám způsob neinvazního přehřátí tkání a organizmů pomocí rezonance jádrového spinu. Cílem tohoto způsobu je však výlučně ničení rakovinových buněk hypertermií. Pozitivní terapeutické ovlivňování živé tkáně však zde není zmíněno.
Jsou známa zařízení, která za použití pulzních nebo modulovaných magnetických polí vykonávají na biologickou tkáň pozitivní vliv. Přitom se tkáň, jak lze kupříkladu seznat ze spisu DE40 26 173, vystavuje konstantnímu magnetickému poli a jemu superponovanému magnetíc30 kému střídavému poli. Mohlo být v rámci použití přístrojů tohoto druhu ukázáno, že ozařováním biologické tkáně pomocí magnetických polí, popřípadě pomocí magnetických střídavých polí, může být dosaženo pozitivního terapeutického účinku. Léčivý účinek takovýchto terapeutických přístrojů pracujících s magnetickým polem spočívá mezi jiným ve zmírnění osteoporózy nebo následků záchvatu mrtvice. Přitom se zdá jako pravděpodobné, že pomocí použitých magnetic35 kýeh polí se podporují transportní procesy a/nebo procesy látkové výměny, které vedou k pozitivnímu terapeutickému účinku. Dosud se vycházelo z toho, že výše popsaný proces je způsoben vlivem aktivace, popřípadě absorpce iontových cyklotronových rezonancí (IZR) v biologickém těle. To se však zdá podle okolností sporné, protože cyklotronové rezonance vznikají všeobecně jen na volných částicích, jako kupříkladu ve vakuu nebo u elektronů ve vodivém pásmu polovo40 díče. Dále může být také jednoduchým výpočtem ukázáno, že by se cyklotronový pohyb uskutečňoval na kruhové dráze, jejíž poloměr již překračuje průměrný průměr průřezu lidského těla. To znamená, že pro přenos energie může být vysvětlení s ohledem na cyklotronovou rezonanci zejména u pevné tkáně sporné. V praxi se ukázalo, že se u stávajících terapeutických přístrojů, pracujících s magnetickými poli, opakovaně nutilo provádět nejdříve více ošetření, aby se tak stanovily frekvence pro následující ošetření, které vyvolají požadovaný pozitivní efekt. Způsob počínání, který dělá terapii pomocí magnetických polí velmi nákladnou a nepřesnou, připouští cílený způsob počínání při definovatelných a lokalizovatelnýeh obtížích u pevné nebo tekuté materii jen výjimečně nebo vůbec ne.
Základem vynálezu je proto úkol připravit zařízení pro ošetřování pomocí magnetických polí, které zabraňuje uvedeným nevýhodám, a to zejména poprvé umožňuje provádět cíleným reprodukovatelným způsobem ošetřování pomocí magnetických polí ve všech biologických materiích, nezávisle na tom, zdali jsou k dispozici iontové částice.
- 1 CZ 300498 B6
Podstata vynálezu
Řešení tohoto úkolu se dosáhne nanejvýš překvapujícím způsobem již pomocí zařízení pro použití k terapeutickému ošetřování části biologického těla, nacházející se v aktivní oblasti, pomocí magnetických polí, zahrnující magnet pro vytváření magnetického pole a systém vysílacích cívek pro vytváření magnetického střídavého pole kolmo k magnetickému poli, přičemž pomocí zařízení jsou uvnitř ošetřovaného biologického těla vytvořitelné rezonance jádrového spinu, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zahrnuje další systém cívek, který je použitelný jako detekční cívkový systém a řídicí elektroniku, která zahrnuje měřicí ústrojí, pomocí kterého je měřitelná energie, odevzdávaná rezonancí jádrového spinu ošetřované tkáni nebo části těla. Výhodná a přednostní další provedení jsou předmětem závislých nároků.
Oproti známým řešitelským pokusům spočívá zařízení podle vynálezu na myšlence, že pozitivní léčebný účinek je dosažitelný vytvořením rezonancí jádrového spinu, výhodně opakovaných sekvencí rezonancí jádrového spinu.
