RU2101700C1 - Способ ионного парамагнитного резонанса на нервном волокне - Google Patents
Способ ионного парамагнитного резонанса на нервном волокне Download PDFInfo
- Publication number
- RU2101700C1 RU2101700C1 RU94041267A RU94041267A RU2101700C1 RU 2101700 C1 RU2101700 C1 RU 2101700C1 RU 94041267 A RU94041267 A RU 94041267A RU 94041267 A RU94041267 A RU 94041267A RU 2101700 C1 RU2101700 C1 RU 2101700C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nerve fiber
- frequency
- ions
- resonance
- pmf
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Magnetic Treatment Devices (AREA)
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано для диагностики функционирования биологических мембран и соответствующей оценки метаболических процессов в организме на клеточном уровне. Способ позволяет производить диагностику in vivo селективной интенсивности ионного транспорта через клеточные мембраны, что позволяет раскрыть причины патологии и создать действенные методы их лечения. В этом способе используется резонанс частоты прецессии магнитного момента, возникающего при кольцевом движении ионов в мембране нервного волокна при помещении его в постоянное магнитное поле (ПМП), вокруг внешнего ПМП и частоты внешнего электромагнитного поля. Регистрация импеданс-спектра ионного парамагнитного резонанса осуществляется при помещении нервного волокна в составе органа аксиально вектору магнитной индукции ПМП и измерении импеданса биоткани в соответствующем процессам ионного переноса ларморовом диапазоне частот. 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 ил.
Description
Изобретение относится к медицине, в частности к способам неинвазивной диагностики функционирования биологических мембран и соответствующей оценке метаболических процессов в организме на клеточном уровне.
Известен способ электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), служащий для исследования структуры сложных парамагнитных молекул, изменения их конформации в процессе химических реакций, нахождения их концентрации.
Способ ЭПР имеет в своей основе резонанс частоты процессии магнитных моментов электронов вокруг направления индукции внешнего постоянного магнитного поля (ПМП) и частоты внешнего электромагнитного поля (классическое объяснение ЭПР).
Целью изобретения является обнаружение нарушения функционирования биологических мембран и метаболических процессов в организме на клеточном уровне.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Распространение нервного импульса по нервному волокну процесс, сопровождающийся направленным движением ионов через мембрану волокна. В основном это ионы Na+ и K+. Кроме того, через мембрану постоянно движутся за счет диффузии ионы Cl-, для которых мембрана достаточно проницаема. Имеются и другие ионы, проходящие через мембраны нервных и мышечных волокон при тех или иных физиологических процессах. Особую важность, в частности для синтеза АТФ, представляет перенос через мембрану митохондрий протонов H+.
Функциональное состояние мембран нервных и мышечных волокон определяется интенсивностью переноса ионов. Уменьшение интенсивности ионного переноса свидетельствует о нарушении метаболизма, снижении уровня энергетических процессов, что в свою очередь является причиной многих патологий. С другой стороны, увеличение интенсивности ионного переноса сверх нормального свидетельствует о нарушении барьерных функций мембран, что также приводит к патологическим процессам.
Поэтому выяснение уровня интенсивности ионного транспорта, как пассивного, так и активного, и сравнение его с нормой является важной диагностической задачей. При этом для целей диагностики представляет интерес селективное определение интенсивностей ионных переносов отдельных видов ионов.
Поставленная задача может быть решена способом ионного парамагнитного резонанса (ИПР), возникающего при помещении организма в постоянное магнитное поле.
Суть возникновения резонанса в следующем (фиг. 1).
