CN111557994A - 用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂及其制备方法,属于医疗、防疫领域。该制剂按照重量份数计,其组成包括二氧化氯粉末2‑5份,水蜈蚣粉末20‑30份,负离子添加剂2‑10份,深低频功能材料20‑30份,聚合物20‑30份,增塑剂5‑10份;二氧化氯、水蜈蚣的频率均在1.5‑12.9Hz之间,同时在与负离子添加剂和深低频功能材料充分混合并制成发出频率为1.5~12.9Hz的制剂情况下,又能够释放负离子,发射远红外线,加快新冠肺炎病人微循环流量和流速,使得身体所有细胞有充足的氧气,养分供应,毒素得以排除体外,辅助恢复人体的自我疗愈功能,达到了辅助治疗新冠肺炎的目的。
Description
技术领域
本发明属于医疗、防疫领域,尤其涉及一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂及其制备方法。
背景技术
病毒细菌最常见的传播方式就是空气中的媒介传播,物流是飞沫还是气溶胶一旦病毒进入体内,即可对身体健康造成严重影响,尤其是老人、孩子和抵抗力较弱人群。
针对2020年年初爆发的新型冠状病毒肺炎感染疫情,目前最有效的预防措施为采用75%酒精消毒,消毒原理为:酒精分子有两个末端,一端是憎水的(一C2H5),可以破坏蛋白质内部憎水基团之间的吸引力;一端是亲水的(一OH),该端可使酒精分子与水很好地融合;同时,水分子可以松弛蛋白质亲水基团之间的吸引力,将蛋白质亲水基团打散,最终在酒精分子和水分子的共同作用下将病毒消灭。然而,75%的酒精燃点很低,在室内喷洒非常危险,给生活起居带来不便。
针对此次新型冠状病毒肺炎感染疫情,俄罗斯科学家通过频谱检测法已成功提取新型冠状病毒的频谱信息,具体为:1.6~3.9Hz和7.8~9.9Hz。
现代生物量子医学及中医临床诊疗研究表明,极高频率和低强度的生物量子共振疗法可用于治疗非特异性肺病,如慢性非阻塞性和阻塞性支气管炎,治疗原理为:(1)与新型冠状病毒的频谱相近的量子能量波与新型冠状病毒产生共振,激发病毒高频振动,同时利用二氧化氯等消毒剂进一步将病毒杀死,终止病毒的初级自由基;(2)低频量子能量波进入人体生物电场后,利用频率共振原理,与人体生物电发生和谐共振,协调人体内的电流平衡,产生高达每秒上亿次的高频震动波,该高频震动波人体无法感受到,但可以抖落剥离微循环内壁的脂质斑块、毒垢、血栓,迅速改善微循环(打通经络,通则不痛),达到加快微循环流量和流速,使得身体所有细胞有充足的氧气,养分供应,毒素得以排除体外,辅助恢复人体细胞的自我疗愈功能,恢复健康体质。
为此,我公司采用上述生物量子共振的原理进行了如下探索分析:
首先,经频谱检测法检测发现,频谱发生器发出1.5~3.9Hz和7.8~12.9Hz的低强频率时,可使附着于光滑玻璃棒上的新型冠状病毒产生高频震动;
第二步,经对各类具有杀菌消毒功能的中医药材及化学试剂进行频谱检测,发现如下:
1.二氧化氯的频率为1.6~12.9Hz,可缓解、阻挡、消除冠状病毒,并且低浓度二氧化氯(ClO2)是一种高效的快速杀菌剂,根据维基百科的介绍,ClO2和次氯酸钠“84消毒液的主要成分”类似,一种以氯为基础的强氧化剂,可以使蛋白质变性、失活,可用于漂白和水的消毒)。里面的粉末,可以和空气中的水结合产生二氧化氯(CCO2),而二氧化氯又是被世界卫生组织WHO评定过,安全等级为A1级(被食用也很安全),在消毒技术中唯一获得此认证,国际上公认安全、无毒的绿色消毒剂,因此可用于新型冠性病毒感染的预防和辅助治疗。
2.水蜈蚣(中药名,又名球子草、疟疾草、三荚草、金牛草等)的频率为1.5-12.9Hz,具有疏风解表,清热利湿,活血解毒之功效,可用于感冒发热头痛,急性支气管炎,百日咳,疟疾等疾病,因此可用于新型冠性病毒感染的预防和辅助治疗。
3.由黄河玉、六环石、电气石、沸石、等天然矿物制备成的纳米级超细微粉材料,其频率为,这种超细微粉具有释放负离子、发射远红外线的功能,可用于新型冠性病毒感染的预防和辅助治疗。
4.以微纳米级陨石材料为基料、调剂得到1.5-19.9Hz深低频段的功能材料,该功能材料可以释放负离子、发射远红外线,可用于新型冠性病毒感染的预防和辅助治疗。
综上所述,我们可以利用生物量子共振诊疗原理,采用频率与新型冠状病毒对应的二氧化氯、水蜈蚣、天然矿物微纳米材料及陨石微纳米功能材料为主要成分制成的制剂进行预防和辅助治疗冠状病毒感染。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的一个目的在于提供一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂,另一个目的在于提供一种上述制剂的制备方法。
