RU2096048C1 - Способ стимуляции костно-мозгового кроветворения - Google Patents

Способ стимуляции костно-мозгового кроветворения Download PDF

Info

Publication number
RU2096048C1
RU2096048C1 RU92014692A RU92014692A RU2096048C1 RU 2096048 C1 RU2096048 C1 RU 2096048C1 RU 92014692 A RU92014692 A RU 92014692A RU 92014692 A RU92014692 A RU 92014692A RU 2096048 C1 RU2096048 C1 RU 2096048C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bone marrow
electromagnetic
dog
exposure
bone
Prior art date
Application number
RU92014692A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92014692A (ru
Inventor
Станислав Андреевич Счастный
Геннадий Иванович Семикин
Сергей Игоревич Щукин
Original Assignee
Станислав Андреевич Счастный
Геннадий Иванович Семикин
Сергей Игоревич Щукин
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 Станислав Андреевич Счастный, Геннадий Иванович Семикин, Сергей Игоревич Щукин filed Critical Станислав Андреевич Счастный
Priority to RU92014692A priority Critical patent/RU2096048C1/ru
Publication of RU92014692A publication Critical patent/RU92014692A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2096048C1 publication Critical patent/RU2096048C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: медицина, для стимуляции костно-мозгового кроветворения. Сущность изобретения: на зоны костно-мозгового кроветворения проводят воздействие электромагнитным полем, создаваемым системой соленоидов, с частотой 0,8 - 2,5 Гц, напряженностью индуцированного в кости электромагнитного поля 0,05 - 0,1 В/м при длительности импульса 0,7 - 0,2 с и паузы 0,5 - 0,15 с в течение 15 - 20 мин ежедневно при длительности цикла 10 - 14 суток, причем магнитные силовые линии располагаются параллельно оси кости, а расстояние между поверхностью индуктора и кожей пациента составляет не менее 3,0 см. 1 ил, 8 табл.

