RU2717705C1 - Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии и акупунктурная игла для осуществления данного способа. - Google Patents

Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии и акупунктурная игла для осуществления данного способа. Download PDF

Info

Publication number
RU2717705C1
RU2717705C1 RU2019115073A RU2019115073A RU2717705C1 RU 2717705 C1 RU2717705 C1 RU 2717705C1 RU 2019115073 A RU2019115073 A RU 2019115073A RU 2019115073 A RU2019115073 A RU 2019115073A RU 2717705 C1 RU2717705 C1 RU 2717705C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
needles
nanoparticles
sorption
reflexotherapy
acupuncture
Prior art date
Application number
RU2019115073A
Other languages
English (en)
Inventor
Артем Олегович Бахметьев
Original Assignee
Артем Олегович Бахметьев
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 Артем Олегович Бахметьев filed Critical Артем Олегович Бахметьев
Priority to RU2019115073A priority Critical patent/RU2717705C1/ru
Priority to PCT/RU2020/050049 priority patent/WO2020231297A1/ru
Priority to CN202090000166.2U priority patent/CN214550263U/zh
Application granted granted Critical
Publication of RU2717705C1 publication Critical patent/RU2717705C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H39/00Devices for locating or stimulating specific reflex points of the body for physical therapy, e.g. acupuncture
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K33/00Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
    • A61K33/24Heavy metals; Compounds thereof
    • A61K33/26Iron; Compounds thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P43/00Drugs for specific purposes, not provided for in groups A61P1/00-A61P41/00
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B1/00Nanostructures formed by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Rehabilitation Therapy (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Pain & Pain Management (AREA)
  • Physical Education & Sports Medicine (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к физиотерапии и рефлексотерапии, и может быть использовано для сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека. Для этого определяют акупунктурные точки. Вводят, по меньшей мере, 15 игл для рефлексотерапии в акупунктурные точки всего организма и, по меньшей мере, 15 игл для рефлексотерапии в акупунктурные точки локально в соответствии с пораженными органами. Используют акупунктурные иглы для рефлексотерапии, содержащие рукоятку и стержень, выполненные из металлического материала. При этом, по меньшей мере, на рабочую часть стержня нанесено покрытие на основе магнитных наночастиц оксида железа магнетита Fe3O4 и/или маггемита γ-Fe2O3. Иглы удаляют через 30-90 минут. Способ обеспечивает общее улучшение состояния здоровья человека за счёт сорбции и выведения тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма, снижения их концентрации в организме. 7 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 ил., 5 пр.

