RU2661702C1 - Способ лечения длительно незаживающих ран - Google Patents

Способ лечения длительно незаживающих ран Download PDF

Info

Publication number
RU2661702C1
RU2661702C1 RU2016125470A RU2016125470A RU2661702C1 RU 2661702 C1 RU2661702 C1 RU 2661702C1 RU 2016125470 A RU2016125470 A RU 2016125470A RU 2016125470 A RU2016125470 A RU 2016125470A RU 2661702 C1 RU2661702 C1 RU 2661702C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wound
sessions
wounds
distance
minutes
Prior art date
Application number
RU2016125470A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016125470A (ru
Inventor
Игорь Анатольевич Кузнецов
Ирина Геннадьевна Моторина
Ирина Федоровна Деманова
Геннадий Георгиевич Юшков
Ризо Максудович Расулов
Клавдия Алсыковна Абзаева
Максуд Мухамеджанович Расулов
Андрей Рудольфович Евстигнеев
Татьяна Ярославовна Магун
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО АГТУ
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО АГТУ filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО АГТУ
Priority to RU2016125470A priority Critical patent/RU2661702C1/ru
Publication of RU2016125470A publication Critical patent/RU2016125470A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2661702C1 publication Critical patent/RU2661702C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (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)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к физиотерапии, восстановительной медицине, и может быть использовано для лечения длительно незаживающих ран. Сначала проводят ультрафиолетовую обработку ран размером до 5-10 см2 ртутно-кварцевой лампой БОП-4. При ранах больше 10 см2 используют облучатель ОКН-11М. Затем применяют низкоинтенсивное дистанционное лазерное излучение в инфракрасном спектре. Затем используют излучение красным спектром. Затем используют поляризованный свет с использованием лампы «Биоптрон». Способ позволяет повысить эффективность лечения длительно незаживающих раневых процессов за счет использования комплекса приемов фототерапии в определенной последовательности и режимах. 2 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к области медицины, а именно к физиотерапии, восстановительной медицине, в частности к способам лечения длительно незаживающих ран, вызванных различными факторами.
Известен способ лечения длительно незаживающих ран, заключающийся в применении лазерного воздействия курсами по 10 ежедневных процедур с перерывами в 2 недели (2-3 курса). Воздействуют на область раны дистанционно стабильно по полям или методом сканирования, инфракрасным лазерным излучением (длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5-7 Вт, 80 Гц, 1,5 мин) с интервалом 1,5 мин с красным непрерывным низко интенсивным лазерным излучением (мощность 20-25 мВт, длина волны 0,63 мкм, 1,5 мин стабильно, дистанционно, максимально перекрывая рану) (см. кн. Москвин С.В., Ачилов А.А. Лазерная терапия аппаратом «Матрикс». - М. - Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2008. - С. 134).
Недостатком известного способа является то, что при этом не оказывается существенного бактериостатического воздействия на микрофлору, что не обеспечивает требуемого лечебного эффекта.
Наиболее близким способом лечения длительно незаживающих ран является способ воздействия инфракрасным импульсным лазерным излучением длиной волны 0,89 мкм, 2-12 кГц - 5 мин, дистанционным облучением язвенной поверхности или раны одновременно лазерным излучением в видимом диапазоне спектра и инфракрасным импульсным излучением в диапазоне частот от 18 до 30 кГц, после облучения на рану наносят раневое покрытие, в фазе некроза наносят «лизосорб» или «гелевит», в фазе очищения и регенерации «дигистон», в фазе эпителизации и рубцевания «гешиспон» (см. патент RU №2231377, 2002 г.)
Недостатком данного способа является обязательное использование раневых покрытий в зависимости от фазы воспаления, с соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических правил, что представляет определенные трудности, кратковременность курса, «пересушивание» раны и окружающих тканей, формирование грубого струпа.
Задачей заявляемого способа является разработка эффективного последовательного, комплексного физиотерапевтического лечения длительно незаживающих ран путем применения разных приемов фототерапии: ультрафиолетовых лучей, лазерного импульсного излучения инфракрасного, красного спектра и поляризованного света.
Технический результат - повышение эффективности лечения длительно незаживающих раневых процессов за счет использования разных приемов фототерапии в определенной последовательности. Он достигается тем, что в известном способе лечения, включающим воздействие низкоинтенсивным дистанционным лазерным излучением в видимом диапазоне спектра и инфракрасным импульсным излучением, сначала проводят ультрафиолетовую обработку ран независимо от фазы раневого процесса размером до 5-10 см2 ртутно-кварцевой лампой БОП-4, с ультрафиолетовым спектром 180-280 нм, четыре биодозы по 8 минут, с расстояния 12 см, три сеанса через день, при ранах размером больше 10 см2 используют облучатель ОКН - 11М с расстояния 0,75 м в течение 5 сеансов, прибавляя от
Figure 00000001
