RU189268U1 - Акупунктурная игла - Google Patents

Акупунктурная игла Download PDF

Info

Publication number
RU189268U1
RU189268U1 RU2019108401U RU2019108401U RU189268U1 RU 189268 U1 RU189268 U1 RU 189268U1 RU 2019108401 U RU2019108401 U RU 2019108401U RU 2019108401 U RU2019108401 U RU 2019108401U RU 189268 U1 RU189268 U1 RU 189268U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanoparticles
magnetic
acupuncture
needles
heavy metals
Prior art date
Application number
RU2019108401U
Other languages
English (en)
Inventor
Артем Олегович Бахметьев
Original Assignee
Артем Олегович Бахметьев
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 Артем Олегович Бахметьев filed Critical Артем Олегович Бахметьев
Priority to RU2019108401U priority Critical patent/RU189268U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189268U1 publication Critical patent/RU189268U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H39/00Devices for locating or stimulating specific reflex points of the body for physical therapy, e.g. acupuncture
    • A61H39/08Devices for applying needles to such points, i.e. for acupuncture ; Acupuncture needles or accessories therefor

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Rehabilitation Therapy (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Настоящее решение относится к области медицины, в частности к акупунктурным иглам для проведения процедуры иглоукалывания, способствующей сорбции и выведению частиц тяжелых металлов и токсинов из организма человека. Техническим результатом является обеспечение сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека за счет применения покрытия на основании магнитных наночастиц оксидов железа магнетита (FeO) и/или маггемита (γ-FeO). Заявленная акупунктурная игла для рефлексотерапии содержит рукоятку и стержень, причем на рабочую часть стержня нанесено покрытие на основе магнитных наночастиц оксида железа FeOи/или γ-FeO.