Рассмотрим процесс распространения нервного импульса по нервному волокну 1, на которое воздействует ПМП. Индукция B0 внешнего ПМП направлена аксиально волокну. Такая ситуация возникает в седалищном нерве человека, нижние конечности которого расположены вдоль оси соленоида, создающего ПМП. На ионы 2, движущиеся перпендикулярно нейромембране со скоростью V, в ПМП действует сила Лоренца F, направленная вдоль поверхности мембраны, вектор которой перпендикулярен оси волокна. Эта сила создает тангенциальную составляющую скорости движения ионов, как диффундирующих между липидными молекулами мембраны, так и движущихся в ионных каналах совместно с этими каналами. Возникает тангенциальное направление движения зарядов. Такое движение ионов создает кольцевой ток 3 в нервном волокне, имеющий максимальное значение в момент прохождения потенциала действия, так как именно в это время перенос ионов наиболее интенсивен. Токовое кольцо 3 и связанное с ним магнитное поле 4, имеющее форму тора, передвигаются по волокну совместно с потенциалом действия. Характеристикой связанного с токовым кольцом магнитного поля может служить магнитный момент Pm.
В соответствии с теоремой Лармора магнитный момент Pm будет прецессировать вокруг вектора индукции внешнего магнитного поля B0 с ларморовой частотой ω, которую можно расчитать по формуле:
где q заряд иона, создающего кольцевой ток, m его масса. Нужно отметить, что общий магнитный момент кольцевого тока Pm представляет собой векторную сумму магнитных моментов, определяемых движением через нейромембрану различных видов ионов. Каждому виду ионов соответствует определенная ларморова частота прецессии. В таблице представлены расчетные ларморовы частоты ν = ω/(2π) для различных ионов при индукции внешнего ПМП B0=10 мТл.
где q заряд иона, создающего кольцевой ток, m его масса. Нужно отметить, что общий магнитный момент кольцевого тока Pm представляет собой векторную сумму магнитных моментов, определяемых движением через нейромембрану различных видов ионов. Каждому виду ионов соответствует определенная ларморова частота прецессии. В таблице представлены расчетные ларморовы частоты ν = ω/(2π) для различных ионов при индукции внешнего ПМП B0=10 мТл.
Индукция B0=10 мТл лежит в диапазоне величин, обычно применяемых в магнитотерапевтических процедурах.
Если нервное волокно поместить в электромагнитное поле 5, то при совпадении частицы прецессии магнитного момента Pm вокруг внешнего ПМП и частоты электромагнитного поля возникает парамагнитный резонанс. Частота резонанса соответствует ларморовой частоте прецессии и является индивидуальной характеристикой движущегося через мембрану иона.
Электромагнитное поле в органе можно создать пропуская через этот орган переменный ток изменяющейся частоты. При совпадении частоты переменного тока и ларморовой частоты прецессии возникший резонанс приводит к увеличению поглощения энергии электромагнитного поля тканями органа и как следствие к увеличению импеданса тканей. Это ведет к уменьшению значения переменного тока на резонансной ларморовой частоте при данном напряжении.
По частоте, на которой происходит резкое уменьшение переменного тока, пропускаемого через орган, можно судить о виде иона, движущегося через мембрану, а по величине изменения тока об изменении интенсивности данного ионного транспорта относительно нормы.
Можно отметить некоторую формальную аналогию в явлениях ионного парамагнитного резонанса и электронного парамагнитного резонанса.
На фиг. 2,а показана схема регистрации ионного парамагнитного резонанса на седалищном нерве человека. Нижняя конечность 1 помещена в соленоид 2, создающий ПМП нужной индукции. Электростимулятор 3 создает чрескожно одиночные нервные импульсы, распространяющиеся по седалищному нерву. Генератор 4 предназначен для создания переменного тока с изменяющейся частотой. Величина тока регистрируется измерительным устройством А.
На фиг. 2,б показан примерный вид импеданс-спектра, т.е. зависимости величины импеданса ткани Z при прохождении нервного импульса от частоты ν. При частотах ni наблюдается ионный парамагнитный резонанс для различных видов ионов.
Таким образом, предлагается способ, с помощью которого возможна диагностика in vivo селективности ионного транспорта через клеточные мембраны. Это позволит раскрыть истинные причины многих патологий и создать действенные методы их лечения.