до 2 биодоз ежедневно, затем применяют низкоинтенсивное дистанционное лазерное излучение в инфракрасном спектре с длиной волны 890-960 нм, напряжением 20 Вт и мощностью 1000 Гц на расстоянии 1 см от раны независимо от размера раны и фазы течения раневого процесса, продолжительностью 2 минуты ежедневно, в течение 10 сеансов, затем используют излучение красным спектром с длиной волны 630 нм, напряжением 20 мВт независимо от размера раны и фазы течения раневого процесса, на рану с расстояния 1 см, в течение 2 мин., ежедневно, длительностью - 10 сеансов, затем применяют поляризованный свет от лампы «Биоптрон», с длиной волны 480-3400 нм, с расстояния 10 см на рану, независимо от размера раны и фазы течения раневого процесса в течение 5 мин за сеанс, прибавляя по 1 мин до 10 мин, ежедневно, длительностью 10 сеансов.
Сущность предлагаемого способа поясняется следующими конкретными примерами:
Пример 1
Пациент Л. 27 лет, был госпитализирован в отделение гнойной хирургии с диагнозом «Длительно незаживающая посттравматическая рана тыла левой стопы». За 4 месяца до госпитализации получил травму в виде пореза в области 4 пальца левой стопы. В результате образовалась флегмона тыла стопы, которая в поликлинических условиях дренирована. После этого сформировалась длительно незаживающая рана. При поступлении имелся умеренный отек мягких тканей стопы и нижней трети голени, в области тыла стопы - длительно незаживающая рана до 8 см в диаметре. Края подрыты, каллезно изменены. В дне раны - сухожилия разгибателей. Рана гранулировала, имелось гнойное отделяемое. Бактериологический посев из раны: St. aureus 398*106 мкл в мл. За время госпитализации получал антибактериальную терапию, антикоагулянты, перевязки. От аутодермопластики пациент отказался.
Проведено физиотерапевтическое лечение. Сначала проводилась ультрафиолетовая обработка раны независимо от фазы раневого процесса ртутно-кварцевой лампой БОП-4, с ультрафиолетовым спектром 180-280 нм, четыре биодозы по 8 минут, с расстояния 12 см, три сеанса через день. Рана очистилась, началась краевая эпителизация. Затем применялось низкоинтенсивное дистанционное лазерное излучение в инфракрасном спектре с длиной волны 890-960 нм, напряжением 20 Вт и мощностью 1000 Гц на расстоянии 1 см от раны, продолжительностью 2 минуты ежедневно, в течение 10 сеансов. За время госпитализации происходило уменьшение размеров раневого дефекта, купирование воспаления. Далее физиотерапию продолжали в амбулаторных условиях: лазеротерапия аппаратом «Матрикс» (см. ссылка Internet http://www.matrixmed.ru), использовали излучение красным спектром с длиной волны 630 нм, напряжением 20 мВт на рану с расстояния 1 см, в течение 2 мин., ежедневно, длительностью - 10 сеансов. Затем применяли поляризованный свет от лампы «Биоптрон Про 1» (см. ссылка Internet http://www.zepter.ru/MainMenu/Products/Medical/Bioptron/BioptronProl.aspx), с длиной волны 480-3400 нм, с расстояния 10 см на рану в течение 5 мин за сеанс, прибавляя по 1 мин до 10 мин, ежедневно, длительностью 10 сеансов. В результате проведенного лечения рана закрывается полностью. Таким образом, на лечение длительно незаживающих ран тыла стопы без аутодермопла-стики требуется 1,5 месяца.
Пример 2
Пациентка Л, 47 лет, была госпитализирована в отделение гнойной хирургии с диагнозом: инфицированная длительно незаживающая рана передней поверхности левой голени (укус мошки). Хроническая венозная недостаточность I ст. Укус мошки 3 месяца назад, лечение антисептиками и мазями в домашних условиях не привели к желаемому результату. Рана при поступлении неправильной формы, 3*5 см, расположена по передней поверхности нижней трети левой голени, имела подрытые края, поверхность покрыта фибриновым налетом, выражено перифокальное воспаление. При дуплексном сканировании вен нижних конечностей обнаружили несостоятельность сафено-феморального соустья (СФС) слева, несостоятельность большой подкожной вены (БПВ) до верхней трети левой голени. Проведен бактериальный посев: St. epidermidis 427*107 мкл в/мл. За время госпитализации получала антибактериальную терапию, нестероидные противовоспалительные препараты, венотоники, перевязки Физиолечение включало коротковолновое УФ-излучение аппаратом БОП-4 (см. ссылка Internet http://www.medrk.ru/shop/apparaty-fizioterapevticheskie/medicinskoe-oborudovanie/id-18822) через тубус с расстояния 12 см, в дозировке 4 биодозы (8 минут), 3 сеанса через день. Затем продолжили курс лазеротерапии аппаратом «Матрикс» инфракрасной импульсной излучающей головкой 0,89 нм, 20 Вт, 1000 Гц, на настоянии 1 см от раны, продолжительностью 2 мин., ежедневно - 10 сеансов. Затем - красной непрерывной излучающей головкой 0,63 нм, 20 мВт, на расстоянии 1 см от раны, 2 мин - 10 сеансов.
При выписке рана уменьшилась до размеров 2-3 см, края были несколько уплотнены, отделяемое скудное, имелась четкая зона краевой эпителизации. После выписки лечение продолжалось: венотоники, перевязки, ношение компрессионного белья. Затем физиолечение продолжали аппаратом Биоптрон - с длиной волны 480-3400 нм с расстояния 10 см на рану в течение 5 мин за сеанс, прибавляя по 1 мин до 10 мин, ежедневно длительностью 10 сеансов. Рана эпителизируется. Таким образом, лечение длительно незаживающих ран протекает примерно 2 месяца.
Пример 3