Description

Настоящее решение относится к области медицины, в частности способам сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии.
На сегодняшний день существует множество исследований, связанных с изучением негативного влияния частиц тяжелых металлов на организм человека [1]. Особенно данная ситуация распространена для работников производственной промышленности, например, металлургической отрасли.
Соединения никеля увеличивают риск заболеваемости раком гортани, соединения кадмия - предстательной железы, шести валентного хрома - полости носа, мышьяка - кожи и кроветворной ткани, свинца - желудка, почек и мочевого пузыря, а соединения ртути - предстательной железы и почек. Наиболее давно известен мышьяковый рак кожи. Профессиональный и ятрогенный мышьяковый рак кожи описан при контакте с пестицидами (у виноградарей), ветеринарными и медицинскими дезинфектантами и рудами, содержащими мышьяк.
Повышена у контактирующих с мышьяком и частота рака легких. Хроническое мышьяковое отравление способствует возникновению редких опухолей - ангиосарком печени. Хромовый рак предстательной железы и мочеполовых органов описан у рабочих красильного производства, в металлургии, гальванике, кожевенной промышленности, у химиков и при производстве зажигательной массы для спичек.
Никелевый рак развивается у работников соответствующих отраслей цветной металлургии, особенно большую опасность представляет контакт с карбонилом никеля, используемым при рафинировании этого ценного металла. Кобальт в виде нитрита и в составе пыли кобальтовой руды тоже канцерогенен. Чаще всего, его канцерогенное действие суммируется с эффектом никеля, так как он извлекается из единой с ним руды.
Пыль бериллиевых соединений (оксида, фторида, карбоната, нитрата) при попадании в дыхательные пути оказывает канцерогенный эффект. Рак легких при бериллиозе возникает с очень коротким, для промышленного канцерогена, латентным периодом - 3-4 года. В эксперименте бериллиевые соединения могут вызывать остеогенные саркомы (местно и дистантно).
Имеются экспериментальные доказательства канцерогенного эффекта ртути, серебра, цинка, - вызывающих на месте введения саркомы, а также эпидемиологические и экспериментальные свидетельства о роли паров и пыли окиси кадмия в генезе рака легких.
Мышьяк, никель, кадмий и бериллий присутствуют в сигаретном табаке и могут (до 10% некоторых из них) переходить в табачный дым при курении.
Наночастицы являются промежуточным звеном между атомами и объемными молекулами, поэтому являются перспективным направлением для исследований и различных применений. Свойства наночастиц отличаются от таких же молекул. Наночастицы бывают в виде одномерных наноструктур (нанотрубки, наностержни, нанобелты, наноры, наночели, нанопроволоки, нановолокна, наносфер, нано цветки и нанолисты).
Среди наночастиц наномагниты занимают особое положение из-за их достойных магнитных свойств. Магнитные наночастицы имеют широкий диапазон применений, в том числе регистрация магнитных жидкостей, катализ, биотехнология / биомедицина, материальные науки, магнитно-резонансная визуализация [МРТ], медицинская диагностика, экологическая реабилитация. [2]-[7]
Благодаря уникальным и креативным приложениям во всех сферах жизни, исследователи ориентирован на разработку ряда способов синтеза магнитных наночастиц разных размеров, морфологии и композиций, но успешное применение магнитных наночастиц в приведенных выше примерах сильно зависит от устойчивости частиц. Помимо этого, применение магнитных наночастиц в различных областях зависит от размера частиц, площади поверхности и морфологии, кроме их собственного магнитного момента и магнитокристаллической анизотропии.
Из-за наноразмеров магнитных наночастиц они могут быть прикреплены к ячейке, или они могут переносится через клетку, входя внутрь клетки и могут даже непосредственно проникать в поток крови. Биомедицинское применение налагает строгие требования к свойствам частиц (физические, химические фармакологические), включая химический состав, размер, гранулометрическую однородность, однородная кристаллическую структуру, магнитные свойства, площадь поверхности и структуру, адсорбционные свойства, биосовместимость, твердость и гибкость, растворимость, низкую токсичность и отсутствие аллергических реакций.
Магнитные наночастицы широко используются для введения лекарственных препаратов благодаря своей стабильности. Они могут эффективно и безопасно передавать препарат (с максимальной загрузкой) на конкретный сайт (участок). Следующие параметры наномагнитов имеют решающее значение для использования в качестве носителей для лекарственного средства, они обладают наименьшим размером частиц и большей поверхностью, так что время осаждения увеличивается, а поверхностные характеристики магнитных наночастиц защищают их от деградации и делают их превосходными биосовместимыми средствами доставки лекарств. Они обладают превосходными магнитными свойствами для уменьшения концентрирования наномагнитов в крови и своевременное доведение препарата до целевой стороны.
