RU2736855C1 - Генератор для электропорации - Google Patents

Генератор для электропорации Download PDF

Info

Publication number
RU2736855C1
RU2736855C1 RU2020116747A RU2020116747A RU2736855C1 RU 2736855 C1 RU2736855 C1 RU 2736855C1 RU 2020116747 A RU2020116747 A RU 2020116747A RU 2020116747 A RU2020116747 A RU 2020116747A RU 2736855 C1 RU2736855 C1 RU 2736855C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gate
output
input
microprocessor
transistors
Prior art date
Application number
RU2020116747A
Other languages
English (en)
Inventor
Альберт Петрович Притыко
Original Assignee
Альберт Петрович Притыко
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 Альберт Петрович Притыко filed Critical Альберт Петрович Притыко
Priority to RU2020116747A priority Critical patent/RU2736855C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2736855C1 publication Critical patent/RU2736855C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/18Applying electric currents by contact electrodes
    • A61N1/32Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents

Abstract

Изобретение относится к медицинской технике. Генератор для электропорации включает в себя микропроцессор, два оптических драйвера верхнего и нижнего транзисторов, блок формирования электрических импульсов, один логический вентиль 2-И-НЕ, два логических вентиля 2-И и интегратор, при этом один выход микропроцессора соединен с первыми входами вентиля 2-И-НЕ и первого вентиля 2-И, другой выход микропроцессора соединен со вторыми входами вентиля 2-И-НЕ и второго вентиля 2-И, выход вентиля 2-И-НЕ соединен со вторым входом первого вентиля 2-И, с первым входом второго вентиля 2-И, и с входом интегратора, выход интегратора соединен с входом установки микропроцессора в начальное состояние, выход первого вентиля 2-И соединен с входом оптического драйвера верхнего транзистора, выход второго вентиля 2-И соединен с входом оптического драйвера нижнего транзистора. Такая схема устройства позволяет исключить возможность одновременной подачи на базы транзисторов напряжения, соответствующего логической «1», тем самым не допустив выхода транзисторов из строя из-за недопустимого тока. 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, а более конкретно к хирургии для электропорации биологических тканей.
Способ электропорации известен с 80-х годов прошлого столетия, при этом в медицинской практике используются два направления -электрохимиотерапия и абляция. При наложении на биологическую ткань электрического поля напряженностью до 400 В/см /Workbook of the electroporation-based Technologies and Treatments. Edited by Peter Kramar and Damijan Miklavcic. P. 57. Nov. 2018, Ljubljana, Slovenia/ в виде кратковременных импульсов во внешней мембране клетки возникают поры, через которые могут проходить различные вещества, которые в обычных условиях клетками ткани практически не поглощаются. Это явление используется в электрохимиотерапии.
При увеличении напряженности электрического поля клетки разрушаются, распадаясь на отдельные фрагменты, поглощаемые другими клетками без воспалительных реакций. Это явление известно в медицинской практике как нетепловая абляция.
Для реализации способа электропорации необходимо воздействие на биологическую ткань импульсов электрического тока. На сегодняшний день наибольший эффект в медицинской практике достигается при воздействии импульсов прямоугольной формы амплитудой от 50 до 3000 Вольт, при длительности импульсов от 3 до 100 мксек и токовой нагрузке не менее 50 Ампер.
Известен генератор для электропорации, формирующий импульсы электрического тока, схема которого состоит из источника питания, электрического конденсатора и переключателя в качестве которого использован транзистор, в эмиттерную цепь которого включено сопротивление нагрузки, являющееся сопротивлением области биологической ткани, подвергающейся процедуре электропорации (см. Rebersek, М.; Miklavcic, D. Advantages and Disadvantages of Different Concepts of Electroporation Pulse Generation. Automatika 2011, 52, 12-19). Параметры нагрузки зависят от вида биологической ткани и схемы размещения электродов. Кроме того, в процессе электропорации в мембранах клеток образуются поры, что также приводит к изменению параметров нагрузки. Таким образом, возникает значительная зависимость параметров импульса - формы, длительности фронта и спада от параметров нагрузки, что не позволяет использовать генераторы рассматриваемого вида в медицинской практике.
Наиболее близким к заявленному генератору для электропорации и принятому за прототип является устройство (Voitech Stankevic et al., Compact Square-Wave Pulse Electroporator with Controlled Electroporation effciency and Cell Viability Symmetry 2020, 12(3), 412; https://doi.org/10.3390/sym12030412. 05.03.2020), включающее в себя микропроцессор, два оптических драйвера верхнего и нижнего транзисторов, блок формирования электрических импульсов, выполненный по двухтактной схеме на транзисторах, позволяющий формировать импульсы амплитудой 3500 Вольт при токе нагрузки не менее 50 Ампер, длительности импульса от 3 до 100 мксек, не менее.