Description

Область техники
Настоящее решение относится к области медицины, в частности к акупунктурным иглам для проведения процедуры иглоукалывания, способствующей сорбции и выведению частиц тяжелых металлов и токсинов из организма человека.
Уровень техники
На сегодняшний день существует множество исследований, связанных с изучением негативного влияния частиц тяжелых металлов на организм человека [1]. Особенно данная ситуация распространена для работников производственной промышленности, например, металлургической отрасли.
Соединения никеля увеличивают риск заболеваемости раком гортани, соединения кадмия — предстательной железы, шести валентного хрома — полости носа, мышьяка — кожи и кроветворной ткани, свинца — желудка, почек и мочевого пузыря, а соединения ртути — предстательной железы и почек. Наиболее давно известен мышьяковый рак кожи. Профессиональный и ятрогенный мышьяковый рак кожи описан при контакте с пестицидами (у виноградарей), ветеринарными и медицинскими дезинфектантами и рудами, содержащими мышьяк.
Повышена у контактирующих с мышьяком и частота рака легких. Хроническое мышьяковое отравление способствует возникновению редких опухолей — ангиосарком печени. Хромовый рак предстательной железы и мочеполовых органов описан у рабочих красильного производства, в металлургии, гальванике, кожевенной промышленности, у химиков и при производстве зажигательной массы для спичек.
Никелевый рак развивается у работников соответствующих отраслей цветной металлургии, особенно большую опасность представляет контакт с карбонилом никеля, используемым при рафинировании этого ценного металла. Кобальт в виде нитрита и в составе пыли кобальтовой руды тоже канцерогенен. Чаще всего, его канцерогенное действие суммируется с эффектом никеля, так как он извлекается из единой с ним руды.
Пыль бериллиевых соединений (оксида, фторида, карбоната, нитрата) при попадании в дыхательные пути оказывает канцерогенный эффект. Рак легких при бериллиозе возникает с очень коротким, для промышленного канцерогена, латентным периодом — 3-4 года. В эксперименте бериллиевые соединения могут вызывать остеогенные саркомы (местно и дистантно).
Имеются экспериментальные доказательства канцерогенного эффекта ртути, серебра, цинка, — вызывающих на месте введения саркомы, а также эпидемиологические и экспериментальные свидетельства о роли паров и пыли окиси кадмия в генезе рака легких.
Мышьяк, никель, кадмий и бериллий присутствуют в сигаретном табаке и могут (до 10% некоторых из них) переходить в табачный дым при курении.
Наночастицы являются промежуточным звеном между атомами и объемными молекулами, поэтому являются перспективным направлением для исследований и различных применений. Свойства наночастиц отличаются от таких же молекул. Наночастицы бывают в виде одномерных наноструктур (нанотрубки, наностержни, нанобелты, наноры, наночели, нанопроволоки, нановолокна, наносфер, нано цветки и нанолисты).
Среди наночастиц наномагниты занимают особое положение из-за их достойных магнитных свойств. Магнитные наночастицы имеют широкий диапазон применений, в том числе регистрация магнитных жидкостей, катализ, биотехнология / биомедицина, материальные науки, магнитно-резонансная визуализация [МРТ], медицинская диагностика, экологическая реабилитация. [2]-[7]
Благодаря уникальным и креативным приложениям во всех сферах жизни, исследователи ориентирован на разработку ряда способов синтеза магнитных наночастиц разных размеров, морфологии и композиций, но успешное применение магнитных наночастиц в приведенных выше примерах сильно зависит от устойчивости частиц. Помимо этого, применение магнитных наночастиц в различных областях зависит от размера частиц, площади поверхности и морфологии, кроме их собственного магнитного момента и магнитокристаллической анизотропии.
Из-за наноразмеров магнитных наночастиц они могут быть прикреплены к ячейке, или они могут переносится через клетку, входя внутрь клетки и могут даже непосредственно проникать в поток крови. Биомедицинское применение налагает строгие требования к свойствам частиц (физические, химические фармакологические), включая химический состав, размер, гранулометрическую однородность, однородная кристаллическую структуру, магнитные свойства, площадь поверхности и структуру, адсорбционные свойства, биосовместимость, твердость и гибкость, растворимость, низкую токсичность и отсутствие аллергических реакций.
Магнитные наночастицы широко используются для введения лекарственных препаратов благодаря своей стабильности. Они могут эффективно и безопасно передавать препарат (с максимальной загрузкой) на конкретный сайт (участок). Следующие параметры наномагнитов имеют решающее значение для использования в качестве носителей для лекарственного средства, они обладают наименьшим размером частиц и большей поверхностью, так что время осаждения увеличивается, а поверхностные характеристики магнитных наночастиц защищают их от деградации и делают их превосходными биосовместимыми средствами доставки лекарств. Они обладают превосходными магнитными свойствами для уменьшения концентрирования наномагнитов в крови и своевременное доведение препарата до целевой стороны.
