[go: up one dir, main page]

RU2153367C2 - Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов - Google Patents

Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов Download PDF

Info

Publication number
RU2153367C2
RU2153367C2 RU98102256A RU98102256A RU2153367C2 RU 2153367 C2 RU2153367 C2 RU 2153367C2 RU 98102256 A RU98102256 A RU 98102256A RU 98102256 A RU98102256 A RU 98102256A RU 2153367 C2 RU2153367 C2 RU 2153367C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
endogenous
electrodes
trace elements
gastrointestinal tract
electrode
Prior art date
Application number
RU98102256A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98102256A (ru
Inventor
В.Ф. Агафонников
М.Н. Романовский
О.А. Арестов
Original Assignee
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
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 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники filed Critical Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Priority to RU98102256A priority Critical patent/RU2153367C2/ru
Publication of RU98102256A publication Critical patent/RU98102256A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2153367C2 publication Critical patent/RU2153367C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrotherapy Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине и ветеринарии, а именно к электростимуляторам желудочно-кишечного тракта. Обеспечивает контролируемое введение комплекса микроэлементов без ущерба для эффективности процесса электростимуляции. Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов содержит электроды с покрытием, выполненные в виде двух электрически изолированных частей герметичной капсулы, внутри которой расположены источник электропитания и формирователь импульсов, соединенный с электродами, на поверхности которых нанесено покрытие, содержащее микроэлементы, в виде полос из материалов с различными электродными потенциалами. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к медицине и ветеринарии, а именно к электростимуляторам (ЭС) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с эндогенным ионофорезом микроэлементов, которые могут быть использованы, например, для введения в живой организм недостающих микроэлементов на фоне электростимуляции ЖКТ или других органов.
Известен ЭС ЖКТ, включающий источник питания и формирователь импульсов, размещенные внутри капсулы, образованной электрически изолированными друг от друга электродами, с покрытием на поверхности электрода - анода в виде сплошной проводящей пленки из микроэлемента толщиной не менее 10 мкм (1).
Известен и электронный нормализатор (ЭН), содержащий электроды из металлического или неметаллического токопроводящего материала с покрытием из микроэлемента или без него, представляющие собой две изолированные части герметичного корпуса капсулы, внутри которой расположены формирователь сигналов и источник питания (2).
Основным их недостатком является то, что и ЭС ЖКТ (1), и ЭН (2) не обеспечивают введения комплекса микроэлементов.
В заявляемом электростимуляторе желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов, содержащем электроды с покрытием, выполненные в виде двух электрически изолированных частей герметичной капсулы, внутри которой расположены источник электропитания и формирователь импульсов, соединенный с электродами, покрытие электродов, содержащее микроэлементы, выполнено в виде полос из материалов с различными электродными потенциалами.
Известно, что при контакте разнородных материалов с электролитной средой возможно возникновение так называемых локальных гальванических элементов, способствующих коррозии металла с меньшей величиной стационарного электронного потенциала. Скорость коррозии металла M1 заметно увеличивается, если
q1Kk1 << q2Kk2,
где q1, q2 - соответственно доли поверхности электрода, занятой металлами M1 и M2; Kk1, Kk2 - контакты скорости восстановления деполяризатора (окислителя) на поверхности металлов M1 и M2.
Данное неравенство будет справедливо даже при весьма малой доле q2, если Kk2 на несколько порядков больше, чем Kk1. При этом скорость коррозии (без учета диффузионных процессов)