U obzvláště výhodného způsobu zahrnuje výhodný příklad provedení vynálezu magnet pro vytváření v podstatě konstantního magnetického pole, a cívkový systém pro vytváření magnetického střídavého pole kolmo k magnetickému poli magnetu, přičemž toto, pro odborníka zcela zřejmě, odpovídá klasickému uspořádání k provádění rezonance jádrového spinu. Dále zařízení podle vynálezu disponuje u dalšího výhodného provedení také řídicí elektronikou k buzení magnetu a cívkového systému, která je nastavitelná takovým způsobem, že se v biologickém těle, umístěném mezi výše popsanými magnety, vytváří rezonance jádrového spinu. Přitom je řídicímu ústrojí velmi výhodným způsobem přiřazeno ústrojí, pomocí kterého, po pevné době ošetřování, mohou být stanoveny parametry nebo intervaly, podle kterých zařízení podle vynálezu opakuje proces rezonance jádrového spinu, popřípadě proces absorpce spinu atomového jádra, řízený řídicí elektronikou.
V rámci vynálezu se ukázalo jako nanejvýš výhodné, jestliže se opakovači rychlost změn, to znamená časový sled prováděných rezonancí jádrového spinu za sebou, určuje v závislosti na spinově mřížkové relaxační době Tj. Spinově mřížková relaxační doba popisuje jako časová konstanta exponenciální, popřípadě logaritmickou strukturu makroskopické magnetizace ve směru magnetického pole. Rezonančním vyzařováním magnetického střídavého pole kolmo k uvedenému magnetickému poli se odbourává magnetizace ve směru magnetického pole. Jestliže se po tomto odbourání magnetizace již nic rezonančně nevyzárí, tak se magnetizace ve směru magnetického pole nově uspořádá, přičemž na základě logaritmického růstu se může vycházet z toho, že magnetizace zase dosáhne po době cca 3T] cca 95 % výchozí hodnoty magnetizace. To znamená, že po časový interval 3T, je spinovou rezonancí dosažitelný opětný efektivnější energetický přenos. Proto však není nutné určení opakovači rychlosti změn rezonance jádrového spinu na trojnásobnou spinově mřížkovou relaxační dobu ošetřovaného těla nebo části těla ideálně typické pro daný předmět vynálezu, takže jsou představitelné í jiné frekvence. Navíc je tímto určením ihned dosažitelný pozitivní biologický účinek. Na rozdíl od stavu techniky již není nutné rozsáhlými předchozími ošetřeními určovat více nebo méně cíleně frekvenci, která dosahuje biologického účinku. Protože rezonance jádrového spinu se může provádět jak pro plynné, tak i pro v roztoku se nacházející a pro pevně vestavěné molekuly, jsou výhodným způsobem pomocí měření přístupné také příslušné, popřípadě pro ošetření nutné spinově mřížkové relaxační doby.
V důsledku toho zahrnuje u výhodného dalšího provedení vynálezu zařízení pro ošetřování pomocí magnetických polí další cívkový systém. Osa tohoto cívkového systému stojí výhodně jak kolmo na ose magnetu, tak i ose prvního cívkového systému. Tento cívkový systém se používá u výhodného příkladu provedení jako detekční cívkový systém. Přitom může před začátkem
-2CZ 300498 B6 ošetřování s detekčními cívkami nanejvýš výhodným způsobem, kupříkladu v rámci měření spinového echa, probíhat určování spinově mřížkové relaxační doby T,, pomocí které, jak již bylo výše popsáno, je stanovitelná opakovači rychlost změn.