Некоторые проблемы, связанные с применением магнитных наночастиц, включают их поведение системы in vivo. Эффективность применения in vivo перед переносом в ткань-мишень зависит от способность магнитных наночастиц пересекать биологические барьеры сосудистого эндотелия или гематоэнцефалический барьер и распознавание и очищение ретикуло-эндотелиальной системой (ВИЭ). Косвенно, эффективность магнитных наночастиц сильно зависит от их размера, морфологии, химия заряда и поверхности. Несколько методов, таких как уменьшение размера и введение без обрастания полимером, использовались для повышения эффективности магнитных наночастиц.
Магнитные наночастицы нового поколения для доставки лекарств включают новые нанокристаллические ядра, материалы покрытия и функциональные лиганды для улучшения обнаружения и специфической доставки наночастиц. Новые составы ядер магнитных наночастиц, таких как легированные нанокристаллы оксида железа, металлические / легированные наночастицы и нанокомпозиты, обеспечивают высокие магнитные моменты, увеличивающие их отношение сигнал-фон под магнитно-резонансной томографией. Одновременно использование новых поверхностных покрытий, таких как стабильное золото или структуры кремнеземной оболочки, позволяют применять другие токсичные материалы основы, а также более тщательно покрывать частицы путем образования самоорганизующихся монослоев (SAMS) на поверхности наночастиц.
Известен синтез полых микросфер Fe3O4 / SiO2 с Fe3O4 в качестве оболочки (HMS @ PEG-PLA) для целевого процесса доставки лекарств. Этот тройной нанокомпозит имеет преимущества из-за его полой структуры, который может загружать большое количество лекарств, из-за магнитных свойств им можно легко манипулировать путем применения приложенного внешнего магнитного поля и из-за биоразлагаемой и биоактивной оболочки полимера поли- (этилена гликоль) -поли- (D, L-лактид), он обладает биосовместимостью. [8]
Кроме того, недавние исследования и обзоры показывают возрастающую роль клеточной механики в таких заболеваниях, как малярия и метастазы рака. Таким образом, существует большой потенциал для платформ следующего поколения, включающие свойства поверхности, которые позволят зондировать и / или контролировать местные физические и механистические изменения в масштабе длины, которые в значительной степени способствовали бы улучшению выявления заболеваний, мониторингу, диагностике и лечении.
Наномагниты в лечении гипертермии: Частицы, используемые для магнитопосредственной терапии гипертермии, включает зерна, такие как стержни размером несколько мм (1-300 мм) и наночастицы (1-100 нм). В настоящих клинических испытаниях заслуживает внимания метод лечения гипертермии, включающий интерстициальный нагрев целенаправленных опухолевых клеток с последующим прямым введением магнитных наночастиц в целевой сайт. Для наномагнитного лечение рака предстательной железы, это клиническое испытание было применено на двух отдельных этапах. Первая фаза только термотерапия нанесенных магнитных наночастиц, а вторая фаза – применяемая магнитотерапия наночастиц с постоянной брахитерапией. Этот новый подход требует конкретных инструментов для планирования, контроля качества и тепловой мониторинг на основе соответствующих методов визуализации и моделирования. В последнее время многофазные магнитные композиционные материалы успешно используются для перестраиваемых магнитных систем при лечении гипертермии для изменения собственных магнитных свойств, где чистые вклады различных магнитных фаз позволяют модифицировать намагниченность и анизотропию композитного материала. Этот подход предполагает, например, смешанные фазовые композиты SrFe12O19 / MgFe2O4 / ZrO2, которые были получены, и эффективную способность магнитного лечения гипертермии. Магнитные свойства твердых / мягких композитов SrFe12O19 / NiFe2O4 / ZnFe2O4, SrFe12O19 / ZnFe2O4 и SrFe12O19 / γ-Fe2O3 были изучены. Результаты показывают, что обменное взаимодействие между твердой и мягкой фазами сильно влияет на намагниченность и коэрцитивность композитов.
В качестве аналога заявленного решения можно рассматривать конструкцию аккупунктурной иглы со сменными насадками. [9]
Однако на сегодняшний момент не раскрыто применение покрытия на основе наночастиц оксидов металлов, в частности, магнетита (Fe3O4) и/или маггемита (γ-Fe2O3), входящее в состав акупунктурных игл для обеспечения сорбции и выведения частиц тяжелых металлов и токсинов из организма человека.
Раскрытие полезной модели
Задачей заявленного устройства является создание нового вида акупунктурных игл, обеспечивающих сорбцию частиц тяжелых металлов и токсинов в организме человека с последующим их выведением.