本发明的第一个方面是提供一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂,按照重量份数计,其组成包括二氧化氯粉末2-5份,水蜈蚣粉末20-30份,负离子添加剂2-10份,深低频功能材料20-30份,聚合物20-30份,增塑剂5-10份;
所述水蜈蚣粉末为干燥的水蜈蚣全草粉碎后过40目筛后制得;
所述负离子添加剂为将黄河玉、六环石电气石和沸石制备成纳米级超细微粉后制得;
所述深低频功能材料为含有55%SiO2、14%Al2O3、12%Fe2O3、8%CaO、5.7%MgO、1.9%Na2O、1.5%TiO2、0.9%K2O、0.7%P2O5、0.3%MnO的微纳米粉末状材料;
所述的聚合物包括聚烯烃树脂、酚醛树脂、环氧树脂、ABS树脂、氨基塑料,为固体粉末状;
所述增塑剂为高分子蜡乳液。
本发明的第二个方面是提供一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂的制备方法,包括以下步骤:
第一步,按照上述重量份称取本发明第一个方面所述的用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂组成部分;
第二步,将第一步制剂组成成分中的二氧化氯粉末、水蜈蚣粉末、负离子添加剂和深低频功能材料和聚合物放入干燥、环境温度为0-25℃的玻璃或瓷质反应器皿中,均匀搅拌至其充分混合,制得干燥粉末状制剂;
第三步,同一方向匀速搅拌第二步制成的制剂,并将增塑剂等流量加入,充分混合制得膏状制剂;
第四步,将第三步制得的膏状制剂根据不同规格要求进行切分后固化,最终制得用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂。
本发明提供了一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂及其制备方法,与现有技术相比,有益效果说明如下:
二氧化氯、水蜈蚣的频率均在1.5-12.9Hz之间,且二者的结合既能够产生一定的频率共振,有效消除新冠肺炎病毒,同时在与负离子添加剂和深低频功能材料充分混合并制成发出频率为1.5~12.9Hz的制剂情况下,又能够释放负离子,发射远红外线,加快新冠肺炎病人微循环流量和流速,使得身体所有细胞有充足的氧气,养分供应,毒素得以排除体外,辅助恢复人体的自我疗愈功能,达到了辅助治疗新冠肺炎的目的。
具体实施方式
为了使本发明的目的及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1:
一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂,按照重量份数计,其组成包括二氧化氯粉末5份,水蜈蚣粉末30份,负离子添加剂10份,深低频功能材料30份,聚合物30份,增塑剂10份;
所述水蜈蚣粉末为干燥的水蜈蚣全草粉碎后过40目筛后制得;
所述负离子添加剂为将黄河玉、六环石电气石和沸石制备成纳米级超细微粉后制得;
所述深低频功能材料为含有55%SiO2、14%Al2O3、12%Fe2O3、8%CaO、5.7%MgO、1.9%Na2O、1.5%TiO2、0.9%K2O、0.7%P2O5、0.3%MnO的微纳米粉末状材料;
所述的聚合物包括聚烯烃树脂、酚醛树脂、环氧树脂、ABS树脂、氨基塑料,为固体粉末状;
所述增塑剂为高分子蜡乳液。
一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂的制备方法,包括以下步骤:
第一步,按照上述重量份称取本发明第一个方面所述的用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂组成部分;
第二步,将第一步制剂组成成分中的二氧化氯粉末、水蜈蚣粉末、负离子添加剂和深低频功能材料和聚合物放入干燥、环境温度为20℃的玻璃或瓷质反应器皿中,均匀搅拌至其充分混合,制得干燥粉末状制剂;
第三步,同一方向匀速搅拌第二步制成的制剂,并将增塑剂等流量加入,充分混合制得膏状制剂;
第四步,将第三步制得的膏状制剂根据不同规格要求进行切分后固化,最终制得用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂。
