WO2005094940A1 - Aparato electromagnético para el tratamiento de lesiones asociadas con perfusión sanguínea inadecuada, denervación parcial, pérdida de tejido, dolor, edema, inflamación e infección - Google Patents

Aparato electromagnético para el tratamiento de lesiones asociadas con perfusión sanguínea inadecuada, denervación parcial, pérdida de tejido, dolor, edema, inflamación e infección Download PDF

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Canedo Dorantes Luis
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    • A61N1/32Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents
    • A61N1/326Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents for promoting growth of cells, e.g. bone cells

Definitions

  • the present invention relates, in general, to an electromagnetic method and apparatus for the treatment of skin lesions
  • this invention relates to a method and apparatus for the treatment of subjects affected by inadequate blood perfusion, tissue loss, partial denervation, wounds, bone fractures, burns and / or ulcers, wherein the subject of
  • EMF electromagnetic fields
  • This invention relates to a method for treating lesions in different tissues, burns, skin ulcers and hypoperfused myocardium, but which includes external and non-invasive application in an area away from the site of the lesion, of electromagnetic fields (EMF) of low frequency of specific characteristics, to an affected subject
  • EMF electromagnetic fields
  • Suitable EMFs include a time-varying electromagnetic field component generated at frequencies 5 ranging from a few Hertz (more than one) to less than about 300 Hz and components of a static field with an intensity of about a few micro Teslas ( ⁇ T), for example, in the range of approximately 2-5 ⁇ T, approximately 20 ⁇ T to approximately 100 ⁇ T, also approximately 0.3 mT, up to
  • EMFs approximately 0.8 mT.
  • These EMFs can be applied alone or in combination with a homogeneous static field of about 40, about 50 to about 70, about 80 ⁇ T (or about 400, about 500 to about 700, about 800 Gauss). Although in some cases the
  • the method and apparatus of the present invention is adapted, in particular, for the therapeutic treatment of subjects affected by skin lesions such as burns, internal wounds such as bone fractures, partial denervation and ulcers, especially chronic wounds, for example leg ulcers due to venous and arterial insufficiency,
  • ⁇ 5 pressure ulcers wounds that have not healed, infected wounds, painful inflamed tissues, areas with inadequate blood perfusion such as hypoperfused but viable myocardium, vessel degeneration blood, heart muscle and striated muscle, degeneration of cells of the central and peripheral nervous system and the like that are present either alone or associated with other causes, for example atherosclerosis, varicose veins, diabetes, hypertension, rheumatoid arthritis, 5 trauma and the like
  • Some lesions are resistant or insensitive to treatment with conventional surgical or conservative methods, however, the application of the therapy of this invention makes them highly sensitive to treatments that were previously insufficient.
  • the present method can be administered for a short period of time.
  • PBMC peripheral blood mononuclear cells
  • the first form uses a design that combines time-varying magnetic fields with static fields.
  • Several different modes are provided, portable or fixed, of the apparatus of the present invention for application in the arm or in the thorax.
  • Figure 1 is a top view of the parallel pair of 5 Helmholtz coils, together with the independent elongated rail-type base that serves as a horizontal clamping and sliding element.
  • Figure 2 is a perspective view of the apparatus of Figure 1, showing the pair of coils together with their base and the independent sliding rail 1Q.
  • Figure 3 is a side view of Figure 2, showing the carriage or train of horizontal displacement of the coils.
  • Figure 4 is a cross-sectional view of Figure 2, showing the section of the base of the coils and the slide rail.
  • Figure 5 is a perspective view of the complete apparatus, ⁇ D showing the rectangular plate and the external housing that holds it and covers the coil travel train.
  • Figure 6 is a cross-sectional view of the complete apparatus of Figure 5, showing the section of the coils, the rectangular5 rectangular top plate and the outer shell.
  • Figure 7 is a top view as in Figure 1; but with an additional rectangular plate on which the subject's body extends.
  • Figure 8 is a side view of the apparatus of Figure 5, where 5 shows the handle that joins the two coils, the longitudinal side groove of the housing that allows the displacement of the coils.
  • Figure 9 is a perspective view of a portable embodiment of the present invention, adapted for a member such as leg or ID an arm.