Dále je u kladného dalšího provedení předmětu vynálezu jemu přiřazeno vyhodnocovací ústrojí, které umožní z výše uvedeného měření spinového echa určovat potřebný parametr T·. Jestliže se navíc také opatří již popsaná detekční cívka, tak může být opakovači rychlost změny pro rezonanci jádrového spinu přímo a zcela cíleně prováděna na místě pro ošetřované tělo nebo ošetřovanou část těla. To znamená, že termíny pro ošetřování, které slouží jen k vyhledání možné „účinné frekvence“, již nejsou nutné. Přitom však může také u zjednodušeného příkladu provedení toto ústrojí výhodným způsobem sloužit jen k přijímání a přípravě již určených, popřípadě z literatury seznatelných hodnot pro T] nebo jiných parametrů, jako je kupříkladu magnetické pole Bo, střídavé pole B(, nebo Larmorova frekvence f0, nebo jiné odpovídající parametry, aby se tímto způsobem stanovily podmínky, za kterých je proveditelné ošetření pomocí rezonance jádrového spinu.
Nanejvýš výhodné je také to, jestliže řídicí elektronika zahrnuje měřicí ústrojí, které je schopno kupříkladu pomocí umístěných detekčních cívek, tak jak byly popsány již výše, měřit energii, která se v průběhu sledu rezonancí jádrového spinu za sebou odevzdává na ošetřovanou tkáň, popřípadě část těla. Velmi jednoduchým způsobem se tak může vytvořit vztah, pomocí kterého je představitelná závislost sledu ošetřování a „energetické dávky“, odevzdávané na tělo. Příslušné záznamy mohou být zejména použity k tomu, aby se pro určité použití stanovily určité energetické dávky. Dále je ale také možné tyto použít ke hlídání průběhu nemoci. Přitom je pro odborníka zřejmé, že takovéto záznamy mohou být použity mnohočetně jinými způsoby.
V ideálním případě stačí u rezonance jádrového spinu vyzařovat z jedné diskrétní frekvence, totiž tak zvané Larmorovy frekvence střídavého pole, aby se v klasickém smyslu překlopila makroskopická magnetizace, popřípadě aby se docílilo příslušného energetického přechodu. V praxi není takováto diskrétní frekvence dosažitelná. Navíc je třeba počítat s tím, že použité magnetické pole není homogenní, a že kromě toho také uvnitř oblastí, které se ošetřují spi novou rezonancí, vzniká chemickými posunutími nehomogenit, takže spiny nejsou s jednotnou Larmorovou frekvencí ve fázi. Aby se přesto co možná mnoho spinu přivedlo k překlopení, zahrnuje magnetické střídavé pole vytvořené systémem cívek podle vynálezu výhodným způsobem velký počet definovaných Fourierových složek.
U kladného dalšího provedení vynálezu sestává magnet z uspořádání s Helmholtzovými cívkami. Helmholtzovy cívky se vyznačují zejména tím, že jsou schopny vytvářet v podstatě konstantní homogenní magnetická pole. Nadto poskytují tu výhodu, zeje s nimi jednoduchým způsobem proveditelné posunutí pole. Toto posunutí pole se může uskutečňovat jednak změnou proudu, tekoucího cívkami, nebo jednak tím, že se pomocí další cívky superponuje Helmholtzovu poli doplňkové magnetické pole. Je proto s párem He 1 mholtzových cívek jednoduchým způsobem možné provádět rezonanci jádrového spinu pomocí posuvu pole.
V praxi však mohlo být ukázáno, že u nanejvýš výhodného dalšího provedení vynálezu není uspořádání Helmholtzových cívek, tak jak bylo popsáno výše, nutné. Pro rezonanci jádrového spinu prováděnou za účely ošetřování je kupříkladu postačující, jestliže se k vytvoření magnetického pole použije magnet z tvrdého feritu. Tím, že mohou být použity také jednodušší magnety, je možné vyrábět zařízení podle vynálezu podstatně levněji, a tím poskytnout ošetření se zařízením podle vynálezu velkému okruhu pacientů. V této souvislosti mohlo být výhodným způsobem ukázáno, že intenzity magnetického pole cca 22 Gauss s odchylkou v poli až cca ± 0,6 Gauss pro účely ošetřování daného vynálezu postačují.