实施例2:
与实施例1相比,本实施例将制备方法中的第二步进行了如下调整:将环境温度从20℃降至15℃;
其他制备条件和方法同实施例1相同。
实施例3:
与实施例1相比,本实施例将制备方法中的第二步进行了如下调整:将环境温度从20℃降至10℃;
其他制备条件和方法同实施例1相同。
实施例4:
与实施例1相比,本实施例将制备方法中的第二步进行了如下调整:将环境温度从20℃降至0℃;
其他制备条件和方法同实施例1相同。
实施例5:
与实施例1相比,本实施例将制备方法中的第二步进行了如下调整:将环境温度从20℃降至-5℃;
其他制备条件和方法同实施例1相同。
实施例6:
与实施例1相比,本实施例将制备方法中的第二步进行了如下调整:将环境温度从20℃降至-10℃;
其他制备条件和方法同实施例1相同。
实施例7:
与实施例1相比,本实施例将制备方法中的第二步进行了如下调整:将环境温度从20℃升至25℃;
其他制备条件和方法同实施例1相同。
实施例8:
与实施例1相比,本实施例将制备方法中的第二步进行了如下调整:将环境温度从20℃升至30℃;
其他制备条件和方法同实施例1相同。
实施例9:
与实施例1相比,本实施例将制备方法中的第二步进行了如下调整:将环境温度从20℃升至35℃;
其他制备条件和方法同实施例1相同。
实施例10:
与实施例1相比,本实施例将制备方法中的第二步进行了如下调整:将环境温度从20℃升至40℃;
其他制备条件和方法同实施例1相同。
对比例1:
一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂,按照重量份数计,其组成包括二氧化氯粉末5份,负离子添加剂10份,深低频功能材料30份,聚合物30份,增塑剂10份;
所述负离子添加剂为将黄河玉、六环石电气石和沸石制备成纳米级超细微粉后制得;
所述深低频功能材料为含有55%SiO2、14%Al2O3、12%Fe2O3、8%CaO、5.7%MgO、1.9%Na2O、1.5%TiO2、0.9%K2O、0.7%P2O5、0.3%MnO的微纳米粉末状材料;
所述的聚合物包括聚烯烃树脂、酚醛树脂、环氧树脂、ABS树脂、氨基塑料,为固体粉末状;
所述增塑剂为高分子蜡乳液。
一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂的制备方法,包括以下步骤:
第一步,按照上述重量份称取本发明第一个方面所述的用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂组成部分;
第二步,将第一步制剂组成成分中的二氧化氯粉末、负离子添加剂和深低频功能材料和聚合物放入干燥、环境温度为20℃的玻璃或瓷质反应器皿中,均匀搅拌至其充分混合,制得干燥粉末状制剂;
第三步,同一方向匀速搅拌第二步制成的制剂,并将增塑剂等流量加入,充分混合制得膏状制剂;
第四步,将第三步制得的膏状制剂根据不同规格要求进行切分后固化,最终制得用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂。
与实施例1相比,对比例1少了水蜈蚣粉末成分,其他成分及制备方法与实施例1相同。
对比例2:
与实施例1相比,本对比例少了二氧化氯粉末成分,其他成分及制备方法与实施例1相同。
对比例3:
与实施例1相比,本对比例少了负离子添加剂成分,其他成分及制备方法与实施例1相同。
对比例4:
与实施例1相比,本对比例少了深低频功能材料成分,其他成分及制备方法与实施例1 相同。
对比例5:
与实施例1相比,本对比例少了水蜈蚣粉末和二氧化氯粉末成分,其他成分及制备方法与实施例1相同。
对比例6:
与实施例1相比,本对比例少了负离子添加剂和深低频功能材料成分,其他成分及制备方法与实施例1相同。
效果试验:
试验一、制剂频率检测:
检测方法:首先将频谱检测仪放置在水平、无干扰信号且经消除静电的试验台上,然后依次取出相同质量的各实施例和各对比例中制得的制剂放入频谱检测仪中分别进行频率检测;
检测结果:经检测,各实施例和各对比例中制得的制剂发出的频率均为1.5-12.9Hz。
实验二、新冠病毒灭火试验:
试验方法:首先搭建一个水平、无干扰信号且经消除静电的试验台和一台显微镜,准备 16个附着有相同容量、密度的新型冠状病毒群落的载玻片;第二步,依次取出相同质量的各实施例和各对比例中制得的规格为0.1立方毫米的制剂放入上述载玻片,30秒后观察新型冠状病毒群落的灭活率;
检测结果如表1:
表1新冠病毒灭火率检测结果