Пациентка М, 54 года, была госпитализирована в отделение гнойной хирургии с диагнозом: инфицированная длительно незаживающая рана передней брюшной стенки. Сопутствующий диагноз: послеоперационная не-вправимая вентральная грыжа. Грыжевое выпячивание в области передней брюшной стенки сформировалось после операции кесарево сечение 23 года назад. Вскоре в области грыжевых дефектов появились раны с последующим инфицированием.
При поступлении у пациентки в области передней брюшной стенки было грыжевое выпячивание до 20 см в диаметре. Грыжевые ворота четко не определялись. В проекции грыжевого выпячивания обширные раневые дефекты в пределах дермы неправильной формы с гнойно-некротическими налетами (3 дефекта 8*10 см, 2 дефекта 4*6 см). Посев флоры: St. epidermidis сливной рост. За время госпитализации пациентка получала антибактериальную терапию, антикоагулянты, перевязки.
Физиолечение: ультрафиолетовое облучение области ран передней брюшной стенки аппаратом (240-320 нм) по методике с 0,5 биодозы, прибавляя ежедневно по 0,5 биодозы до 2х биодоз - 5 сеансов с расстояния до 100 см. Затем провели курс лазеротерапии аппаратом «Матрикс» инфракрасной импульсной излучающей головкой 20 Вт, 1000 Гц, на расстоянии 1 см от раны - 2 мин, 10 сеансов. Затем использовали излучение красным спектром с длиной волны 630 нм, напряжением 20 мВт на рану с расстояния 1 см, в течение 2 мин., ежедневно, длительностью - 10 сеансов. Затем поляризованный свет лампой «Биоптрон» - с длиной волны 480-3400 нм с расстояния 10 см на рану в течение 5 мин за сеанс, прибавляя по 1 мин до 10 мин, ежедневно длительностью 10 сеансов. После проведенной комплексной терапии раны уменьшились в размерах за счет хорошей эпителизации и параллельным ростом грануляционной ткани, раны очистились от гнойного отделяемого, при повторном посеве роста микрофлоры не получено. Таким образом, пациентка была подготовлена для операции грыжесечение, иссечение длительно незаживающих ран, была переведена в отделение хирургии, где и проведена данная операция. Послеоперационный период протекал спокойно, больная выписана в удовлетворительном состоянии. Пролечено 84 пациента с диагнозом «Длительно не заживающая рана» с использованием данного способа. Сроки наблюдения до 12 мес. Во всех случаях произошло сокращение сроков заживления ран до (1,5-2 мес), проведено 22 операции аутодермопластики, перед которыми происходила подготовка пациентов с использованием данного способа. Вместе с тем, изучена степень влияния различных приемов фототерапии на микроорганизмы in vitro, полученные из биологического материала длительно незаживающих ран: St. Aureus, MRSA, Ps. Aeroginoza, E. Coli. Об антибактериальной санации можно судить только при воздействии ультрафиолетовым облучением коротковолнового и средневолнового диапазона (табл. 1). Из таблицы видно, что при ультрафиолетовом облучении в зависимости от коротковолнового или средневолнового диапазона изменяется и количество микробных тел в 1 г ткани, взятой из глубины раны (КОЕ). * - отличия от контроля достоверны при р<0,05.
Проводили планиметрическое исследование динамики заживления ран при лечении различными аппаратами фототерапии на 48 кроликах серой масти, которым наносились стандартные ожоговые раны (табл. 2). В таблице показаны 5 экспериментальных групп кроликов: 1 группа - использовали поляризованный свет, 2 группа - инфракрасный спектр лазерного излучения, 3 группа - красный спектр лазерного излучения, 4 и 5 группы - ультрафиолетовое излучение. В каждой группе по 7 кроликов.
И отдельно представлена контрольная группа - 8 кроликов. По каждой серии эксперимента приведены два показателя: площадь раневой поверхности (S, см2) и % сокращения площади раны (Yt, %) на 10 сутки лечения.
Из таблицы 2 видно, что в контрольной группе динамика сокращения площади раны в среднем составляет 1,84%. Использование методов светолечения значительно ускоряет процесс регенерации, но имеются отличия: наибольший эффект получен при лечении инфракрасным спектром лазерного излучения (группа 2), где сокращение раневой поверхности составило 13,4%. Хороший результат дало лечение красным спектром лазерного излучения, (группа 3), где сокращение раны в целом на 8,75%. При лечении поляризованным светом (группа 1), регенерация составила всего 3,27%, ультрафиолетовым излучением (группы 4 и 5) соответственно 4,6% и 3,21%.
Предлагаемый способ может быть использован при лечении длительно незаживающих ран. Он может быть эффективно осуществлен при всех вариантах длительно незаживающих ран в любом стандартном физиотерапевтическом отделении без использования дорогостоящих лекарственных препаратов. Предлагаемый способ обеспечивает подавление патогенной микрофлоры, активирует регенеративные процессы, обеспечивает эпителизацию, регенерацию, сокращает сроки госпитализации, открывает возможность лечения в амбулаторных условиях.
Figure 00000002
Figure 00000003
Источники информации, принятые во внимание
1. Москвин С.В., Ачилов А.А. Лазерная терапия аппаратом «Матрикс». - М. - Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2008. - С. 134.
2. http://www.zepter.ru/MainMenu/Products/Medical/Bioptron/BioptronPro1.aspx
3. http://www.medrk.m/shop/apparaty-fizioterapevticheskie/medicinskoe-oborudovanie/id-18822
4. http://www.mediko.ru/index.php?id=435
5. Патент RU №2231377, 2002 г. (прототип).