Техническим результатом является обеспечение сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека за счет применения покрытия в составе конструкции иглы на основании магнитных наночастиц оксидов железа магнетита (Fe3O4) и/или маггемита (γ-Fe2O3).
Также, эффектом от применения заявленного устройства является общее улучшение здоровья человека за счет снижения концентрации вредных элементов в организме при применении заявленных игл.
Заявленная акупунктурная игла для рефлексотерапии содержит рукоятку, и стержень, выполненные из металлического материала, причем на рабочую часть стержня нанесено покрытие на основе магнитных наночастиц оксида железа.
В качестве наночастиц могут применяться частицы Fe3O4 и/или γ-Fe2O3.
В одном из частных вариантов реализации покрытие наночастиц наносится газопламенным напылением.
В другом частном варианте реализации наночастицы дополнительно содержат до 20% наночастиц серебра и/или золота.
В другом частном варианте реализации размер наночастиц Fe3O4 составляет от 10 до 100 нм ± 20%.
В другом частном варианте реализации размер наночастиц γ-Fe2O3 не превышает 20 нм.
В другом частном варианте реализации дополнительно слой магнитных наночастиц оксида железа Fe3O4 и/или γ-Fe2O3 наносится на рукоятку.
В другом частном варианте реализации при нанесении покрытия из наночастиц на рукоятку иглы, наночастицы наносятся не менее чем двукратным слоем.
Чертежи
На Фиг. 1 представлен общий вид заявленной иглы.
Осуществление полезной модели
На Фиг. 1 представлен вид заявленной иглы (10). Игла содержит стержень (1), выполненный из металла, например, нержавеющей медицинской стали, и рукоятку (3), выполненную, из металла. На рабочую часть стержня (1) и/или рукоятки (3) нанесен слой (2) магнитных наночастиц оксида железа, в частности магнетита (Fe3O4) и/или маггемита (γ-Fe2O3). При этом соотношение наночастиц оксидов при совместном использовании в составе слоя (2) может быть различным, например, 50/50, 20/80, 70/30 и т.п.
Слой наночастиц (2) может наносится, например, с помощью газопламенного напыления. Наночастицы изготавливаются со следующими размерностями: Fe3O4 - от 10 до 100 нм ± 20%; γ-Fe2O3 – до 20 нм.
На рабочую часть иглы (1) слой наночастиц (2) наносится, как правило, в один слой. В случае нанесения на рукоятку (3) слой наночастиц (2) наносится минимум в два слоя.
Дополнительно наночастицы могут содержать до 20% наночастиц серебра и/или золота, что повышает эффективность обеззараживания. Например, частицы коллоидного серебра и/или частицы коллоидного золота.
Отравления всеми тяжелыми металлами характеризуются приблизительно одинаковой симптоматикой. Первым на острое отравление отреагирует пищеварительный тракт (нарушением перистальтики, болями, тошнотой, рвотой). По мере всасывания тяжелых металлов в кровь подключаются реакции со стороны сердца и сосудов (скачки давления, одышка), почек и печени. Необратимые последствия для организма наступают, как и в случае болезни Минамата, когда тяжелый металл поражает нервную систему.
В целях изучения работы наночастиц в составе заявленного слоя (2), наносимого на иглы (10), были проведены исследования на группе людей из 50 человек. Проводились биохимические исследования с пациентами акупунктурных медицинских центров, а также работниками металлургических предприятий. Исследования показали, что при контакте игл (10) в течение 30 минут с лимфотоком и/или кровотоком пациента, изначально имевшийся биохимический показатель тяжелых металлов в организме человека снижался. Снижение связано с тем, что наномагнитные частицы сорбировали через иглы (10) определенное количество тяжелых металлов.
Данная сорбция способствовала снижению их количества в организме человека. Снижение тяжелых металлов путем сорбции через иглы (10) способствовало эффективности консервативного лечения отравлений тяжелыми металлами, приводила к более быстрому терапевтическому эффекту. Также указанная сорбция способствовала снижению уровня тяжелых металлов в организме человека в профилактических целях – выведение из организма тяжелых металлов, получаемых человеком на производстве, а также в повседневной жизнедеятельности. Во всех случаях контрольный биохимический анализ показывал снижение уровня тяжелых металлов в организме человека.
Из группы участников, характерны были следующие изменения:
Участник №1.
Пациент был доставлен в инфекционное отделение одной из больниц с подозрением на отравление с присущими признаками (тошнота, рвота, боль в желудке). Отобранный анализ на наличие тяжелых металлов показал большое количество карбонила никиля. Отобранный анализ на наличие тяжелых металлов показал большое количество карбонила никиля. Размещением в акупунктурных точках области желудка и кишечника игл (10) в течение 20-30 мин, впоследствии по результатам повторных анализов показали существенное снижение карбонила никиля. Иглы (10) также ставились в акупунктурные точки не только локально, но и всего организма для улавливания тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма.