Некоторые проблемы, связанные с применением магнитных наночастиц, включают их поведение системы in vivo. Эффективность применения in vivo перед переносом в ткань-мишень зависит от способность магнитных наночастиц пересекать биологические барьеры сосудистого эндотелия или гематоэнцефалический барьер и распознавание и очищение ретикуло-эндотелиальной системой (ВИЭ). Косвенно, эффективность магнитных наночастиц сильно зависит от их размера, морфологии, химия заряда и поверхности. Несколько методов, таких как уменьшение размера и введение без обрастания полимером, использовались для повышения эффективности магнитных наночастиц.
Магнитные наночастицы нового поколения для доставки лекарств включают новые нанокристаллические ядра, материалы покрытия и функциональные лиганды для улучшения обнаружения и специфической доставки наночастиц. Новые составы ядер магнитных наночастиц, таких как легированные нанокристаллы оксида железа, металлические / легированные наночастицы и нанокомпозиты, обеспечивают высокие магнитные моменты, увеличивающие их отношение сигнал-фон под магнитно-резонансной томографией. Одновременно использование новых поверхностных покрытий, таких как стабильное золото или структуры кремнеземной оболочки, позволяют применять другие токсичные материалы основы, а также более тщательно покрывать частицы путем образования самоорганизующихся монослоев (SAMS) на поверхности наночастиц.
Известен синтез полых микросфер Fe3O4 / SiO2 с Fe3O4 в качестве оболочки (HMS @ PEG-PLA) для целевого процесса доставки лекарств. Этот тройной нанокомпозит имеет преимущества из-за его полой структуры, который может загружать большое количество лекарств, из-за магнитных свойств им можно легко манипулировать путем применения приложенного внешнего магнитного поля и из-за биоразлагаемой и биоактивной оболочки полимера поли- (этилена гликоль) -поли- (D, L-лактид), он обладает биосовместимостью. [8]
Кроме того, недавние исследования и обзоры показывают возрастающую роль клеточной механики в таких заболеваниях, как малярия и метастазы рака. Таким образом, существует большой потенциал для платформ следующего поколения, включающие свойства поверхности, которые позволят зондировать и/или контролировать местные физические и механистические изменения в масштабе длины, которые в значительной степени способствовали бы улучшению выявления заболеваний, мониторингу, диагностике и лечении.
Наномагниты в лечении гипертермии: Частицы, используемые для магнитопосредственной терапии гипертермии, включает зерна, такие как стержни размером несколько мм (1-300 мм) и наночастицы (1-100 нм). В настоящих клинических испытаниях заслуживает внимания метод лечения гипертермии, включающий интерстициальный нагрев целенаправленных опухолевых клеток с последующим прямым введением магнитных наночастиц в целевой сайт. Для наномагнитного лечение рака предстательной железы, это клиническое испытание было применено на двух отдельных этапах. Первая фаза только термотерапия нанесенных магнитных наночастиц, а вторая фаза - применяемая магнитотерапия наночастиц с постоянной брахитерапией. Этот новый подход требует конкретных инструментов для планирования, контроля качества и тепловой мониторинг на основе соответствующих методов визуализации и моделирования. В последнее время многофазные магнитные композиционные материалы успешно используются для перестраиваемых магнитных систем при лечении гипертермии для изменения собственных магнитных свойств, где чистые вклады различных магнитных фаз позволяют модифицировать намагниченность и анизотропию композитного материала. Этот подход предполагает, например, смешанные фазовые композиты SrFe12O19 / MgFe2O4 / ZrO2, которые были получены, и эффективную способность магнитного лечения гипертермии. Магнитные свойства твердых / мягких композитов SrFe12O19 / NiFe2O4 / ZnFe2O4, SrFe12O19 / ZnFe2O4 и SrFe12O19 / γ-Fe2O3 были изучены. Результаты показывают, что обменное взаимодействие между твердой и мягкой фазами сильно влияет на намагниченность и коэрцитивность композитов.
Однако на сегодняшний момент не раскрыто применение покрытия на основе наночастиц оксидов металлов, в частности, магнетита (Fe3O4) и/или маггемита (γ-Fe2O3), входящее в состав акупунктурных игл для обеспечения сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека.
Задачей заявленного изобретения является создание нового способа сорбции частиц тяжелых металлов в организме человека с последующим их выведением, при помощи акупунктурных игл для рефлексотерапии.
Техническим результатом для способа и устройства является общее улучшение здоровья человека за счет снижения концентрации вредных элементов в организме при применении заявленного способ. Сорбция и выведение частиц тяжелых металлов из организма человека обеспечивается за счет применения покрытия в составе конструкции иглы на основании магнитных наночастиц оксидов железа магнетита (Fe3O4) и/или маггемита (γ-Fe2O3).
Технический результат достигается тем, что способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии, включает: определение акупунктурных точек, введение, по меньшей мере, 15 игл для рефлексотерапии в общие акупунктурные точки организма и введение, по меньшей мере, 15 игл для рефлексотерапии локально, удалание игл для рефлксотерапии через 30-90 минут, причем упомянутые акупунктурные иглы для рефлексотерапии, содержат рукоятку и стержень, выполненные из металлического материала, при этом на рабочую часть стержня нанесено покрытие на основе магнитных наночастиц оксида железа.