Toto je mezi jiným možné tím, že poměrně silně fluktujícímu poli se pomocí pomocné cívky superponuje doplňkové variabilní pomocné pole. Přitom tato pomocná cívka je pomocí řídicího
-3 CZ 300498 B6 zařízení buzena takovým způsobem, že rezonance jádrového spinu u magnetického střídavého pole vyzařovaného s konstantní frekvencí nastává v rychlém adiabatickém způsobu průběhu. Adiabatický průběh spočívá mezi jiným na posunutí pole magnetického pole vytvářeného pomocí magnetu. Přitom se u jednoho možného příkladu provedení magnetické pole magnetu nejdříve konstrukčně superponuje magnetickým polem pomocné cívky, to znamená zesiluje, a na konci rezonanční sekvence superponuje kompenzované, to znamená zeslabuje. To znamená, že během rezonanční frekvence nastává stálý pokles magnetického pole magnetu. Pokles magnetického pole má výhodně tvar zubu pily. Při adiabatickém průběhu je ovšem třeba dbát na to, aby variace pole neproběhla příliš rychle. Jestliže se totiž pozorují magnetická pole, popřípadě magnetizace ve vztažném systému, rotujícím s Larmorovou frekvencí, tak se pozná, že na základě superpozice polí uvnitř tohoto rotujícího vztažného systému vznikne další Larmorův pohyb doplňkové magnetizace, který je superponován původnímu pohybu vytvořenému pomocí magnetického pole. Změnou pole mění doplňková magnetizace v rotujícím vztažném systému svůj směr, protože se vyrovnává magnetickému poli vyplývajícímu ze superpozice. Toto se však koná jen tehdy bez přenosu energie, to znamená adiabatický, jestliže se změna magnetického pole provádí dostatečně pomalu. Tím je velmi výhodným a levným způsobem možné dosáhnout pomocí rezonance jádrového spinu téměř veškeré části těla, nacházející se v aktivní zóně, a docílit tak v podstatě optimalizované výměny energie, protože posuvem magnetického pole, navzdory možné odchylce v hustotě pole, se spiny vystavují vhodnému magnetickému poli, takže rezonance může v každém případě vzniknout s napříč vyzařovanou Larmorovou frekvencí.
V rámci vynálezu spočívá dále rezonance jádrového spinu nejen, jak výše popsáno, v prováděném posuvu pole, nýbrž se to také dělá pouhým frekvenčním posuvem, nebo se dá provádět přenos energie rezonance jádrového spinu pomocí kombinovaného posuvu pole - frekvence. Přičemž se tím rychlý adiabatický průběh nevylučuje.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je dále podrobněji popsán a objasněn na výhodných příkladech jeho provedení podle připojených výkresů, které znázorňují na obr. 1 perspektivní pohled na možné uspořádání magnetických polí a cívek podle vynálezu, na obr. 2 perspektivní pohled na další uspořádání magnetických polí a cívek podle vynálezu, a na obr. 3 blokové schéma, které schematicky znázorňuje funkční skupiny při použití zařízení podle vynálezu pro ošetřování pomocí magnetických polí.