  • Figure 10 is a top view of the apparatus of Figure 9, showing the two round Helmholtz coils, the four wheelbarrows, the clamping and pushing handle together with its control console and the member location base of the body.
  • Figure 11 is a cross-sectional view of the apparatus of Figure 6, showing the wide and thin support pedestal that slides up and down which rests on a flat round SO base with four wheelbarrows.
  • Figure 12 is a side view of another portable embodiment of the apparatus of the present invention, in which a body member such as an arm, a hand, a leg or calf is placed.
  • Figure 13 is a perspective view of the apparatus of Figure 12, with a pedestal of three bars that slide up and down to place the member in a comfortable position, said bars at the bottom have a flat and round base.
  • Figure 14 is a top view of another embodiment of EMF apparatus, with a pair of round Helmholtz coils and a flat plate with rounded ends.
  • Figure 15 is a perspective view of the apparatus of Figure 14, with two pedestal bases at the ends, with bases in elliptical section 1G.
  • Figure 16 is a cross-sectional view of the apparatus of Figure 15, showing the round section of the coils, the flat section of the plate and the pedestal, and the section of the base of the pedestals.
  • Figure 17 is a side view of the apparatus of Figure 15, showing the two parallel coils, the location handle between them, the plate section and the clamping pedestals that rest on the elliptical bases.
  • ⁇ D Figure 18 is a perspective view of the round coils with their longitudinal structural system of clamping and sliding.
  • Figure 19 is a cross-sectional view of the coils 25 with their clamping and sliding structure.
  • Figure 20 is a top view of the coils, the handles for clamping and the position of the sliding or displacement stringers.
  • Figure 21 is a side view of the coils, the clamping handles and the runners.
  • Figure 22 is a perspective view of the base of the plate, the eyebrows coupling with the structure of the coils, the pedestals and bases on which the complete electromagnetic field emission system of the present invention is mounted.
  • ID Figure 23 is a side view of the base of the iron, the coupling with the pedestal and its base to the floor.
  • Figure 24 is a top view of the base of the plate, 15 where the coupling eyebrow with the sliding structure of the coils is shown in detail.
  • Figure 25 is a side view of the base of the plate, the pedestals on which it is coupled and their respective bases to the ground. ObjetivosD The objectives and particularities of the present invention can be better appreciated from the following detailed description of the invention and the accompanying drawings.
  • the method and apparatus of the present invention arose from the The inventor's concern to improve the methods of the prior art and various therapeutic treatments that have been insufficient to date, and that also require direct administration in the area of the lesion, a characteristic that makes them complex, difficult to execute and are 5 definitively inconvenience for patients.
  • the inventor of the present application surprisingly discovered that when a subject with chronic skin lesions and / or internal wounds such as bone fracture, partial denervation or
  • ⁇ D collateral circulation and myocardial contraction which is expressed as an adequate clinical recovery.
  • the beneficial results obtained by the inventor are achieved by subjecting an area of the subject's body, for example, a member that can be an arm, the thorax, a hand, a leg or a foot or even the whole body, to the action of fields
  • EMF electromagnetic
  • the inventor of the present has surprisingly found that when these subjects are exposed to non-invasive external electromagnetic fields (EMF) produced by the apparatus object of the present
  • ID invention become sensitive to prior treatments, and before exposure ineffective for them, for example, to drugs and other therapies that are known to be effective in healing wounds.
  • Many subjects who can benefit from the present treatment have stories of severe myocardial infarction, leg ulcers due to venous or arterial insufficiency,
  • EstaD This invention employs specially configured electromagnetic fields (EMF) of very low frequency produced by the apparatus object of the present invention, which can be advantageously applied in an area away from the wound.
  • EMF electromagnetic fields
  • Invenconstrutive invention stimulates the immune system of the subject, preferably, activated peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of the subject, although the action of the subjects is not excluded. EMF on other body tissues exposed to EMF.
  • the activation of the immune system of the subject causes a natural response that provides the area of the lesion and other areas of neuroendocrine regulation of the immune response, cells, cytokines, angiogenic, osteogenic and neural factors, growth factors, hormones and other necessary immunomodulators, which motivate the therapeutic repair of lesions such as burns, leg ulcers due to venous and arterial insufficiency, pressure ulcers, infected chronic wounds, internal or external areas with inadequate blood perfusion such as myocardium
  • the electromagnetic fields (EMF) of this invention include time-varying magnetic fields, for example alternating currents that oscillate at prescribed frequencies.