В качестве наночастиц могут применяться частицы Fe3O4 и/или γ-Fe2O3.
В одном из частных вариантов реализации покрытие наночастиц наносится газопламенным напылением.
В другом частном варианте реализации наночастицы дополнительно содержат до 20% наночастиц серебра и/или золота.
В другом частном варианте реализации размер наночастиц Fe3O4 составляет от 10 до 100 нм ± 20%.
В другом частном варианте реализации размер наночастиц γ-Fe2O3 не превышает 20 нм.
В другом частном варианте реализации дополнительно слой магнитных наночастиц оксида железа Fe3O4 и/или γ-Fe2O3 наносится на рукоятку.
В другом частном варианте реализации при нанесении покрытия из наночастиц на рукоятку иглы, наночастицы наносятся не менее чем двукратным слоем.
Технический результат для устройства достигается тем, что акупунктурная игла, которая предназначена для использования в указанном способе содержит рукоятку и содержащий рабочую часть стержень, выполненные из металлического материала, причем на рабочую часть стержня нанесено покрытие на основе магнитных наночастиц оксида железа Fe3O4 и/или γ-Fe2O3.
На фиг. 1 представлен общий вид акупунктурой иглы.
На фиг. 2 - таблица 1.
Для реализации предлагаемого способа можно использовать иглу изображенную на Фиг. 1. Игла содержит стержень (1), выполненный из металла, например, нержавеющей медицинской стали, и рукоятку (3), выполненную, из металла. На рабочую часть стержня (1) и/или рукоятки (3) нанесен слой (2) магнитных наночастиц оксида железа, в частности магнетита (Fe3O4) и/или маггемита (γ-Fe2O3). При этом соотношение наночастиц оксидов при совместном использовании в составе слоя (2) может быть различным, например, 50/50, 20/80, 70/30 и т.п.
Слой наночастиц (2) может наносится, например, с помощью газопламенного напыления. Наночастицы изготавливаются со следующими размерностями: Fe3O4 - от 10 до 100 нм ± 2 0%; γ-Fe2O3 - до 20 нм.
На рабочую часть иглы (1) слой наночастиц (2) наносится, как правило, в один слой. В случае нанесения на рукоятку (3) слой наночастиц (2) наносится минимум в два слоя.
Дополнительно наночастицы могут содержать до 20% наночастиц серебра и/или золота, что повышает эффективность обеззараживания. Например, частицы коллоидного серебра и/или частицы коллоидного золота.
Примеры выполнения акупунктурных игл см. в таблице 1.
Размерность наночастиц оксидов железа является выверенной экспериментальным образом и способ получения частиц приведен в источниках информации, в частности указанных в разделе «Уровень техники».
Количество применения дополнительных частиц серебра и/или золота требуется для увеличения бактерицидного эффекта. Оптимальное соотношение количественного добавления указанных частиц было получено экспериментальным путем и показало, что на отметке в 20% взятых по отдельности частиц или в совокупности (серебро/золото) дает стойкий положительный эффект. При превышении данного количества эффект не изменялся, вследствие чего было получено указанное в заявке оптимальное значение.
Использование в заявленном способе конструкции игл по вышеприведенным примерам позволяет достичь заявленного технического эффекта при различных вариациях их воплощения в рамках испрашиваемого объема правовой охраны и обеспечить эффективную сорбцию тяжелых металлов из организма.
Отравления всеми тяжелыми металлами характеризуются приблизительно одинаковой симптоматикой. Первым на острое отравление отреагирует пищеварительный тракт (нарушением перистальтики, болями, тошнотой, рвотой). По мере всасывания тяжелых металлов в кровь подключаются реакции со стороны сердца и сосудов (скачки давления, одышка), почек и печени. Необратимые последствия для организма наступают, как и в случае болезни Минамата, когда тяжелый металл поражает нервную систему.
В целях изучения работы наночастиц в составе заявленного слоя (2), наносимого на иглы (10), были проведены исследования на группе людей из 50 человек. Проводились биохимические исследования с пациентами акупунктурных медицинских центров, а также работниками металлургических предприятий. Исследования показали, что при контакте игл (10) в течение 30 минут с лимфотоком и/или кровотоком пациента, изначально имевшийся биохимический показатель тяжелых металлов в организме человека снижался. Снижение связано с тем, что наномагнитные частицы сорбировали через иглы (10) определенное количество тяжелых металлов.
Данная сорбция способствовала снижению их количества в организме человека. Снижение тяжелых металлов путем сорбции через иглы (10) способствовало эффективности консервативного лечения отравлений тяжелыми металлами, приводила к более быстрому терапевтическому эффекту. Также указанная сорбция способствовала снижению уровня тяжелых металлов в организме человека в профилактических целях - выведение из организма тяжелых металлов, получаемых человеком на производстве, а также в повседневной жизнедеятельности. Во всех случаях контрольный биохимический анализ показывал снижение уровня тяжелых металлов в организме человека.
Из группы участников, характерны были следующие изменения:
Участник №1.