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je schematické znázornění výhodného uspořádání cívek, popřípadě magnetů, zařízení podle vynálezu. Souřadnicový systém znázorněný od uspořádání vpravo má zdůrazňovat prostorovou polohu jednotlivých cívek. Přitom jsou kolmo k z - ose, to znamená kolmo k vertikále, uspořádány dva póly permanentního magnetu i. Siločáry magnetického pole, vytvářené permanentními magnety, probíhají rovnoběžně se z - osou. Oba póly magnetu 1 jsou vůči sobě uspořádány s určitým odstupem a vytvářejí tak meziprostor. Meziprostorem je tak zvaná aktivní oblast 2, ve které magnetická pole, popřípadě prováděná rezonance jádrového spinu rozvíjejí své působení na biologické tělo 3. Vlivem permanentních magnetů J_ se výhodně vytváří magnetické pole 80 = 22 Gauss, přičemž s ohledem na hustotu pole může být v rámci rychlého adiabatického průběhu tolerována odchylka hustoty pole cca ± 0,5 Gauss. Dále lze z obr. 1 seznat, že permanentnímu magnetu i je přiřazena pomocná cívka 4. Pomocná cívka 4 slouží při provádění rezonance jádrového spinu k tomu, aby se k v podstatě konstantnímu magnetickému poli superponovalo měnící se magnetické pole, aby v rámci adiabatického průběhu provádělo posunutí pole. Kolmo k z - ose, popřípadě siločárám permanentního magnetu, to znamená podél x - osy, je uspořádán systém 5 vysílacích cívek. Systém 5 vysílacích cívek vytváří magnetické střídavé pole. Při adiabatickém průběhu se střídavé pole nastaví na v podstatě pevnou Larmorovu frekvenci
-4CZ 300498 B6 ošetřovaného biologického těla. Fakultativně se může použít, tak, jak je to znázorněno na obr. 1, také další systém 6 cívek. Tento systém 6 cívek může být jednak nasazen v rámci kupříkladu měření spino vého echa pro určení spinově mřížkové relaxační doby ošetřovaného biologického těla, a jednak může být použit pro určení energie, která se odevzdává vlivem sledu rezonancí jádrového spinu po sobě na biologický objekt v aktivní oblasti 2.
Z obr. 2 lze seznat další výhodné cívky, popřípadě uspořádání magnetického pole zařízení podle vynálezu. Oproti obr. 1 se magnetické pole Bo nevytváří pomocí permanentního magnetu, nýbrž pomocí páru Helmholtzových cívek 7. Použitím Helmholtzových cívek v rámci tohoto příkladu io provedení může být upuštěno od pomocné cívky 4 z obr. 1. Proveditelného posunutí pole v rámci možného rychlého adiabatického průběhu může být dosaženo pomocí vhodné variace proudu cívek.
Z obr. 3 lze seznat blokové zapojení, které schematicky znázorňuje funkční skupiny ošetřovacího zařízení, u kterého se pro ošetření pomocí magnetických polí kupříkladu používá zařízení podle vynálezu. V rámci tohoto příkladu provedení zahrnuje zařízení tak zvaný snímač 8 štítků, který je vhodný k příjmu a identifikaci ěipovýeh karet osazených magnetickým páskem a/nebo záznamovým paměťovým čipem, tak, jak se kupříkladu dnes obvykle již na pacienty vydávají nemocenskými pokladnami. Dané zařízení je tím schopno automaticky přijímat informace o pacientech, popřípadě pro ošetření pacientů, a v rámci zařízení podle vynálezu je přivádět k dalšímu zpracování. Takovými daty mohou být mezi jiným historie dosavadního průběhu ošetřování, údaje o době ošetřování, počet předepsaných nebo zaplacených ošetření, individuální údaje k intenzitě ošetřování, a co je velmi důležité, opakovači rychlost změn, se kterou má být použití rezonance jádrového spinu prováděno. Přitom je pro odborníka, který je v daném oboru činný, snadno patr25 né, že popsaný přenos dat, popřípadě oprávnění přístupu, jsou proveditelné také jinou formou. V důsledku toho je kupříkladu možný přenos z centrálního místa pomocí vhodných a pro odborníka běžných rozhraní.
