RU2082461C1 - Способ определения параметров светотерапии при лечении кожных заболеваний - Google Patents

Способ определения параметров светотерапии при лечении кожных заболеваний Download PDF

Info

Publication number
RU2082461C1
RU2082461C1 SU5026414A RU2082461C1 RU 2082461 C1 RU2082461 C1 RU 2082461C1 SU 5026414 A SU5026414 A SU 5026414A RU 2082461 C1 RU2082461 C1 RU 2082461C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
irradiation
parameters
determining
radiation
biodose
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.Л. Васерман
Ю.Э. Русак
В.М. Волков
П.С. Арситов
И.Д. Лопандина
Original Assignee
Межотраслевое предприятие КОМИН
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 Межотраслевое предприятие КОМИН filed Critical Межотраслевое предприятие КОМИН
Priority to SU5026414 priority Critical patent/RU2082461C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2082461C1 publication Critical patent/RU2082461C1/ru

Links

Landscapes

  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Использование: в медицине для проведения светолечения. Сущность изобретения: при проведении светолечения в импульсном режиме определяют параметры светотерапии. Вначале определяют биодозу при непрерывном облучении в течение времени tn, затем определяют время импульса из соотношения tu = (10-2-10-3), время темновой паузы
Figure 00000001
. При этом соотношение между облученностями при непрерывном облучении En и импульсном Eu равно Eu = En(50-100). Изобретение позволяет использовать оптическое излучение и проникновение лучей до формы чередующимися импульсами излучения.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к светотерапии для лечения больных с кожными заболеваниями.
Известны способы облучения кожного покрова с помощью газоразрядных ламп, работающих в непрерывном режиме горения [1, 2] При таком способе для получения необходимой дозы время облучения должно быть от одной до нескольких десятков минут. Установлено, что при одинаковых значениях дозы, но при разных значениях облученности и времени воздействия, закон Бунзена Роско нарушается, т. е. одни и те же дозы, но при различных сочетаниях облученности и времени облучения, создают различный лечебный эффект. При низких значениях облученности и больших значениях времени облучения достигается больший пигментирующий эффект, чем при больших значениях облученности и меньших значениях времени облучения. Кроме этого, при больших значениях облученности в меньшей степени проявляется концерогенный эффект [3, 4] Кроме этого, при больших значениях облученности излучение проникает в более глубокие слои кожи вплоть до дермального слоя. Реализация этих условий для повышения эффективности лечения с применением газоразрядных ламп, работающих в непрерывном режиме, наталкивается, с одной стороны, на практически непреодолимые технические трудности, выражающиеся в необходимости резкого увеличения числа ламп или их единичной мощности, а, с другой стороны, возможность возникновения пигментации, эритемы и даже ожога.
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что облучение поверхности кожи осуществляется не непрерывно, а чередующимися импульсами излучения. Это достигается тем, что время облучения одного импульса уменьшается в соотношении:
tu tn(10-2-10-3), c
где tn длительность облучения при постоянном режиме облучения, c;
tu длительность импульса облучения, c;
а импульсная облученность увеличивается в соотношении:
Figure 00000003

где En облученность в режиме постоянного облучения, Вт/м2;
Eu импульсная облученность, Вт/м2.
Для сохранения дозы облучения необходимо, чтобы соблюдалось равенство:
Entn EutuN,
где N число импульсов излучения.
В том случае, когда требуется обеспечить значение дозы на уровне дермального слоя, следует учитывать потери излучения при прохождении его через эпидермис вплоть до дермального слоя. Потери излучения можно скомпенсировать, если определить коэффициент пропускания кожного покрова с помощью τ уравнения закона Бугера (5)
τ=l-bl,
где l длина лучей пучка в веществе, м;
b показатель ослабления, м-1.
Если принять среднее значение показателя ослабления для кожного покрова 2,3•103 м-1, а толщину слоя 1 мм [6, 7] то согласно приведенному уравнению τc≈0,1.
Следовательно, для компенсации потерь излучения необходимо значение облученности на уровне кожного покрова увеличить в 10 раз, т.е.
Eu 10En(5 + 10) En(50 + 100)
С тем, чтобы исключить ожог при больших значениях облученности на кожном покрове, необходимо установить значение темповой паузы между импульсами излучения. Экспериментально установлено, чтобы не происходило накопления тепла при импульсном облучении и роста температуры, следует соблюдать неравенство:
Figure 00000004