Пациент был доставлен в инфекционное отделение одной из больниц с подозрением на отравление с присущими признаками (тошнота, рвота, боль в желудке). Отобранный анализ на наличие тяжелых металлов показал большое количество карбонила никиля. Отобранный анализ на наличие тяжелых металлов показал большое количество карбонила никиля. Размещением в акупунктурных точках области желудка и кишечника игл (10) в течение 30 мин, впоследствии по результатам повторных анализов показали существенное снижение карбонила никиля. Иглы (10) также ставились в акупунктурные точки не только локально, но и всего организма для улавливания тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма. Участник №2.
Пациент жаловался на непреходящие боли в области локтевых и плечевых суставов. По итогам анализов было выявлено повышенное содержание частиц карбонила никеля. В течение 5 дней в области локализации боли проводились часовые сеансы акупунктурных игл (10). После применения указанных манипуляций, наблюдалось уменьшение карбонила никиля, а также прохождение болевого синдрома. Иглы (10) также ставились в акупунктурные точки не только локально, но и всего организма для улавливания тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма.
Участник №1 и №2 являлись работниками металлургического комбината.
Участник №3.
Пациент жаловался на потерю слуха. Диагноз свидетельствовал о нарушениях работы слухового нерва. Анализ показал на наличие в организме увеличенного количества частиц ртути. Применение акупунктурных игл (10) в уши в комплексе с медицинскими физиопроцедурами, консервативным лечением, позволило достичь положительной динамики восстановления слуха. Иглы (10) также ставились в акупунктурные точки не только локально, но и всего организма для улавливания тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма.
Участник №4.
Пациент имел жалобы, связанные с неявными поражениями кожных покровов в области плеч. Анализ показал, что указанные участки кожи имели поражения порами ртути. Классическое лечение не приводило к положительной динамике, так как пары ртути находились в слоях эпидермиса. Применение акупунктурных игл (10) привело к выведению частиц ртути из глубинных слоев эпидермиса, что в комплексе с консервативным лечением привело к значительным положительным результатам. Иглы (10) также ставились в акупунктурные точки не только локально, но и всего организма, для улавливания тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма.
Участник №5.
Пациент являлся курильщиком с большим стажем и жаловался на непроходящий кашель, затруднение дыхания. Анализ показал значительное присутствие таких солей тяжелых металлов как: Мышьяк, никель, кадмий и бериллий. После недельных сеансов рефлексотерапии с помощью применения игл (10) улучшили состояние пациента, привели к снижению указанных тяжелых металлов в организме. Также было улучшено выведение застоя мокроты из легких, улучшено общее самочувствие, хронический кашель уменьшился. Иглы (10) также ставились в акупунктурные точки не только локально, но и всего организма для улавливания тяжелых металлов из кровотока и лимфотока организма.
При применении заявленной конструкции акупунктурных игл (10) тяжелые металлы собираются именно на ту часть иглы (10), которая находится под кожей, то есть поставлена в организме. Как правило, минимальное количество устанавливаемых в общие акупунктурные точки организма игл составляет 15 игл, и около 15 игл устанавливается локально в ту или иную область локализации, в результате, кровоток и лимфоток, за счет созданного поля начинает сорбцию. Также следует отметить, что просто находящиеся в лимфе и крови частицы тяжелых металлов примагничиваются к игле (10) и впоследствии вместе с иглой (10) вытаскиваются из организма.
Как правило, сеанс иглотерапии длится от 30 до 90 минут, один раз в день. Используется в среднем от 30 игл.
Источники информации
1. Никитина Ю.Е. и др. Исследование влияния микро - и макроэлементов на организм человека и биоаккумуляции некоторых ионов тяжелых металлов микроорганизмами // Вольский военный институт материального обеспечения, 2016 г.
2. Gao, J., Н. Gu, and В. Xu, Multifunctional magnetic nanoparticles: design, synthesis, and biomedical applications. Accounts of chemical research, 2009. 42 (8): p. 1097-1107.
3. Xie, Т., L. Xu, and C. Liu, Synthesis and properties of composite magnetic material SrCoxFe12-xO19 (x=0-0.3). Powder Technology, 2012.
4. An, Т., et al., Synthesis of Carbon Nanotube-Anatase TiO2 Sub-micrometer-sized Sphere Composite Photocatalyst for Synergistic Degradation of Gaseous Styrene. ACS applied materials & interfaces, 2012. 4(11): p. 5988-5996.
5. Teymourian, H., A. Salimi, and S. Khezrian, Fe3O4 magnetic nanoparticles/reduced graphene oxide nanosheets as a novel electrochemical and bioeletrochemical sensing platform. Biosensors and Bioelectronics, 2013.
6. Zhang, В., et al., Microwave absorption enhancement of Fe3O4/polyaniline core/shell hybrid microspheres with controlled shell thickness. Journal of Applied Polymer Science, 2013.
7. Rashad, M. and I. Ibrahim, Structural, microstructure and magnetic properties of strontium hexaferrite particles synthesised by modified coprecipitation method. Materials Technology: Advanced Performance Materials, 2012. 27(4): p. 308-314.
8. Deng, H. and Z. Lei, Preparation and characterization of hollow Fe3O4/SiO2@PEG-PLA nanoparticles for drug delivery. Composites Part B: Engineering, 2013.