Přečtená data se předávají potom dále řídicí elektronice 9, například na mikrořadičovou řídicí jednotku, která také zahrnuje veškerá řídicí ústrojí. Mikroprocesorové ústrojí řídí mezi jinými proces rezonance jádrového spinu, opakovači rychlost změn, popřípadě sled více spinových absorpčních procesů za sebou ajejich účinnost. Dále může být pomocí uvedeného mikrořadičového ústrojí při ošetřování více částí těla nebo oblasti těla pomocí ústrojí kupříkladu také řízen posuv ošetřovatelského lůžka uvnitř aktivní oblasti 2, viz obr. 1, zařízení podle vynálezu. Napří35 klad je na obr. 3 znázorněno spojení mikrořadičové řídicí jednotky k funkčnímu generátoru 10 podle vynálezu. Funkční generátor 10 vytváří mezi jiným v příslušných oscilačních okruzích vhodné frekvence k definovanému vytváření rezonancí jádrového spinu, které jsou řízeny a hlídány pomocí mikrořadičové řídicí jednotky. Dále zahrnuje zařízení podle vynálezu zobrazovací jednotku 11, pomocí které může pacient nebo osoba dohledu přesně hlídat průběh ošetřování pomocí rezonance jádrového spinu.
Claims (3)
- 45 PATENTOVÉ NÁROKY1. Zařízení pro použití k terapeutickému ošetřování části biologického těla (3), nacházející se v aktivní oblastí (2), pomocí magnetických polí, zahrnující magnet (1, 4, 7) pro vytváření magne50 tického pole a systém (5) vysílacích cívek pro vytváření magnetického střídavého pole kolmo k magnetickému poli, přičemž pomocí zařízení jsou uvnitř ošetřovaného biologického těla (3) vytvoříte lné rezonance jádrového spinu, vyznačující se tím, že zahrnuje další systém (6) cívek, kteiý je použitelný jako detekční cívkový systém a řídicí elektroniku (9), která zahr-5 CZ 300498 B6 nuje měřicí ústrojí, pomocí kterého je měřitelná energie, odevzdávaná rezonancí jádrového spinu ošetřované tkáni nebo části těla.
- 2. Zařízení podle nároku 1,vyznačující se tím, že5 řídicí elektronika (9) je upravena pro řízení magnetu (1, 4, 7) a systému (5) vysílacích cívek pro vytváření rezonance jádrového spinu v alespoň části biologického těla (3), a zařízení zahrnuje ústrojí k opakovanému aktivování řídicí elektroniky (9) pro vytváření sledu rezonancí jádrového spinu.io 3. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, v y z n a č u j í c í se t í m , že sled rezonancí jádrového spinu, vytvořený ústrojím k opakovanému řízení řídicí elektroniky (9), je stanovitelný pomocí spinově mřížkové relaxační doby T] alespoň části biologického těla (3), a výhodně má míru opakování 3Ti.15 4. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, v y z n a č u j í c í se tím, že magnetické střídavé pole vytvořené systémem (5) vysílacích cívek zahrnuje definované Fourierovy složky.5. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že osa20 dalšího systému cívek je vytvořena kolmo k magnetickému poli magnetu (1,4, 7) a kolmo k ose systému (5) vysílacích cívek pro vytváření střídavého pole.6. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že řídicí elektronika (9) zahrnuje vyhodnocovací ústrojí, pomocí kterého je stanovitelná spinově mřížková25 relaxační doba Ti.7. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující (1,4) zahrnuje Helmholtzovu cívku (7).se tí m , že magnet8. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se (4, 7) zahrnuje magnet (1) z tvrdého feritu.9. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tické pole magnetu (1,4, 7) má odchylku až cca ± 0,5 Gauss.t í m , že magnet t í m , že magne3510. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že magnet (1, 7) má doplňkovou pomocnou cívku (4) pro vytváření magnetického pomocného pole, a pomocné pole superponuje magnetické pole magnetu (1,7).40 11. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že řídicí elektronika (9) zahrnuje řídicí ústrojí k řízení pomocné cívky (4).