Description

Изобретение относится к области медицины.
Известны попытки применить электромагнитные поля с целью воздействовать на костный мозг и кроветворение. (G.Emilia, G.Torelli, G.Ceccherelli, A. Donelli, S. Ferrari, P. Zucchini and R.Cadoss. "Effect of low-freqquency low-energy pulsing electromagnetic fields on the response to lectin stimulation of human normal and chronic lymhocytic leukemia lymphocytes". Journal of Bioelectricity, 4(1), 145-161, 1985).
Данный способ принят нами за прототип. Однако следует отметить, что:
экспериментальные исследования были проведены только на крысах, которые по своим иммунологическим и прочим параметрам слишком далеки от человека;
исследователям не удалось получить статистически достоверных изменений костного мозга под влиянием электромагнитных полей.
Целью изобретения является улучшение результатов стимуляции костно -мозгового кроветворения. Цель достигается путем воздействия электромагнитным полем, создаваемым системой соленоидов, с частотой 0,8 2,5 Гц, напряженностью индуцированного в кости электромагнитного поля 0,05 0,1 В/м при длительности импульса 0,7 0,2 с и паузы 0,5 0,15 с в течение 15 20 мин ежедневно при длительности цикла в 10 14 суток, причем магнитные силовые линии располагаются параллельно оси кости, а расстояние между поверхностью индуктора и кожей пациента составляет не менее 3,0 см.
Новым в предложенном способе является применение электромагнитного поля с биоадекватными человеку параметрами, которые были установлены экспериментально путем многочисленных их замеров в тканях конечностей клинически здоровых взрослых людей в период функционирования.
Аппарат "Каскад" воспроизводит в зоне патологии пьезоэлектрическое состояние тканей, характерное для интактной конечности при ее функционировании.
Предложенный способ стимуляции костно-мозгового кроветворения иллюстрируется следующими клиническими примерами,
Пример 1. Собака N 1 "Каскад". Поступила 06.04.89, в возрасте 3-4 месяцев; сука, весом 7 кг, дворняга; клинически здорова.
После тренировки для снятия возможного стресса у собаки на незнакомый предмет, животному проведен забор крови из вены для биохимического исследования и костного мозга.
Курс электромагнитного исследования на костный мозг в течение 13 дней ежедневно по одному сеансу в день. В соленоид помещали обе задние конечности животного. Во время процедуры собака вела себя спокойно.
Параметры электромагнитного воздействия: частота 0,8 Гц, уровень выходного сигнала 90, время 10 мин. Затем без перерыва режим "б": частота 2,5 Гц, уровень выходного сигнала 70, время воздействия 5 мин; затем без перерыва вновь режим "а" в течение 10 мин.
В течение каждой процедуры электромагнитного воздействия собака вела себя спокойно, более того, к 3-5-й процедуре у животного отмечены признаки удовольствия от общения с экспериментаторами и самой процедурой воздействия.
Сразу после окончания курса электромагнитного воздействия на задние конечности у собаки взята кровь из вены для биохимического исследования и проведена пункция костного мозга.
Следует отметить, что все пункции костного мозга и забора крови из вены проводились у собак под внутривенным наркозом. Для обезболивания этих манипуляций применяли калипсол, дроперидол, атропин, седуксен из расчета на 1 кг веса собаки. Длительность одной процедуры не превышала 20-30 мин. Ни одного осложнения ни у одной собаки на протяжении всего эксперимента нами не отмечено.
После окончания эксперимента курса электромагнитного воздействия собака наблюдается в течение 1,5 лет. С интервалом в 30-60 дней у нее проводили заборы крови из вены для биохимических исследований и костного мозга. Изменения периферической крови у собаки представлены в табл. 1. Изменения костного мозга у данного животного приведены в табл. 2.
Из приведенных таблиц следует, что на 28-е сутки после окончания электромагнитного воздействия количество незрелых гранулоцитов в костном мозге возросло с 14,5 до 25,0, а затем снизилось до нормы к 84-му дню наблюдения. Эти изменения в костном мозге сочетались с повышением числа зрелых гранулоцитов в периферической крови, что свидетельствует о явном раздражении костно-мозгового кроветворения.
Следует также отметить, что к 84-му дню после окончания электромагнитного воздействия количество тромбоцитов в периферической крови у собаки увеличилось с 210 до 400 тыс. (почти в 2 раза), хотя количество мегакариоцитов в костном мозге оставалось без изменений на протяжении всего эксперимента. Наблюдения за животными продолжается.
Пример 2. Собака N 3 "Лохматая". Дворняга, сука, возраст 1 год, вес 12 кг. Поступила 13.01.91, клинически здорова.
Под наркозом (калипсол-1,0; седуксен-0,5; дроперидол-1,0, атропин-1,0, гексенал 2,5%-10,0) взята кровь из вены и проведена пункция костного мозга. Манипуляции перенесла без осложнений.
Курс электромагнитного воздействия на костный мозг проведен с параметрами воздействия: режим "а" частота 0,8 Гц, уровень выходного сигнала 90, время воздействия 10 мин. Режим "б" частота 2,5 Гц, уровень выходного сигнала 70, время воздействия 5 мин. Затем режим "а" без какого-либо интервала.
Во время проведения курса электромагнитного воздействия никаких осложнений не отмечено. Общее состояние собаки оставалось вполне удовлетворительным.
Сразу же после окончания курса электромагнитного воздействия, у собаки произведен забор крови из вены и пункция костного мозга. Манипуляцию перенесла вполне удовлетворительно. В дальнейшем с интервалом 30-60 дней у собаки производили забор крови из вены и пункцию костного мозга. Динамика изменений крови и костного мозга показана в табл. 3 и 4.
Наблюдение за животными продолжается.
Как следует из табл. 4, в костном мозге собаки через 84 дня после окончания курса электромагнитного воздействия количество незрелых гранулоцитов возросло с 12,5 до 20,75.