实施例1 | 实施例2 | 实施例3 | 实施例4 | 实施例5 | 实施例6 | |
灭活率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 70 |
实施例7 | 实施例8 | 实施例9 | 实施例10 | 对比例1 | 对比例2 | |
灭活率(%) | 100 | 65 | 35 | 20 | 90 | 80 |
对比例3 | 对比例4 | 对比例5 | 对比例6 | |||
灭活率(%) | 90 | 85 | 65 | 80 |
试验三:制剂负离子释放检测:
检测方法:首先搭建一个水平、无干扰信号且经消除静电的试验台和一台负离子仪器;第二步,依次取出质量为100g的各实施例和各对比例中制得的规格为0.1立方毫米的制剂放在试验台上,室温25℃条件下采用负离子仪器进行持续一分钟负离子数检测,读取平均值;
检测结果如表3:
表:3新冠病毒灭火率检测结果
试验四:制剂辅助治疗新冠肺炎模拟试验:
试验方法:首先在医院内收集80例得普通肺炎且严重程度相似的患者,划分为A、B、 C、D四组,每组30例;第二步,以实施例1、对比例5和对比例6制得的规格为0.1立方毫米的制剂各制作成20个相同大小的枕头;第三步,在所有病例采取相同治疗方法前提下,将实施例1、对比例5和对比例6所得制剂制作的枕头分别用于A、B、C组病例的治疗,D组不采取任何辅助治疗措施,试验时间48小时。
辅助治疗原理:本发明制剂产生的低频量子能量波进入人体生物电场后,利用频率共振原理,与人体生物电发生和谐共振,协调人体内的电流平衡,产生高达每秒上亿次的高频震动波,该高频震动波人体无法感受到,但可以抖落剥离微循环内壁的脂质斑块、毒垢、血栓,迅速改善微循环(打通经络,通则不痛),达到加快微循环流量和流速,使得身体所有细胞有充足的氧气,养分供应,毒素得以排除体外,达到辅助治疗效果;而目前新冠肺炎患者主要表现症状为呼吸困难,细胞含氧量低,因此,该模拟试验可得出具有一定参考价值的结果。
检测标准:A、B、C、D四组病例采用上述辅助治疗48小时后检测血液含氧量,并进行辅助治疗前后血液含氧量比较,计算治疗后血液含氧量增加百分比,最后计算出四组各自的平均血液含氧量增加百分比。
检测结果如表4:
表:4血液含氧量增加百分比检测结果
总结:从上述4个试验结果可以看出,制剂中的四种主要成分二氧化氯粉末、水蜈蚣粉、负离子添加剂和深低频功能材料按照实施例1的配比方法,制备温度在0-25摄氏度时可制备出较佳的用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂。
利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。
Claims (2)
1.一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂,按照重量份数计,其组成包括二氧化氯粉末2-5份,水蜈蚣粉末20-30份,负离子添加剂2-10份,深低频功能材料20-30份,聚合物20-30份,增塑剂5-10份;
所述水蜈蚣粉末为干燥的水蜈蚣全草粉碎后过40目筛后制得;
所述负离子添加剂为将黄河玉、六环石电气石和沸石制备成纳米级超细微粉后制得;
所述深低频功能材料为含有55%SiO2、14%Al2O3、12%Fe2O3、8%CaO、5.7%MgO、1.9%Na2O、1.5%TiO2、0.9%K2O、0.7%P2O5、0.3%MnO的微纳米粉末状材料;
所述的聚合物包括聚烯烃树脂、酚醛树脂、环氧树脂、ABS树脂、氨基塑料,为固体粉末状;
所述增塑剂为高分子蜡乳液。
2.一种用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂的制备方法,包括以下步骤:
第一步,按照上述重量份称取本发明第一个方面所述的用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂组成部分;
第二步,将第一步制剂组成成分中的二氧化氯粉末、水蜈蚣粉末、负离子添加剂和深低频功能材料和聚合物放入干燥、环境温度为0-25℃的玻璃或瓷质反应器皿中,均匀搅拌至其充分混合,制得干燥粉末状制剂;
第三步,同一方向匀速搅拌第二步制成的制剂,并将增塑剂等流量加入,充分混合制得膏状制剂;
第四步,将第三步制得的膏状制剂根据不同规格要求进行切分后固化,最终制得用于预防和辅助治疗冠状病毒感染的制剂。
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