- 3 výkresy-6CZ 300498 B6
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19827736A DE19827736A1 (de) | 1998-06-22 | 1998-06-22 | Vorrichtung zur Behandlung mit magnetischen Feldern |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ20004795A3 CZ20004795A3 (cs) | 2001-07-11 |
| CZ300498B6 true CZ300498B6 (cs) | 2009-06-03 |
Family
ID=7871631
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ20004795A CZ300498B6 (cs) | 1998-06-22 | 1999-06-12 | Zarízení pro ošetrování pomocí magnetických polí |
Country Status (18)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | US6558311B1 (cs) |
| EP (1) | EP1089792B1 (cs) |
| JP (1) | JP4343438B2 (cs) |
| AT (1) | ATE326262T1 (cs) |
| AU (1) | AU765015B2 (cs) |
| CA (1) | CA2335462C (cs) |
| CZ (1) | CZ300498B6 (cs) |
| DE (3) | DE19827736A1 (cs) |
| DK (1) | DK1089792T3 (cs) |
| ES (1) | ES2259840T3 (cs) |
| HU (1) | HU227009B1 (cs) |
| IL (1) | IL140371A0 (cs) |
| IS (1) | IS2479B (cs) |
| PL (1) | PL193072B1 (cs) |
| PT (1) | PT1089792E (cs) |
| SI (1) | SI1089792T1 (cs) |
| WO (1) | WO1999066986A1 (cs) |
| YU (1) | YU49322B (cs) |
Families Citing this family (16)
| 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 |
| WO2006042120A2 (en) * | 2004-10-06 | 2006-04-20 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| EP4146335B1 (en) | 2020-05-04 | 2024-11-13 | BTL Healthcare Technologies a.s. | Device for unattended treatment of a patient |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0366158A1 (en) * | 1983-02-18 | 1990-05-02 | Albert Macovski | High speed NMR imaging system |
| US5050605A (en) * | 1989-04-12 | 1991-09-24 | Fonar Corporation | Magnetic resonance imaging antennas with spiral coils and imaging methods employing the same |
| US5690109A (en) * | 1995-06-23 | 1997-11-25 | Govind; Rakesh | Method of destructive, noninvasive hyperpyrexia of tissues and organisms utilizing nuclear magnetic resonance |
| CZ20001328A3 (cs) * | 1997-10-17 | 2000-09-13 | Axel Muntermann | Zařízení pro terapii magnetickým polem |
Family Cites Families (18)
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| JPH07143975A (ja) * | 1993-08-02 | 1995-06-06 | Philips Electron Nv | 磁気共鳴画像装置 |
| AU4011395A (en) * | 1994-10-25 | 1996-05-15 | Sigrid Lipsett | Magnetic resonance treatment apparatus |
| 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 |
| 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 AT AT99938182T patent/ATE326262T1/de active
- 1999-06-12 DE DE19981123T patent/DE19981123D2/de not_active Expired - Fee Related
- 1999-06-12 SI SI9930913T patent/SI1089792T1/sl unknown
- 1999-06-12 CZ CZ20004795A patent/CZ300498B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1999-06-12 JP JP2000555669A patent/JP4343438B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1999-06-12 CA CA2335462A patent/CA2335462C/en not_active Expired - Fee Related
- 1999-06-12 ES ES99938182T patent/ES2259840T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-12 YU YU82200A patent/YU49322B/sh unknown
- 1999-06-12 WO PCT/DE1999/001722 patent/WO1999066986A1/de not_active Ceased
- 1999-06-12 PL PL345004A patent/PL193072B1/pl not_active IP Right Cessation
- 1999-06-12 IL IL14037199A patent/IL140371A0/xx not_active IP Right Cessation
- 1999-06-12 AU AU52784/99A patent/AU765015B2/en not_active Ceased
- 1999-06-12 DE DE59913437T patent/DE59913437D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-12 EP EP99938182A patent/EP1089792B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1999-06-12 DK DK99938182T patent/DK1089792T3/da active