Указанное устройство имеет следующие недостатки.
Микропроцессор подвержен сбоям, которые носят нерегулярный характер из-за изменения напряжения питания, внешних электромагнитных помех и т.д. При этом на выходах микропроцессора могут возникать произвольные логические состояния, в том числе наиболее опасные для двухтактной схемы - на обоих выходах устанавливается напряжение, соответствующее логической «1».
Такое состояние микропроцессора приводит к одновременному открытию транзисторов. Ток через транзисторы при максимальном напряжении 3500 Вольт и сопротивлении двух последовательно соединенных открытых транзисторов около 2 Ом равен в такой ситуации 3500/2=1750 Ампер.
Такая сила тока с большой вероятностью может привести к выходу из строя транзисторов.
Задачей предлагаемого изобретения является исключение возможности одновременной подачи на базы транзисторов напряжения,
соответствующего логической «1», тем самым не допустив выхода транзисторов из строя из-за недопустимого тока.
Поставленная цель достигается тем, что, заявленный генератор для электропорации, содержащий микропроцессорный блок, два оптических драйвера верхнего и нижнего транзисторов, блок формирования электрических импульсов, отличается тем, что он дополнительно снабжен одним логическим вентилем 2-И-НЕ, двумя логическими вентилями 2-И (единица на выходе схемы И будет только тогда, когда на всех входах будут единицы. Если хотя бы на одном входе будет ноль, на выходе также будет ноль. Схема НЕ реализует операцию отрицания. Если на входе схемы 0, то на выходе 1, когда на входе 1, на выходе 0), и интегратором. При этом один выход микропроцессора соединен с первыми входами вентиля 2-И-НЕ и первого вентиля 2-И, другой выход микропроцессора соединен с вторыми входами вентиля 2-И-НЕ и второго вентиля 2-И, выход вентиля 2-И-НЕ соединен с вторым входом первого вентиля 2-И, с первым входом второго вентиля 2-И и с входом интегратора, выход интегратора соединен с входом установки микропроцессора в начальное состояние, выход первого вентиля 2-И соединен с входом оптического драйвера верхнего транзистора, выход второго вентиля 2-И соединен с входом оптического драйвера нижнего транзистора.
Такая схема устройства позволяет исключить возможность одновременной подачи на базы транзисторов логической «1». Сущность предполагаемого изобретения поясняется фиг. 1-2.
На фиг. 1 представлена функциональная схема устройства. Генератор для электропорации содержит микропроцессор 1, один вентиль 2 2-И-НЕ и два вентиля 3,4 2-И, два оптических драйвера 5,6 верхнего и нижнего транзисторов, блок 7 формирования электрических импульсов, выполненный по двухтактной схеме на транзисторах, и интегратор 8.
Работа генератора (фиг. 2) осуществляется следующим образом. С микропроцессора 1 осуществляется передача 4-х комбинаций сигналов - «0» «0», «0» «1», «1» «0», »1» «1», из которых первые три комбинации являются рабочими. При комбинации «1» «1» на выходах микропроцессора 1 на выходе первого вентиля 2 устанавливается логический «0», и на выходах вентилей 3,4 логический «0», что соответствует выключению транзисторов в блоке 7 формирования электрических импульсов. Требуемому в электропорации напряжению 3500 Вольт при токе 50 Ампер на сегодняшний день удовлетворяют транзисторы типа IGBT, неотъемлемым элементом управления которыми являются драйверы, при этом сигналы управления, логические «0» или «1» поступают на вход драйвера. Сигнал с выхода интегратора 8 поступает на вывод установки микропроцессора 1 в начальное состояние. Вентили «И» не подвержены сбоям; возможны лишь ложные сигналы незначительной длительности, вызванные, например, переходными процессами длительностью десятые доли микросекунды. Интегратор 8 позволяет исключить ложные сигналы незначительной длительности, а при установлении на выходах микропроцессора 1 напряжения, соответствующего комбинации «1» «1» в течение длительного времени, установить микропроцессор в начальное состояние. Для существующих транзисторов допустимое время короткого замыкания, соответствующего максимальному току, как правило, равно 5-10 микросекундам (время короткого замыкания индивидуально и указывается на выбранный тип транзистора в документации). Соответственно, время интегрирования должно быть меньше допускаемого времени короткого замыкания и больше времени переходных процессов.
В процессе тестирования параметры сигнала контролировались стандартным осциллографом PSCU1000. При лабораторных испытаниях заявленного генератора для электропорации установлено, что при установлении на выходах микропроцессора 1 одновременно двух логических «1» на выходах вентилей 3,4 и, соответственно, входах драйверов 5,6 фиксировалось напряжение, равное логическому «0».
Заявленный в качестве предполагаемого изобретения генератор для электропорации тестировался при проведении в виварии исследований в период с 20.06.2019 г. по 30.08.2019 на лабораторных животных - крысах (номер регистрации протокола исследования №1711 Московского государственного медико-стоматологического университета).
Не было зафиксировано ни одного выхода из строя транзисторов.