Claims (4)
1. Способ ионного парамагнитного резонанса, служащий для неинвазивной диагностики функционирования биологических мембран и соответствующей оценки метаболических процессов в организме на клеточном уровне, отличающийся тем, что внешнее постоянное магнитное поле (ПМП) используют для преобразования направленного радиального движения ионов через мембрану нервного волокна в направленное кольцевое движение ионов в мембране перпендикулярно волокну.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют резонанс частоты прецессии магнитного момента, возникающего при кольцевом движении ионов в мембране нервного волокна при помещении его в ПМП, вокруг вектора магнитной индукции внешнего ПМП и частоты внешнего электромагнитного поля.
3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что для регистрации ионного парамагнитного резонанса нервное волокно в составе органа помещают аксиально вектору магнитной индукции внешнего ПМП.
4. Способ по пп. 1 3, отличающийся тем, что регистрацию ионного парамагнитного резонанса осуществляют путем измерения частотного спектра импеданса органа, в составе которого находится исследуемое нервное волокно.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94041267A RU2101700C1 (ru) | 1994-11-11 | 1994-11-11 | Способ ионного парамагнитного резонанса на нервном волокне |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU94041267A RU2101700C1 (ru) | 1994-11-11 | 1994-11-11 | Способ ионного парамагнитного резонанса на нервном волокне |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU94041267A RU94041267A (ru) | 1996-09-20 |
RU2101700C1 true RU2101700C1 (ru) | 1998-01-10 |
Family
ID=20162396
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU94041267A RU2101700C1 (ru) | 1994-11-11 | 1994-11-11 | Способ ионного парамагнитного резонанса на нервном волокне |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2101700C1 (ru) |
-
1994
- 1994-11-11 RU RU94041267A patent/RU2101700C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Рубин А.Б. Современные методы биофизических исследований. - М., 1988, с. 226 - 258. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU94041267A (ru) | 1996-09-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Schenck | Physical interactions of static magnetic fields with living tissues | |
Tasaki | Physiology and electrochemistry of nerve fibers | |
AU2007254585B2 (en) | Device and method for treatment with magnetic fields | |
Nyenhuis et al. | Health effects and safety of intense gradient fields | |
JP2000189401A (ja) | 磁気共鳴により神経細胞の電気的活動を位置解析して測定するための方法および磁気共鳴トモグラフィ装置 | |
RU2101700C1 (ru) | Способ ионного парамагнитного резонанса на нервном волокне | |
AU2020446167B2 (en) | Active implantable stimulating device for use with an MRI-device | |
Schmitt et al. | Physiological side effects of fast gradient switching | |
US20190224489A1 (en) | Alzheimer's Treatment Using Ultra-Low Magnetic Field Oscillations | |
Romani | Biomagnetism: an application of SQUID sensors to medicine and physiology | |
Babbs | A compact theory of magnetic nerve stimulation: predicting how to aim | |
Hilal et al. | POD catheter: a means for small vessel exploration | |
Jacobson et al. | An initial physical mechanism in the treatment of neurologic disorders with externally applied pico Tesla magnetic fields | |
Sotak et al. | A pitfall associated with lactate detection using stimulated‐echo proton spectroscopy | |
RU2113207C1 (ru) | Способ э.б.максимова поиска бат, диагностики и терапевтического воздействия и устройство для его осуществления | |
WO2021146766A1 (en) | Medical diagnostic device | |
Sekino et al. | Effects of strong static magnetic fields on nerve excitation | |
Slavkovsky et al. | The nobel prize in physiology or medicine in 2003 to paul c. lauterbur, peter mansfield magnetic resonance imaging | |
Banan | Development of a Multiband Magnetic Resonance Electrical Impedance Tomography Technique | |
RU2166907C1 (ru) | Способ вегетативной резонансной диагностики | |
Mahbub | Quantitative MRI and EMG study of the brachial plexus | |
CN105662416A (zh) | 一种心脏核磁共振检查装置及其检查方法 | |
RU2076630C1 (ru) | Устройство для определения функционального состояния органов и тканей организма | |
Lukina | Medical physics and biophysics. Module 2 | |
Pinus | Current-sensitive magnetic resonance imaging technique |