- 1999-06-12 HU HU0101870A patent/HU227009B1/hu not_active IP Right Cessation
- 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
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0366158A1 (en) * | 1983-02-18 | 1990-05-02 | Albert Macovski | High speed NMR imaging system |
| US5050605A (en) * | 1989-04-12 | 1991-09-24 | Fonar Corporation | Magnetic resonance imaging antennas with spiral coils and imaging methods employing the same |
| US5690109A (en) * | 1995-06-23 | 1997-11-25 | Govind; Rakesh | Method of destructive, noninvasive hyperpyrexia of tissues and organisms utilizing nuclear magnetic resonance |
| CZ20001328A3 (cs) * | 1997-10-17 | 2000-09-13 | Axel Muntermann | Zařízení pro terapii magnetickým polem |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PT1089792E (pt) | 2006-08-31 |
| AU5278499A (en) | 2000-01-10 |
| IL140371A0 (en) | 2002-02-10 |
| IS5781A (is) | 2000-12-20 |
| PL345004A1 (en) | 2001-11-19 |
| DK1089792T3 (da) | 2006-09-25 |
| CA2335462A1 (en) | 1999-12-29 |
| WO1999066986A1 (de) | 1999-12-29 |
| YU49322B (sh) | 2005-06-10 |
| ATE326262T1 (de) | 2006-06-15 |
| DE19827736A1 (de) | 1999-12-23 |
| DE59913437D1 (de) | 2006-06-22 |
| IS2479B (is) | 2008-12-15 |
| EP1089792B1 (de) | 2006-05-17 |
| ES2259840T3 (es) | 2006-10-16 |
| US20030069464A1 (en) | 2003-04-10 |
| DE19981123D2 (de) | 2001-05-10 |
| HUP0101870A3 (en) | 2004-07-28 |
| PL193072B1 (pl) | 2007-01-31 |
| JP4343438B2 (ja) | 2009-10-14 |
| HU227009B1 (en) | 2010-04-28 |
| JP2002518145A (ja) | 2002-06-25 |
| SI1089792T1 (sl) | 2006-10-31 |
| HUP0101870A2 (hu) | 2001-09-28 |
| YU82200A (sh) | 2002-12-10 |
| AU765015B2 (en) | 2003-09-04 |
| CA2335462C (en) | 2012-11-06 |
| US6558311B1 (en) | 2003-05-06 |
| EP1089792A1 (de) | 2001-04-11 |
| CZ20004795A3 (cs) | 2001-07-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CZ300498B6 (cs) | Zarízení pro ošetrování pomocí magnetických polí | |
| US7956613B2 (en) | Method for imaging acoustically induced rotary saturation with a magnetic resonance imaging system | |
| FI80585C (fi) | Arrangemang foer undersoekning av ett objekt. | |
| EP0361551B1 (en) | Thermographic imaging | |
| EP0355884B1 (en) | Magnetic resonance imaging | |
| US20100259259A1 (en) | Systems and methods for tuning properties of nanoparticles | |
| US8093896B2 (en) | Uniform magnetic field spherical coil for MRI | |
| WO2006055829A1 (en) | Mri as a therapeutic device | |
| WO2016161278A1 (en) | System and method for imaging nanodiamonds as dynamic nuclear polarization agent | |
| JPH04506614A (ja) | 磁気共鳴作像装置 | |
| US11402444B2 (en) | Arrangement allowing the performance of both magnetic particle imaging and magnetic resonance imaging and a device comprising this arrangement | |
| Bottomley | NMR in medicine | |
| US9625553B2 (en) | Method and apparatus for acquiring B1 magnetic field information | |
| FI80584B (fi) | Undersoekningsmodul. | |
| RU105149U1 (ru) | Магниторезонансный томограф с динамической поляризацией ядер | |
| Op den Kamp | Analysis and design of intravascular MR antennas | |
| KR20140071856A (ko) | B1 정보 획득 방법 및 장치 | |
| WO2020178766A1 (en) | Mri apparatus and method adapted for changing the static magnetic field b0 from a first to a second value | |
| JPH05123313A (ja) | 磁気共鳴イメージング装置 | |
| JP2013215452A (ja) | 磁気共鳴イメージングシステム |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Patent lapsed due to non-payment of fee |
Effective date: 20110612 |