Участник №2.
Пациент жаловался на непреходящие боли в области локтевых и плечевых суставов. По итогам анализов было выявлено повышенное содержание частиц карбонила никеля. В течение 5 дней в области локализации боли проводились часовые сеансы акупунктурных игл (10). После применения указанных манипуляций, наблюдалось уменьшение карбонила никиля, а также прохождение болевого синдрома. Иглы (10) также ставились в акупунктурные точки не только локально, но и всего организма для улавливания тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма.
Участник №1 и №2 являлись работниками металлургического комбината.
Участник №3.
Пациент жаловался на потерю слуха. Диагноз свидетельствовал о нарушениях работы слухового нерва. Анализ показал на наличие в организме увеличенного количества частиц ртути. Применение акупунктурных игл (10) в уши в комплексе с медицинскими физио-процедурами, консервативным лечением, позволило достичь положительной динамики восстановления слуха. Иглы (10) также ставились в акупунктурные точки не только локально, но и всего организма для улавливания тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма.
Участник №4.
Пациент имел жалобы, связанные с неявными поражениями кожных покровов в области плеч. Анализ показал, что указанные участки кожи имели поражения порами ртути. Классическое лечение не приводило к положительной динамике, так как пары ртути находились в слоях эпидермиса. Применение акупунктурных игл (10) привело к выведению частиц ртути из глубинных слоев эпидермиса, что в комплексе с консервативным лечением привело к значительным положительным результатам. Иглы (10) также ставились в акупунктурные точки не только локально, но и всего организма, для улавливания тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма.
Участник №5.
Пациент являлся курильщиком с большим стажем и жаловался на непроходящий кашель, затруднение дыхания. Анализ показал значительное присутствие таких солей тяжелых металлов как: Мышьяк, никель, кадмий и бериллий. После недельных сеансов рефлексотерапии с помощью применения игл (10) улучшили состояние пациента, привели к снижению указанных тяжелых металлов в организме. Также было улучшено выведение застоя мокроты из лёгких, улучшено общее самочувствие, хронический кашель уменьшился. Иглы (10) также ставились в акупунктурные точки не только локально, но и всего организма для улавливания тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма.
При применении заявленной конструкции акупунктурных игл (10) тяжёлые металлы собираются именно на ту часть иглы (10), которая находится под кожей, то есть поставлена в организме. Как правило, минимальное количество устанавливаемых в общие акупунктурные точки организма игл составляет 15 игл, и около 15 игл устанавливается локально в ту или иную область локализации, в результате, кровоток и лимфоток, за счет созданного поля начинает сорбцию. Также следует отметить, что просто находящиеся в лимфе и крови частицы тяжелых металлов примагничиваются к игле (10) и впоследствии вместе с иглой (10) вытаскиваются из организма.
Как правило сеанс иглотерапии длится от 30 до 90 минут, один раз в день. Используется в среднем от 30 игл.
Источники информации:
1. Никитина Ю.Е. и др. Исследование влияния микро – и макроэлементов на организм человека и биоаккумуляции некоторых ионов тяжёлых металлов микроорганизмами // Вольский военный институт материального обеспечения, 2016 г.
2. Gao, J., H. Gu, and B. Xu, Multifunctional magnetic nanoparticles: design, synthesis, and biomedical applications. Accounts of chemical research, 2009. 42(8): p. 1097-1107.
3. Xie, T., L. Xu, and C. Liu, Synthesis and properties of composite magnetic material SrCo< sub> x</sub> Fe< sub> 12-x</sub> O< sub> 19</sub>(x= 0~ 0.3). Powder Technology, 2012.
4. An, T., et al., Synthesis of Carbon Nanotube–Anatase TiO2 Sub-micrometer-sized Sphere Composite Photocatalyst for Synergistic Degradation of Gaseous Styrene. ACS applied materials & interfaces, 2012. 4(11): p. 5988-5996.
5. Teymourian, H., A. Salimi, and S. Khezrian, Fe< sub> 3</sub> O< sub> 4</sub> magnetic nanoparticles/reduced graphene oxide nanosheets as a novel electrochemical and bioeletrochemical sensing platform. Biosensors and Bioelectronics, 2013.
6. Zhang, B., et al., Microwave absorption enhancement of Fe3O4/polyaniline core/shell hybrid microspheres with controlled shell thickness. Journal of Applied Polymer Science, 2013.
7. Rashad, M. and I. Ibrahim, Structural, microstructure and magnetic properties of strontium hexaferrite particles synthesised by modified coprecipitation method. Materials Technology: Advanced Performance Materials, 2012. 27(4): p. 308-314.
8. Deng, H. and Z. Lei, Preparation and characterization of hollow Fe< sub> 3</sub> O< sub> 4</sub>/SiO< sub> 2</sub>@ PEG-PLA nanoparticles for drug delivery. Composites Part B: Engineering, 2013.
9. Патент РФ № 2350310. Исмагилова Алсу Фануровна, опуб. 27.03.2009.