Claims (8)

1. Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии, включающий: определение акупунктурных точек, введение, по меньшей мере, 15 игл для рефлексотерапии в акупунктурные точки всего организма и введение, по меньшей мере, 15 игл для рефлексотерапии в акупунктурные точки локально в соответствии с пораженным органами, удаление игл для рефлексотерапии через 30-90 минут, причем упомянутые акупунктурные иглы для рефлексотерапии, содержат рукоятку и стержень, выполненные из металлического материала, при этом, по меньшей мере, на рабочую часть стержня нанесено покрытие на основе магнитных наночастиц оксида железа магнетита Fe3O4 и/или маггемита γ-Fe2O3.
2. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что в используемых иглах покрытие наночастиц наносят газопламенным напылением.
3. Способ по п. 2, характеризующийся тем, что в используемых иглах наночастицы дополнительно содержат до 20% наночастиц серебра и/или золота.
4. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что в используемых иглах размер наночастиц Fe3O4 составляет от 10 до 100 нм ± 20%.
5. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что в используемых иглах размер наночастиц γ-Fe2O3 не превышает 20 нм.
6. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что в используемых иглах металлический материал представляет собой нержавеющую сталь.
7. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что в используемых иглах слой магнитных наночастиц оксида железа Fe3O4 и/или γ-Fe2O3 наносят на рукоятку.
8. Способ по п. 7, характеризующийся тем, что в используемых иглах на рукоятку слой наносится по меньшей мере в два слоя.
RU2019115073A 2019-05-16 2019-05-16 Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии и акупунктурная игла для осуществления данного способа. RU2717705C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115073A RU2717705C1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии и акупунктурная игла для осуществления данного способа.
PCT/RU2020/050049 WO2020231297A1 (ru) 2019-05-16 2020-03-17 Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека
CN202090000166.2U CN214550263U (zh) 2019-05-16 2020-03-17 去除人体内重金属和毒素颗粒的针灸针