jкорр = q1Ka1 = (q1Kk1 + q2Kk2)C0 ≈ q2Kk2C0,
где Ka1 - константа скорости ионизации металла M1; C0 - концентрация деполяризатора.
Сущность изобретения заключается в том, что для введения комплекса микроэлементов на поверхности электродов ЭС ЖКТ создаются локальные гальванические элементы. Указанное усовершенствование позволяет более эффективно использовать ЭС для введения в живой организм недостающих микроэлементов на фоне электростимуляции ЖКТ или других органов.
На фиг. 1 изображен пример конструкции ЭС ЖКТ с эндогенным ионофорезом микроэлементов. На фиг. 2 изображен пример конструкции электрода-колпачка 2.
ЭС состоит из герметичной капсулы, выполненной в виде двух электродов-колпачков 1 и 2, изолированных втулкой 3. Внутри капсулы размещены источник электропитания 4 и интегральная схема формирователя импульсов 5. Один полюс источника электропитания 4 контактирует с заклепкой 6, закрепленной на втулке 3, второй - с пружиной 7, закрепленной на электроде 1. На электродах 1 и(или) 2 сформированы покрытия 8 в виде полос. Нанесение покрытия может быть осуществлено из молекулярных пучков, ионным легированием, электрохимически, осаждением из газовой фазы или другим способом, причем как на всю поверхность, так и на часть поверхности электродов ЭС. Размеры ЭС ограничиваются возможностью его введения в ЖКТ.
В качестве электродных материалов ЭС могут выступать сами микроэлементы или содержащие их соединения или сплавы - при условии, что они обладают необходимыми электропроводностью, электрохимическими и конструкционными свойствами и за время экспозиции гарантировано не перейдут в организм в количествах, способных вызвать отравление или гипермикроэлементы. Поскольку далеко не все эссенциальные микроэлементы удовлетворяют в полной мере указанным требованиям, более гибким представляется изготовление электрода-основы из нейтрального, достаточно инертного материала с последующим нанесением покрытия, содержащего микроэлементы в оптимальной дозе.
Пример. В лечении больных сахарным диабетом показаны микроэлементы медь, хром, цинк, ЭС ЖКТ с эндогенным ионофорезом указанного комплекса микроэлементов может быть выполнен на базе серийно выпускаемого автономного ЭС ЖКТ 1МО.089.331 ТУ с электродами из нержавеющей стали 12Х18Н9. Электрод-колпачок ЭС ЖКТ с эндогенным ионофорезом микроэлементов, изображенный на фиг. 2, изготовлен нанесением на основу из нержавеющей стали 2 полос меди 9, хрома 10 и цинка 11. Стандартные электродные потенциалы (E0), массы микроэлементов на электроде (M), скорости коррозии (J), соответствующие среднестатистической потребности организма человека в указанных микроэлементах, доли поверхности электрода (Q), занятой микроэлементами, приведены в таблице. Регуляция скорости коррозии и, соответственно, поступления микроэлементов в организм достигается изменением долей поверхности электрода, занятой микроэлементами.
ЭС ЖКТ с эндогенным ионофорезом микроэлементов вводится в организм, например, путем проглатывания. При шунтировании межэлектродного зазора стенкой и содержимым ЖКТ формирователь импульсов переходит из ждущего режима в режим генерации импульсов. Электроимпульсы поступают на электроды, воздействуют на стенку ЖКТ и вызывают появление ответной реакции в виде волн перистальтики. Последние продвигают ЭС вместе с содержимым ЖКТ в дистальные его отделы. На них подается очередная серия импульсов, и процесс повторяется. При функционировании ЭС имеют место электрохимическая коррозия электродов в кислотно-щелочной среде ЖКТ и эндогенный ионофорез. Неоднородности стационарного потенциала по поверхности электродов приводят к возникновению локальных токов. Последние протекают через прилегающие к электроду полосы электродной среды и способствуют коррозии материала с меньшим стационарным потенциалом. Доза микроэлементов, введенных в организм, определяется суточной среднестатистической потребностью и ограничивается массой покрытия.
Список литературы
1. Электростимулятор желудочно-кишечного тракта /В.Ф. Агафонников. Патент РФ N 2036671, 1995.
2. Электронный нормализатор /С.А. Хворостов. Патент РФ N 2071368, 1997.