Claims (9)

1. Акупунктурная игла для рефлексотерапии, содержащая рукоятку и стержень, выполненные из металлического материала, характеризующаяся тем, что на рабочую часть стержня нанесено покрытие на основе магнитных наночастиц оксида железа.
2. Игла по п.1, характеризующаяся тем, что покрытие наночастиц наносится газопламенным напылением.
3. Игла по п.2, характеризующаяся тем, что наночастицы дополнительно содержат до 20% наночастиц серебра и/или золота.
4. Игла по п.1, характеризующаяся тем, что размер наночастиц Fe3O4 составляет от 10 до 100 нм ± 20%.
5. Игла по п.1, характеризующаяся тем, что размер наночастиц γ-Fe2O3 не превышает 20 нм.
6. Игла по п.1, характеризующаяся тем, что металлический материал представляет собой нержавеющую сталь.
7. Игла по п.1, характеризующаяся тем, что дополнительно слой магнитных наночастиц оксида железа Fe3O4 и/или γ-Fe2O3 наносится на рукоятку.
8. Игла по п.7, характеризующаяся тем, что слой наносится по меньшей мере в два слоя.
9. Игла по п.1, характеризующаяся тем, что наночастицы оксида железа представляют собой Fe3O4 и/или γ-Fe2O3.
RU2019108401U 2019-03-22 2019-03-22 Акупунктурная игла RU189268U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108401U RU189268U1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Акупунктурная игла