В этом случае полное время облучения T определяется следующим выражением:
T N(tu + tт):c
Предлагаемый способ облучения может быть реализован, например, с помощью применения способа питания газоразрядных ламп чередующими импульсами тока за счет симметричного тиристорного регулятора, включенного в цепь лампы [8]
Клинические испытания предлагаемого способа облучения больных псориазом и нейродермитом показали его высокую эффективность.
Пример 1. Больной С. 1962 г.р. почтальон
Диагноз: распространенный псориаз, прогрессирующая стадия. Болен около 10 лет. Назначена импульсная фототерапия от аппарата "Импульс-1". Начальная доза 40 импульсов по 0,3 с каждый. Процедуры проводились 6 раз в неделю, облучались 2 поля (грудь-спина). Доза облучения увеличивалась каждые 3 дня на 40 импульсов. Максимальная доза 400 импульсов на 1 поле. Кроме импульсной фототерапии больной получал 2%-ную борную мазь. В результате лечения отмечалось исчезновение высыпаний после 19 процедур при отсутствии побочных явлений и пигментации кожи.
Пример 2. Больной Ш. 1951 г.р. водитель.
Диагноз: Распространенный псориаз, прогрессирующая стадия. Болен около 1 месяца, ранее не лечился. Получил курс импульсной фототерапии по вышеописанной методике (пример 1). После 16 процедур отмечалась клиническая ремиссия при отсутствии побочных осложнений.
Взаимосвязь между параметрами биодозы (N число импульсов излучения со временем следования Tи) и параметрами облучательной установки "Импульс-01", позволяющая определить их соответствие соотношениям формулы изобретения.
1. Параметры установки:
Источник излучения трубчатая ксеноновая лампа с длиной светящей части трубки lэ 48 см;
Номинальная мощность лампы Pлн 5000 Вт;
Мощность лампы в дежурном режиме Pд 400 Вт;
Номинальное напряжение на лампе Uлн 110 В;
Напряжение сети переменного тока Uс 220 В;
Угол включения тока в каждый полупериод напряжения сети для формирования пиковой мощности ψ 140o;
Темновая пауза между импульсами излучения tT 4 Tи.
2. Расчетные соотношения:
время непрерывной работы установки при облучении пациента для обеспечения биодозы
tn N(Tи + tT) N(Tи + 4Tи) 5 NTи
длительность импульса излучения
Figure 00000005

рабочее напряжение на лампе
Figure 00000006

средняя мощность лампы за полупериод напряжения сети
Figure 00000007

пиковая мощность лампы в импульсе излучения при длительности в угловом измерении 180o ψ
Figure 00000008

мощность лампы при непрерывном режиме работы
Figure 00000009

световые отдачи лампы (пропорциональные КПД излучению) при различных режимах работы
Figure 00000010
соответственно
4. Формулы адаптации:
соотношение для первого условия
Figure 00000011

соотношение для второго условия
Figure 00000012

соотношение для третьего условия
Eи Eн (50-100) или
Figure 00000013

где Fu, Fn, Fg потоки излучения, соответствующие мощности лампы в различных режимах работы.
Третье условие удовлетворяется автоматически, так как зависит только от правильно выбранных фиксированных параметров облучательной установки.
Биодозу при импульсной фототерапии определяют традиционным способом и находят необходимое число импульсов излучения при выбранной длительности Tи. 2 Перевод одних параметров в другие осуществляется с помощью соотношений:
1. Определяют 1-е соотношение формулы изобретения
Figure 00000014

2. Определяют 2-е соотношение
Figure 00000015

3. Определяют 3-е соотношение.
Это соотношение определяется фиксированными параметрами облучательной установки и не зависит от параметров биодозы.
Figure 00000016

где Pu пиковая мощность лампы, равная 9500 Вт;
Pn мощность лампы в непрерывном режиме работы, равная 422 Вт;
Pg мощность лампы в дежурном режиме, равная 400 Вт;
ηи; ηп; ηд световые отдачи лампы, пропорциональные КПД излучению лампы в различных режимах работы, равные соответственно 32; 6; 5,8.
Следовательно:
Figure 00000017
.
Врачом установлены параметры биодозы для двух пациентов: N 40, 30 число импульсов при длительности Tи 0,2; 0,3, соответственно. Тогда для первого пациента
Figure 00000018