Claims (1)

  1. Генератор для электропорации, содержащий микропроцессор, два оптических драйвера верхнего и нижнего транзисторов, блок формирования электрических импульсов, отличающийся тем, что генератор дополнительно снабжен одним логическим вентилем 2-И-НЕ, двумя логическими вентилями 2-И и интегратором, при этом один выход микропроцессора соединен с первыми входами вентиля 2-И-НЕ и первого вентиля 2-И, другой выход микропроцессора соединен со вторыми входами вентиля 2-И-НЕ и второго вентиля 2-И, выход вентиля 2-И-НЕ соединен со вторым входом первого вентиля 2-И, с первым входом второго вентиля 2-И, и с входом интегратора, выход интегратора соединен с входом установки микропроцессора в начальное состояние, выход первого вентиля 2-И соединен с входом оптического драйвера верхнего транзистора, выход второго вентиля 2-И соединен с входом оптического драйвера нижнего транзистора.
RU2020116747A 2020-05-11 2020-05-11 Генератор для электропорации RU2736855C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020116747A RU2736855C1 (ru) 2020-05-11 2020-05-11 Генератор для электропорации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020116747A RU2736855C1 (ru) 2020-05-11 2020-05-11 Генератор для электропорации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2736855C1 true RU2736855C1 (ru) 2020-11-20

Family

ID=73461082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020116747A RU2736855C1 (ru) 2020-05-11 2020-05-11 Генератор для электропорации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2736855C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776694C1 (ru) * 2021-02-03 2022-07-25 Байосенс Вебстер (Изрэйл) Лтд. Виртуально-замкнутые электроды для генератора ire-импульсов

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5804957A (en) * 1997-08-13 1998-09-08 Analog Devices, Inc. Constant current supply system for a variable resistance load
WO2013187951A1 (en) * 2012-06-11 2013-12-19 Incline Therapeutics, Inc. Current control for electrotransport drug delivery

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5804957A (en) * 1997-08-13 1998-09-08 Analog Devices, Inc. Constant current supply system for a variable resistance load
WO2013187951A1 (en) * 2012-06-11 2013-12-19 Incline Therapeutics, Inc. Current control for electrotransport drug delivery

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776694C1 (ru) * 2021-02-03 2022-07-25 Байосенс Вебстер (Изрэйл) Лтд. Виртуально-замкнутые электроды для генератора ire-импульсов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109661210B (zh) 不可逆电穿孔设备
Sarnago et al. A versatile multilevel converter platform for cancer treatment using irreversible electroporation
Eckert et al. The flash-triggering action potential of the luminescent dinoflagellate Noctiluca
Matthews et al. Electrical stimulation of teeth
AU2011202594B2 (en) Apparatus and method for optimal tissue separation
RU2712234C2 (ru) Активация тромбоцитов и высвобождение фактора роста с использованием электрических импульсов
CA2010988A1 (en) Method of generating electric pulse for biologic objects stimulation and apparatus thereof
GB1321364A (en) Method and apparatus for high frequency electric surgery
CN113116511B (zh) 电信号输出方法、装置、设备、系统及存储介质
CN114271931B (zh) 一种脉冲消融系统
RU2736855C1 (ru) Генератор для электропорации
CN217162274U (zh) 一种脉冲电场发生器
CN114259296A (zh) 一种脉冲电场发生器
WO2023078338A1 (zh) 消融系统
US7328065B2 (en) Electric stimulator and defibrillator
RU2749023C1 (ru) Генератор для электропорации биологических тканей при электрохимиотерапии
JP5681142B2 (ja) 組織抵抗に依存して電圧を制御する電気的作用によって組織を溶解又は凝固させる方法及び装置
Stankevič et al. Electroporation system generating wide range square-wave pulses for biological applications
Imai et al. Design and assembly of a bipolar marx generator based on full-bridge topology applied to electroporation
CN219271099U (zh) 高压脉冲腔内消融系统
KR20200136321A (ko) Rf-전류들로 인한 신경근 자극들의 정량화를 위한 방법 및 장치
Malkin et al. Experimental verification of theoretical predictions concerning the optimum defibrillation waveform
RU181726U1 (ru) Аппарат транскраниальной электростимуляции эндорфинных механизмов мозга
Takahashi et al. Electro-tactile display with localized high-speed switching
Davies et al. Push-Pull Configuration of High Power MOSFETs for Generation of Nanosecond Pulses for Electropermeabilization of Isolated Cancer Stem Cells

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210826