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019108401U RU189268U1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Акупунктурная игла

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189268U1 true RU189268U1 (ru) 2019-05-17

Family

ID=66549840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019108401U RU189268U1 (ru) 2019-03-22 2019-03-22 Акупунктурная игла

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189268U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114072113A (zh) * 2019-07-26 2022-02-18 阿尔乔姆·奥列戈维奇·巴赫梅捷夫 透皮贴剂
RU2773965C1 (ru) * 2022-02-09 2022-06-14 Артем Олегович Бахметьев Способ нанесения покрытия на акупунктурные иглы

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3861392A (en) * 1973-08-13 1975-01-21 George A Moen Acupuncture needle
RU2524644C2 (ru) * 2008-02-11 2014-07-27 Магфорс Нанотекноложиз Аг Имплантируемые продукты, содержащие наночастицы
RU2602272C2 (ru) * 2011-04-28 2016-11-20 Дзе Дзикеи Юниверсити Магнитная композитная частица для дезактивации, способ ее изготовления, система дезактивации семейства радиоактивных веществ и способ дезактивации семейства радиоактивных веществ
EP3100709A1 (en) * 2014-02-26 2016-12-07 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology Porous acupuncture needle and method for manufacturing same

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3861392A (en) * 1973-08-13 1975-01-21 George A Moen Acupuncture needle
RU2524644C2 (ru) * 2008-02-11 2014-07-27 Магфорс Нанотекноложиз Аг Имплантируемые продукты, содержащие наночастицы
RU2602272C2 (ru) * 2011-04-28 2016-11-20 Дзе Дзикеи Юниверсити Магнитная композитная частица для дезактивации, способ ее изготовления, система дезактивации семейства радиоактивных веществ и способ дезактивации семейства радиоактивных веществ
EP3100709A1 (en) * 2014-02-26 2016-12-07 Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology Porous acupuncture needle and method for manufacturing same

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114072113A (zh) * 2019-07-26 2022-02-18 阿尔乔姆·奥列戈维奇·巴赫梅捷夫 透皮贴剂
RU2773965C1 (ru) * 2022-02-09 2022-06-14 Артем Олегович Бахметьев Способ нанесения покрытия на акупунктурные иглы
RU2810393C1 (ru) * 2023-06-19 2023-12-27 Артем Олегович Бахметьев Акупунктурная игла, сорбирующая ионы тяжелых и токсичных металлов, способ получения и применения
RU220035U1 (ru) * 2023-07-03 2023-08-21 Юлия Александровна Иванова Игла для рефлексотерапии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Synthesis and characterization of polymer-coated manganese ferrite nanoparticles as controlled drug delivery
Panyala et al. Silver or silver nanoparticles: a hazardous threat to the environment and human health?
Robinson et al. Synthesis and characterization of magnetic nanoalloys from bimetallic carbonyl clusters
Rai et al. Metal nanoparticles in pharma
Nuñez-Anita et al. Toxicology of antimicrobial nanoparticles for prosthetic devices
Kalubowilage et al. Magnetic nanomaterials for magnetically-aided drug delivery and hyperthermia
Kalska-Szostko et al. Stability of Fe3O4 nanoparticles in various model solutions
Menon et al. Intravenous administration of functionalized magnetic iron oxide nanoparticles does not induce CNS injury in the rat: influence of spinal cord trauma and cerebrolysin treatment
RU189268U1 (ru) Акупунктурная игла
Haviv et al. Aggregation control of hydrophilic maghemite (γ-Fe2O3) nanoparticles by surface doping using cerium atoms
RU189308U1 (ru) Трансдермальный пластырь
Alhasan et al. Polymeric reactor for the synthesis of superparamagnetic-thermal treatment of breast cancer
Olusegun et al. Synthesis and characterization of Sr2+ and Gd3+ doped magnetite nanoparticles for magnetic hyperthermia and drug delivery application
Kwiatkowska et al. Gold nanoparticle-modified poly (vinyl chloride) surface with improved antimicrobial properties for medical devices
Li et al. α-Fe2O3@ dopamine core-shell nanocomposites and their highly enhanced photoacoustic performance
RU2717705C1 (ru) Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии и акупунктурная игла для осуществления данного способа.
Akram et al. Magnesium oxide in nanodimension: model for MRI and multimodal therapy
RU2705896C1 (ru) Трансдермальный пластырь
CN108671230A (zh) 一种金纳米壳磁性plga微胶囊及其制备方法
CN110559453A (zh) 一种用于显像指导的磁性纳米颗粒及其制备方法
Nandagopal et al. A clinical review of nanotechnology in maxillofacial practice
Chetty Nanomedicine and drug delivery-revolution in health system
Tiwari et al. Effect of magnetic field on cancer cells
Kumar et al. Nano-bio interface, bioadaptability of different nanoparticles, nanokicking and extracellular matrix mimicking: A biological and medicinal front to promote the concept of a cell, having a better defense system inbuilt by nature
Alnasraui et al. Investigation of dextran-coated magnetic nanoparticles encapsulated by medication and modified with folate for targeted drug delivery: Invitro and docking studies

Legal Events

Date Code Title Description
PD9K Change of name of utility model owner
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20210323

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20211217