Figure 00000019

для второго пациента
Figure 00000020

Figure 00000021

Таким образом для всех трех пациентов, выбранные параметры биодозы попадают под действие соотношений формулы изобретения. Третье соотношение выполняется автоматически, так как оно зависит только от фиксированных параметров облучательной установки.
Использованная литература
1. Патент США N 1544891, кл. A 61 N 5/06, 1979.
2. Патент ФРГ N 3140258, кл. A 61 N 5/06, 1983.
3. Ultraviolet irradiation devices for non-therapeutic USE, 1986.
4. Ультрафиолетовое излучение. Всемирная организация здравоохранения. Женева: Медицина, 1984.
5. Машков В.В. Основы светотехники. Государственное энергетическое издательство. М. Л. 1957.
6. Левитин И.Б. Применение инфракрасной техники в народном хозяйстве. Л. Энергоиздат, 1981.
7. Бецкий О.В. Кислов В.В. Волны и клетки. М. Знание, 1990.
8. Вассерман А.Л. Ксеноновые трубчатые лампы и их применение. М. Энергоатомиздат, 1989.

Claims (1)

  1. Способ определения параметров светотерапии при лечении кожных заболеваний, включающий облучение в оптическом диапазоне 200 700 нм и определение биодозы при непрерывном облучении в течение времени tn, отличающийся тем, что при светолечении в импульсном режиме время импульса tu определяют из соотношения tu / tn (10-2 10-3), длительность темновой паузы
    Figure 00000022
    при соотношении между облученностями при непрерывном облучении En и импульсном Eu и равном Eu En (50 100) и сохранении биодозы непрерывного и импульсного облучения.
SU5026414 1991-09-19 1991-09-19 Способ определения параметров светотерапии при лечении кожных заболеваний RU2082461C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026414 RU2082461C1 (ru) 1991-09-19 1991-09-19 Способ определения параметров светотерапии при лечении кожных заболеваний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026414 RU2082461C1 (ru) 1991-09-19 1991-09-19 Способ определения параметров светотерапии при лечении кожных заболеваний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2082461C1 true RU2082461C1 (ru) 1997-06-27

Family

ID=21596425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5026414 RU2082461C1 (ru) 1991-09-19 1991-09-19 Способ определения параметров светотерапии при лечении кожных заболеваний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2082461C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Клиническая физиотерапия. /Под ред. В.В.Оржешковского. - Киев: Здоровье, 1984, с. 114 - 115. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6235781B2 (ru)
US6902563B2 (en) Irradiation device for therapeutic treatment of skin and other ailments
CA1197563A (en) Cellular growth stimulation by polarized light
US7306620B2 (en) Prevention and treatment of skin and nail infections using germicidal light
JP4560046B2 (ja) 皮膚疾患の光治療処置
US7177695B2 (en) Early stage wound healing using electromagnetic radiation
Laakso et al. Factors affecting low level laser therapy
JP4971665B2 (ja) 皮膚疾患治療用光線治療器
IL100545A (en) Photodynamic Healing Therapy Device
JP2010012268A (ja) 侵襲型二波長レーザ鍼
Sakuntabhai et al. Response of psoriasis to twice weekly PUVA
WO1997037722A1 (en) Method for treating pathological conditions of tissues with non-coherent radiation and device therefor
Karu et al. Effects of near-infrared laser and superluminous diode irradiation on Escherichia coli division rate
RU2082461C1 (ru) Способ определения параметров светотерапии при лечении кожных заболеваний
WO2010150175A1 (en) Radiation power profile, apparatus and method for phototherapy
RU2008042C1 (ru) Способ лечения ран и устройство для его осуществления
ES2007060A6 (es) Procedimiento con su dispositivo correspondiente para aplicacion de fototerapia
RU2088286C1 (ru) Устройство для лечения и профилактики дерматологических заболеваний и ожоговых ран
RU2118186C1 (ru) Способ световой терапии
RU96007U1 (ru) Устройство для облучения поверхности тела оптическим излучением при ожогах
JP2003325684A (ja) 光線治療器
Petrozzi et al. Topical methoxsalen administration and sunlamp fluorescent irradiation in psoriasis
Yi et al. Review of Domestic Papers on Low level laser therapy-mainly focused on laser apparatus
RU2032432C1 (ru) Способ лечения кожных ран
RU2395315C1 (ru) Способ фотодинамической терапии гнойных ран и трофических язв