Claims (1)

  1. Способ лечения длительно незаживающих ран, включающий воздействие низкоинтенсивным дистанционным лазерным излучением в видимом диапазоне спектра и инфракрасным импульсным излучением, отличающийся тем, что сначала проводят ультрафиолетовую обработку ран размером независимо от фазы процесса до 5-10 см2 ртутно-кварцевой лампой БОП-4 с ультрафиолетовым спектром 180-280 нм, четыре биодозы по 8 минут, с расстояния 12 см, три сеанса через день, при ранах размером больше 10 см2 используют облучатель ОКН - ИМ с расстояния 0,75 м в течение 5 сеансов, прибавляя от
    Figure 00000004
    до 2 биодоз ежедневно, затем применяют низкоинтенсивное дистанционное лазерное излучение в инфракрасном спектре с длиной волны 890-960 нм, напряжением 20 Вт и 1000 Гц на расстоянии 1 см от раны независимо от размера раны и фазы течения раневого процесса продолжительностью 2 минуты ежедневно, в течение 10 сеансов, затем используют излучение красным спектром с длиной волны 630 нм, напряжением 20 мВт независимо от размера раны и фазы течения раневого процесса, на рану с расстояния 1 см, в течение 2 мин, ежедневно, длительностью 10 сеансов, затем применяют поляризованный свет с использованием лампы «Биоптрон» с длиной волны 480-3400 нм с расстояния 10 см на рану независимо от размера раны и фазы течения раневого процесса в течение 5 мин за сеанс, прибавляя по 1 мин до 10 мин, ежедневно длительностью 10 сеансов.
RU2016125470A 2016-06-24 2016-06-24 Способ лечения длительно незаживающих ран RU2661702C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125470A RU2661702C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Способ лечения длительно незаживающих ран