Причем увеличение незрелых гранулоцитов в костном мозге сочеталось с повышением числа зрелых гранулоцитов в периферической крови, что свидетельствует о явном раздражении костно-мозгового кроветворения у собаки после проведения курса электромагнитного воздействия.
Необходимо также отметить, что к 84-му дню после окончания электромагнитного воздействия было выявлено явное увеличение количества тромбоцитов в периферической крови (380.000 по сравнению с 190.000 до начала эксперимента).
Пример 3. Собака N 8 "Стрелка". Дворняга, сука, возраст 1 год, вес 12-13 кг. Поступила 30.01.91, клинически здорова.
Под наркозом (калипсол-1,0, дроперидол-1,0, атропин-1,0, седуксен-0,7, гексенал 2,5% 2,5) взята кровь из вены и проведена пункция костного мозга из гребешка подвздошной вены. Манипуляцию перенесла без осложнений.
Собаке провели курс электромагнитного воздействия на обе задние конечности. Ежедневно собаке проводили по одному сеансу электромагнитного воздействия со следующими параметрами: режим "а" 10 мин при частоте 0,8 Гц, и уровень выходного сигнала 90, затем сразу же в режиме "б" 5 мин при частоте 2,5 Гц и уровне выходного сигнала 70, затем вновь в режиме "а" в течение 10 мин.
Во время проведения курса электромагнитного воздействия общее состояние собаки оставалось вполне удовлетворительным. Никаких осложнений у животного отмечено не было.
В дальнейшем у собаки N 8 с интервалом 30-60 суток производили забор крови из вены и пункцию костного мозга. Динамика изменений костного мозга и периферической крови у собаки N 8 представлены в табл. 5 и 6.
Как следует из приведенных данных, у собаки через 84 дня после окончания курса электромагнитного воздействия количество незрелых гранулоцитов возросло с 7,5 до 15,2. Это увеличение незрелых гранулоцитов в костном мозге сочеталось с увеличением числа гранулоцитов в периферической крови, что свидетельствует о явном раздражении костно-мозгового кроветворения у собаки под влиянием электромагнитного воздействия.
Необходимо отметить, что у этого животного количество тромбоцитов к 84-му дню возросло с 180.000 до 311.000.
Наблюдение за собакой N 8 продолжается.
При анализе первых 474 клинических наблюдений (табл. 7) было отмечено, что длительные курсы биоадекватной человеку электромагнитной терапии, проведенные с помощью аппарата "Каскад", сопровождались некоторыми изменениями в периферической крови. В частности, в клинических анализах крови, нами было отмечено увеличение числа ретикулоцитов, быстрая нормализация формулы крови и снижение СОЭ.
Эти положительные изменения в периферической крови пациентов, прошедших курсы электромагнитной терапии, мы объяснили эффективностью лечения самой раны. Но позднее мы предположили совершенно иной механизм воздействия биоадекватных человеку электромагнитных волн: этот физический фактор действует и непосредственно на костно-мозговое кроветворение. В связи с тем, что у наблюдавшихся нами пациентов пункции костного мозга не были проведены, было решено поставить специальную серию экспериментов на интактных животных.
Эксперимент проведен на 15 интактных собаках обоего пола в возрасте от 1 до 3 лет. Электромагнитное воздействие осуществляли на обе задние конечности по 1 разу в сутки в течение 25-30,0 мин на протяжении 10-14 дней. Сеансы электромагнитного воздействия проводили без предварительного введения каких-либо медицинских препаратов. Во время процедур животные вели себя спокойно. Каждой подопытной собаке перед началом эксперимента провели заборы периферической крови и костного мозга для гематологического исследования. Был проведен биохимический контроль периферической венозной крови. После завершения курса электромагнитного воздействия все анализы были повторены с интервалами в 30-60 дней. Животные наблюдаются нами в течение 12 месяцев после курса электромагнитного воздействия.
Следует отметить, что забор костного мозга у животных всегда проводили под внутривенной анестезией для исключения стрессовых реакций у собак, которые могли бы вызывать непредсказуемые изменения в крови.
Отмеченные через 28-30 суток после окончания курса (сразу после двухнедельного курса изменений в костном мозге не отмечено).
Продолжительность эффекта около двух месяцев, причем, есть второй пик раздражения, уже без повторного воздействия электромагнитных волн.
В табл. 8 и на чертеже приведены гематологические показатели у подопытных собак до (исходные данные) и после курса электромагнитного воздействия на их задние конечности и дана их статистическая обработка.
Как следует из приведенных таблиц, у подопытных животных зафиксировано раздражение костно-мозгового кроветворения, выраженное в незначительной стимуляции гранулоцитопоэза (повышение числа незрелых гранулоцитов в костном мозге и зрелых гранулоцитов в периферической крови).
Доказано увеличение числа тромбоцитов в периферической крови через 84 дня после окончания цикла электромагнитного воздействия.
Таким образом, на основании клинических наблюдений над 474 детьми и 15 собаками, получившими циклы биоадекватного электромагнитного воздействия на зоны костно-мозгового кроветворения, можно предположить следующий механизм воздействия этого физического фактора.
Воздействие на рефлексогенные зоны и нормализация сосудистого тонуса в зоне патологии, что приводит к нормализации гемодинамики. По времени этот эффект наблюдается или уже во время процедуры или сразу же после нее. По продолжительности этот эффект сохраняется в течение суток.
Биохимические изменения в крови и лимфе (?). Облучая кровь, мы, возможно, вызываем активацию каких-то ферментов, они в свою очередь раздражают железы эндокринные и т.д.
Изменения костно-мозгового кроветворения. Отмечены через 28-30 суток после окончания курса (сразу после двухнедельного курса изменений в костном мозге не отмечено). Продолжительность эффекта около двух месяцев, причем, - есть второй пик раздражения, уже без повторного воздействия электромагнитных волн.