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115073A RU2717705C1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии и акупунктурная игла для осуществления данного способа.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2717705C1 true RU2717705C1 (ru) 2020-03-25

Family

ID=69943245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019115073A RU2717705C1 (ru) 2019-05-16 2019-05-16 Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии и акупунктурная игла для осуществления данного способа.

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN214550263U (ru)
RU (1) RU2717705C1 (ru)
WO (1) WO2020231297A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773965C1 (ru) * 2022-02-09 2022-06-14 Артем Олегович Бахметьев Способ нанесения покрытия на акупунктурные иглы

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2031642C1 (ru) * 1991-06-13 1995-03-27 Уральский сельскохозяйственный институт Акупунктурная игла для точечного массажа
RU2090178C1 (ru) * 1992-07-03 1997-09-20 Бугров Станислав Львович Способ изготовления игл для акуцунктуры
RU2124349C1 (ru) * 1996-04-09 1999-01-10 Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации (г.Сочи) Черноморского зонального управления специализированных санаториев Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ лечения неспецифических астено-невротических проявлений у лиц, работающих в условиях риска интоксикации тяжелыми металлами
RU2195917C2 (ru) * 1999-07-15 2003-01-10 Николай Григорьевич Ляпко Игла для рефлексотерапии и аппликатор
RU2213352C1 (ru) * 2002-05-16 2003-09-27 Ледовских Ираида Ивановна Способ обнаружения биологических, химических и радиоактивных антигенов в организме человека и выбора лекарственных средств для их выведения
EA011593B1 (ru) * 2007-04-03 2009-04-28 Олег Николаевич Воробьев Способ электропунктурной рефлексотерапии больных с алкогольным абстинентным синдромом и устройство для ее осуществления
CN102525421A (zh) * 2011-05-18 2012-07-04 东南大学 一种具有增强拉曼和荧光信号的检测微针及其制备方法
US8226540B1 (en) * 2009-01-24 2012-07-24 Tom Chi Acupuncture needle with magnetized handle
CN107576716A (zh) * 2017-09-18 2018-01-12 中国科学院烟台海岸带研究所 一种检测痕量重金属的针灸针基工作电极电化学传感器

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2031642C1 (ru) * 1991-06-13 1995-03-27 Уральский сельскохозяйственный институт Акупунктурная игла для точечного массажа
RU2090178C1 (ru) * 1992-07-03 1997-09-20 Бугров Станислав Львович Способ изготовления игл для акуцунктуры
RU2124349C1 (ru) * 1996-04-09 1999-01-10 Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации (г.Сочи) Черноморского зонального управления специализированных санаториев Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ лечения неспецифических астено-невротических проявлений у лиц, работающих в условиях риска интоксикации тяжелыми металлами
RU2195917C2 (ru) * 1999-07-15 2003-01-10 Николай Григорьевич Ляпко Игла для рефлексотерапии и аппликатор
RU2213352C1 (ru) * 2002-05-16 2003-09-27 Ледовских Ираида Ивановна Способ обнаружения биологических, химических и радиоактивных антигенов в организме человека и выбора лекарственных средств для их выведения
EA011593B1 (ru) * 2007-04-03 2009-04-28 Олег Николаевич Воробьев Способ электропунктурной рефлексотерапии больных с алкогольным абстинентным синдромом и устройство для ее осуществления
US8226540B1 (en) * 2009-01-24 2012-07-24 Tom Chi Acupuncture needle with magnetized handle
CN102525421A (zh) * 2011-05-18 2012-07-04 东南大学 一种具有增强拉曼和荧光信号的检测微针及其制备方法
CN107576716A (zh) * 2017-09-18 2018-01-12 中国科学院烟台海岸带研究所 一种检测痕量重金属的针灸针基工作电极电化学传感器