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125470A RU2661702C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Способ лечения длительно незаживающих ран

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016125470A RU2016125470A (ru) 2017-12-28
RU2661702C1 true RU2661702C1 (ru) 2018-07-19

Family

ID=60965263

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125470A RU2661702C1 (ru) 2016-06-24 2016-06-24 Способ лечения длительно незаживающих ран

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2661702C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2155085C1 (ru) * 1999-06-29 2000-08-27 Поликлиника N4 г.Воронежа Способ лечения трофических язв
RU2231377C1 (ru) * 2002-12-24 2004-06-27 Государственное учреждение Тверская государственная медицинская академия Способ лечения трофических язв и длительно незаживающих ран
RU2483765C1 (ru) * 2011-09-30 2013-06-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Способ лечения локальной ожоговой травмы iii степени

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2155085C1 (ru) * 1999-06-29 2000-08-27 Поликлиника N4 г.Воронежа Способ лечения трофических язв
RU2231377C1 (ru) * 2002-12-24 2004-06-27 Государственное учреждение Тверская государственная медицинская академия Способ лечения трофических язв и длительно незаживающих ран
RU2483765C1 (ru) * 2011-09-30 2013-06-10 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Способ лечения локальной ожоговой травмы iii степени

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MOTA F.C. Low-power laser therapy for repairing acute and chronic-phase bone lesions. Res Vet Sci. 2013 Feb; 94(1):105-10 - . *
МОТОРИНА И.Г. Сравнительная морфологическая оценка ранозаживляющего действия при использовании некоторых приемов светолечения (экспериментальное исследование). Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 6 (94) 2013, стр. 158-163. *
МОТОРИНА И.Г. Сравнительная морфологическая оценка ранозаживляющего действия при использовании некоторых приемов светолечения (экспериментальное исследование). Бюллетень ВСНЦ СО РАМН 6 (94) 2013, стр. 158-163. MOTA F.C. Low-power laser therapy for repairing acute and chronic-phase bone lesions. Res Vet Sci. 2013 Feb; 94(1):105-10 - реферат. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016125470A (ru) 2017-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dymarek et al. Extracorporeal shock wave therapy as an adjunct wound treatment: a systematic review of the literature
Yadollahpour et al. Ultrasound therapy for wound healing: A review of current techniques and mechanisms of action
US20210161841A1 (en) Formulation for treating chronic wounds
Korpan et al. Clinical effects of continuous microwave for postoperative septic wound treatment: a double-blind controlled trial
RU2661702C1 (ru) Способ лечения длительно незаживающих ран
RU2286184C2 (ru) Способ лечения ожоговых ран
RU2483765C1 (ru) Способ лечения локальной ожоговой травмы iii степени
RU2460555C1 (ru) Способ лечения ожоговых ран
RU181767U1 (ru) Устройство для фотодинамической терапии гнойных ран
Mavilia et al. Effective use of photodynamic therapy on the treatment of chronic leg ulcers: A pilot study.
RU2620336C1 (ru) Способ лечения длительно незаживающих ран
RU2286780C2 (ru) Способ лечения гнойных ран
RU2648869C1 (ru) Способ лечения локальных ожоговых ран II-III А степени
RU2231377C1 (ru) Способ лечения трофических язв и длительно незаживающих ран
RU2406432C1 (ru) Эндоскопический способ лечения гигантских язв желудка и двенадцатиперстной кишки
Munahi et al. A comparison between Platelet-rich plasma and low-level laser therapy for the treatment of second degree burn in sheep
Rasouli et al. Gas plasma for medical applications: wound healing and oncotherapy
RU2504413C1 (ru) Способ лечения трофических язв и инфицированных длительно незаживающих ран
RU2796880C1 (ru) Способ лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита у пациентов с внекишечными проявлениями болезни крона или хронического неспецифического язвенного колита
RU2545450C1 (ru) Способ лечения клинического мастита
Onigbinde et al. Effect of Ultraviolet radiation (Type B) on decubitus ulcers
RU2155085C1 (ru) Способ лечения трофических язв
RU2470629C1 (ru) Способ комплексного лечения абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области у детей мазью с фурацилином, лидокаином и дибунолом
RU2457873C1 (ru) Способ лечения ишемических язв нижних конечностей
Dakhal et al. Use of povidone iodine plus diode laser for treatment of infected wound in mice

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190625