Claims (1)

  1. Способ стимуляции костно-мозгового кроветворения путем воздействия переменным электромагнитным полем, отличающийся тем, что на костно-мозговое кроветворение воздействуют электромагнитным полем, создаваемым системой соленоидов, с частотой 0,8 2,5 Гц, напряженностью индуцированного в кости электромагнитного поля 0,05 0,1 В/м, при длительности импульса 0,7 0,2 с, и паузы 0,5 0,15 с в течение 15 20 мин ежедневно при длительности цикла 10 14 сут, причем магнитные силовые линии располагаются параллельно оси кости, а расстояние между поверхностью индуктора и кожей пациента составляет не менее 3 см.
RU92014692A 1992-12-28 1992-12-28 Способ стимуляции костно-мозгового кроветворения RU2096048C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92014692A RU2096048C1 (ru) 1992-12-28 1992-12-28 Способ стимуляции костно-мозгового кроветворения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92014692A RU2096048C1 (ru) 1992-12-28 1992-12-28 Способ стимуляции костно-мозгового кроветворения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92014692A RU92014692A (ru) 1995-09-10
RU2096048C1 true RU2096048C1 (ru) 1997-11-20

Family

ID=20134390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92014692A RU2096048C1 (ru) 1992-12-28 1992-12-28 Способ стимуляции костно-мозгового кроветворения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2096048C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Так G.Emilia, G.Torelli, et al, "Effect of low-freguency low-energy pulsing electromagnetic fields on Hie response to lectin stimulation of human normal and Chronic lymhocytic leukemia lymphocytes". I.Bioelectrity. 1985, N 4 (1), p.145 - 161. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6213933B1 (en) Apparatus and method for functional magnetic stimulation
US5547467A (en) Method for rapid temporal control of molecular transport across tissue
Kane et al. A history of local electrical analgesia
Wilson et al. Experimental regeneration in peripheral nerves and the spinal cord in laboratory animals exposed to a pulsed electromagnetic field
EP1741467A1 (en) Electromagnetic apparatus for the treatment of lesions associated with inadequate blood perfusion, partial denervation, tissue loss, pain, oedema, inflammation and infection
Ullman On the psyche and warts: I. Suggestion and warts: a review and comment
Anderson et al. Analgesic effects of acupuncture on the pain of ice water: a double-blind study.
Bischko Use of the laser beam in acupuncture
EP0484340A4 (en) Treatment to reduce edema for brain and musculature injuries
RU2096048C1 (ru) Способ стимуляции костно-мозгового кроветворения
Andersson et al. Vasoactive intestinal polypeptide in relation to penile erection in the cat evoked by pelvic and by hypogastric nerve stimulation
RU2238076C1 (ru) Способ лечения и профилактики заболеваний воздействием на биологически активные точки и зоны
Watson Key concepts in electrotherapy
RU2440160C2 (ru) Способ повышения естественной резистентности телят-гипотрофиков
SU1156700A1 (ru) Способ лечени неврозов
RU2264815C2 (ru) Способ лечения ограниченной склеродермии
RU2102058C1 (ru) Способ лечения невралгии тройничного нерва у больных с деформирующим остеохондрозом височно-нижнечелюстного сустава
RU2122869C1 (ru) Способ лечения речевых нарушений
Fellner Patentability of Therapeutic Methods
RU2269352C1 (ru) Способ лечения заболеваний зрительного нерва
RU2012293C1 (ru) Способ определения показаний к лечению магнитостимуляцией атрофии зрительного нерва сосудистого генеза
SU1736510A1 (ru) Способ лечени посттравматических контрактур м гкотканых структур
RU2106854C1 (ru) Способ лечения больных нейросенсорной тугоухостью в остром и хроническом периодах
Mohamed¹ et al. Potential effects of Electrotherapy on acquiring of malaria infection in Khartoum state
Kaufman Spiramycin