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ROTARIU O et al. "Simulating the embolization of blood vessels using magnetic microparticles and acupuncture needle in a magnetic field". Biotechnol Prog. 2004 Jan-Feb;20(1):299-305, реферат, найдено 16.08.2019 из PubMed PMID: 14763856. *
КОЛИДА Ю.Я. и др. "Магнитные оксиды железа как сорбенты катионов тяжелых металлов" // "Вестник Удмуртского университета", вып.4, 2014, стр.52-61. *
КОЛИДА Ю.Я. и др. "Магнитные оксиды железа как сорбенты катионов тяжелых металлов" // "Вестник Удмуртского университета", вып.4, 2014, стр.52-61. ROTARIU O et al. "Simulating the embolization of blood vessels using magnetic microparticles and acupuncture needle in a magnetic field". Biotechnol Prog. 2004 Jan-Feb;20(1):299-305, реферат, найдено 16.08.2019 из PubMed PMID: 14763856. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2773965C1 (ru) * 2022-02-09 2022-06-14 Артем Олегович Бахметьев Способ нанесения покрытия на акупунктурные иглы

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020231297A1 (ru) 2020-11-19
CN214550263U (zh) 2021-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Panyala et al. Silver or silver nanoparticles: a hazardous threat to the environment and human health?
Wang et al. Synthesis and characterization of polymer-coated manganese ferrite nanoparticles as controlled drug delivery
Zhong et al. Laser-triggered aggregated cubic α-Fe2O3@ Au nanocomposites for magnetic resonance imaging and photothermal/enhanced radiation synergistic therapy
Nuñez-Anita et al. Toxicology of antimicrobial nanoparticles for prosthetic devices
MX2007006726A (es) Usos antivirales de composiciones de nanomateriales metalicos.
Liu et al. Carboxyl enriched monodisperse porous Fe3O4 nanoparticles with extraordinary sustained-release property
Szostak et al. Bismuth oxide nanoparticles in drug delivery systems
Tiwari et al. The combined effect of thermal and chemotherapy on HeLa cells using magnetically actuated smart textured fibrous system
RU189268U1 (ru) Акупунктурная игла
RU189308U1 (ru) Трансдермальный пластырь
Li et al. Novel magnetic nanocomposites combining selenium and iron oxide with excellent anti-biofilm properties
Olusegun et al. Synthesis and characterization of Sr2+ and Gd3+ doped magnetite nanoparticles for magnetic hyperthermia and drug delivery application
RU2717705C1 (ru) Способ сорбции и выведения частиц тяжелых металлов из организма человека при помощи рефлексотерапии и акупунктурная игла для осуществления данного способа.
Bououdina et al. Nanomaterials for biomedical applications: synthesis, characterization, and applications
EP1554734B1 (de) Stabilisierte superparamagnetische teilchen
Tiwari et al. Comprehensive in-vitro and magnetic hyperthermia investigation of biocompatible non-stoichiometric Zn0. 5Ca0. 5Fe2O4 and Mg0. 5Ca0. 5Fe2O4 nanoferrites on lung cancer cell lines
RU2705896C1 (ru) Трансдермальный пластырь
CN108671230A (zh) 一种金纳米壳磁性plga微胶囊及其制备方法
CN110559453B (zh) 一种用于显像指导的磁性纳米颗粒及其制备方法
CN105797175B (zh) PAAs@MnO(OH)-RGD药物释放载体的制备方法及应用
EP2322142B1 (de) Biokompatible, magnetische Nanopartikel zur Behandlung von Glioblastomen
Tiwari et al. Effect of magnetic field on cancer cells
Amjad et al. Fabrication and evaluation magnetic nanoparticles loaded with cefixime
Shao et al. Effect of protamine on Fe3O4@ CS@ GFTN composite magnetic nanoparticles
CN109620955A (zh) 一种生物可降解介孔纳米磁性材料及其制备方法