Claims (1)

  1. Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов, содержащий электроды с покрытием, выполненные в виде двух электрически изолированных частей герметичной капсулы, внутри которой расположены источник электропитания и формирователь импульсов, соединенный с электродами, отличающийся тем, что покрытие электродов, содержащее микроэлементы, выполнено в виде полос из материалов с различными электродными потенциалами.
RU98102256A 1998-02-12 1998-02-12 Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов RU2153367C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102256A RU2153367C2 (ru) 1998-02-12 1998-02-12 Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102256A RU2153367C2 (ru) 1998-02-12 1998-02-12 Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98102256A RU98102256A (ru) 1999-11-10
RU2153367C2 true RU2153367C2 (ru) 2000-07-27

Family

ID=20202041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98102256A RU2153367C2 (ru) 1998-02-12 1998-02-12 Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2153367C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006031145A1 (fr) * 2004-08-10 2006-03-23 Viktor Filippovich Agafonnikov Electrostimulateur du tract gastro-intestinal a ionophorese endogene des micro-elements
RU2290219C2 (ru) * 2005-02-28 2006-12-27 Игорь Альбертович Хлусов Способ обработки клеток in vitro
RU2294219C1 (ru) * 2005-09-06 2007-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Электростимулятор желудочно-кишечного тракта
RU2334506C2 (ru) * 2003-01-29 2008-09-27 И-Пилл Фарма Лтд. Активная доставка лекарственного средства в желудочно-кишечном тракте

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2071368C1 (ru) * 1996-01-30 1997-01-10 Сергей Александрович Хворостов Электронный нормализатор
RU2081636C1 (ru) * 1996-06-25 1997-06-20 Сергей Александрович Хворостов Способ коррекции параметров иммунитета
RU2107519C1 (ru) * 1996-11-10 1998-03-27 Валерий Иванович Кобозев Электростимулятор желудочно-кишечного тракта

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2071368C1 (ru) * 1996-01-30 1997-01-10 Сергей Александрович Хворостов Электронный нормализатор
RU2081636C1 (ru) * 1996-06-25 1997-06-20 Сергей Александрович Хворостов Способ коррекции параметров иммунитета
RU2107519C1 (ru) * 1996-11-10 1998-03-27 Валерий Иванович Кобозев Электростимулятор желудочно-кишечного тракта

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2334506C2 (ru) * 2003-01-29 2008-09-27 И-Пилл Фарма Лтд. Активная доставка лекарственного средства в желудочно-кишечном тракте
WO2006031145A1 (fr) * 2004-08-10 2006-03-23 Viktor Filippovich Agafonnikov Electrostimulateur du tract gastro-intestinal a ionophorese endogene des micro-elements
RU2277429C2 (ru) * 2004-08-10 2006-06-10 Виктор Филиппович Агафонников Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов
RU2290219C2 (ru) * 2005-02-28 2006-12-27 Игорь Альбертович Хлусов Способ обработки клеток in vitro
RU2294219C1 (ru) * 2005-09-06 2007-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Электростимулятор желудочно-кишечного тракта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6775570B2 (en) Iontophoretic treatment device
US7047069B2 (en) Iontophoretic fluid delivery device
US5320731A (en) Iontophoresis device for transcutaneous administration of a given total quantity of an active principle to a subject
US5944685A (en) Skin-contact type medical treatment apparatus
DE60309911T2 (de) Kondensator und einen solchen kondensator umfassende implantierbare medizinische einrichtung
CA1315853C (fr) Procede d&#39;ionophorese pour administrer une substance dissoute ou partiellement dissoute, par voie percutanee ou perungueale et dispositif correspondant
AU8657591A (en) Plaster arrangement for galvanic treatment
US4405311A (en) Method and apparatus for direct electrical injection of gold ions into tissue such as bone
PT1115454E (pt) Sistema de fornecimento de fármacos de dosagem controlada
US3842843A (en) Biogalvanic power supply device and method
US20070016277A1 (en) Lip augmentation device
US20080177219A1 (en) Method for Iontophoretic Fluid Delivery
EP0182520B1 (en) Apparatus for iontophoretic drug delivery
RU2153367C2 (ru) Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов
CA2033833A1 (en) Iontophoresis device
KR100877598B1 (ko) 생체전기 발생 침
US3884243A (en) Implantable heart pacer or the like with internal cell electrode
RU2134595C1 (ru) Электростимулятор желудочно-кишечного тракта
RU2277429C2 (ru) Электростимулятор желудочно-кишечного тракта с эндогенным ионофорезом микроэлементов
RU2128059C1 (ru) Электростимулятор желудочно-кишечного тракта
RU2215558C2 (ru) Устройство для стимуляции полости рта
US7459369B2 (en) High capacitance low resistance electrode
RU2036671C1 (ru) Электростимулятор желудочно-кишечного тракта
Hambrecht Biomaterials research in neural prostheses
RU13610U1 (ru) Электростимулятор