RU2101700C1 - Способ ионного парамагнитного резонанса на нервном волокне - Google Patents

Способ ионного парамагнитного резонанса на нервном волокне Download PDF

Info

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
Application number
RU94041267A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94041267A (ru
Inventor
Андрей Николаевич Волобуев
Евгений Леонтьевич Овчинников
Петр Иванович Романчук
Николай Николаевич Крюков
Original Assignee
Андрей Николаевич Волобуев
Евгений Леонтьевич Овчинников
Петр Иванович Романчук
Николай Николаевич Крюков
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 Андрей Николаевич Волобуев, Евгений Леонтьевич Овчинников, Петр Иванович Романчук, Николай Николаевич Крюков filed Critical Андрей Николаевич Волобуев
Priority to RU94041267A priority Critical patent/RU2101700C1/ru
Publication of RU94041267A publication Critical patent/RU94041267A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2101700C1 publication Critical patent/RU2101700C1/ru

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:
Figure 00000002

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.
RU94041267A 1994-11-11 1994-11-11 Способ ионного парамагнитного резонанса на нервном волокне RU2101700C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
Tasaki Physiology and electrochemistry of nerve fibers
AU2007254585B2 (en) Device and method for treatment with magnetic fields
Schenck Physical interactions of static magnetic fields with living tissues
Nyenhuis et al. Health effects and safety of intense gradient fields
RU2101700C1 (ru) Способ ионного парамагнитного резонанса на нервном волокне
FI75428C (fi) Foerfarande foer kartlaeggning av de kaernmagnetiska egenskaperna hos ett objekt, som skall undersoekas.
US20190224489A1 (en) Alzheimer's Treatment Using Ultra-Low Magnetic Field Oscillations
Schmitt et al. Physiological side effects of fast gradient switching
Romani Biomagnetism: an application of SQUID sensors to medicine and physiology
Zhu et al. Selective magnetic resonance imaging of magnetic nanoparticles by acoustically induced rotary saturation
Babbs A compact theory of magnetic nerve stimulation: predicting how to aim
Yoshida et al. Electromagnetic interference of implantable cardiac devices from a shoulder massage machine
AU2020446167B2 (en) Active implantable stimulating device for use with an MRI-device
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
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
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
Eberl In vivo NMR spectroscopy with depth pulses