  • alternating currents are generated in a solenoid with frequencies ranging from a few Hertz (more than approximately 1 cycle per second), approximately 10 Hertz, approximately 50 Hertz to approximately 100 Hertz, approximately 200 Hertz, approximately 300 Hertz, with intensities
  • ⁇ D maximum of about 120 Hertz and its harmonic resonance.
  • These time-varying magnetic fields have small associated static fields, ranging from a few micro Teslas ( ⁇ T), for example, approximately 2-5 ⁇ T, approximately 10 ⁇ T, to approximately 100 ⁇ T, approximately 0.3 mT to
  • Intense static fields with an intensity of approximately 40, approximately 50 to approximately 60 ⁇ T, approximately 70 ⁇ T, approximately 80 ⁇ T (400 to 800 Gauss), are generated by the movement of electrons around atoms and electrons in crystalline meshes within permanent magnets that are used in the apparatus of the present invention placed around the solenoid or in Helmholtz coils.
  • the apparatus object of the present invention achieves repair of damaged tissue either directly or in combination with immunocytes or other exposed tissues or through substances produced by the cells, causing pain, edema and infection to be reduced thereto.
  • the PBMCs As well as other tissues, for example, the skin,
  • Muscle, blood and lymphatic vessels, erythrocytes, bone, nerve tissue and extracellular matrix are under the effect of EMF produced by the apparatus of the present invention. Under these conditions, exposed tissues are simultaneously stimulated to secrete products that act at a distance, on the wound, hypoperfused tissue, partially area
  • the present invention relates to a
  • EMF Effective electromagnetic fields
  • EMD EMF can be applied alone or in combination with a static field of approximately 40, approximately 50 to approximately 70, approximately 80 ⁇ T (or approximately 400, approximately 450, approximately 500, approximately 550 Gauss to approximately 600, approximately 650, approximately 700,
  • the apparatus that produces the EMFs is adapted to apply the fields to the member of a subject, that is to an arm or a leg and in some cases to a hand or foot, to the thorax or to other parts of the subject's body, even to the whole body.
  • the electromagnetic field can be administered for various periods of time, including from about 5 minutes to about 7 hours per application.
  • the administration of electromagnetic fields (EMF) is carried out in an effective period of time to expose the total blood volume of the subject to EMF at least once. This procedure ensures that all blood volumeD is exposed to EMFs and the inductive effect imparted to all cells present in the bloodstream, in particular, on activated and memory peripheral blood mononuclear cells and their progenitor cells.
  • EMF electromagnetic fields
  • the electromagnetic fields of the present invention can be applied as adjuvants for the treatment of diseases and conditions associated with and / or caused by and / or causing body injuries. In all cases, a sufficient number of electromagnetic field (EMF) applications can be supplied until the injury is relieve and / or heal completely.
  • EMF electromagnetic field
  • the lesions that can be treated with the apparatus of the present invention are chronic wounds, partial denervation, loss of muscle tissue, bone fractures, burns, lesions caused by inadequate blood perfusion 5 such as hypoperfused but viable myocardium and the like, lesions derived from improper surgery and different types of venous, arterial and vascular problems, including arterial and venous ulcers.
  • EMF electromagnetic
  • the method and apparatus of the present invention has a particular value for subjects who have become resistant to any agent used to treat a disorder or condition since the application of electromagnetic fields (EMF) restores the ability of pharmaceutical treatments or surgical, to improve the health and mobility of the subject.
  • EMF electromagnetic fields
  • compositions that are typically administered to patients affected by the class of lesions previously described are pain blockers, anti-inflammatory agents, antibiotics, flavonoids, tissue plasminogen activator, acetylsalicylic acid, ketanserin, zinc oxide, hydrocolloids, alginates, foams, hydrofibers, gels, mixtures with collagen, silver, compression systems, prostacyclin analogs, prostanoids, venotonic drugs, fibrinolytic and thrombolytic agents, diets and the like. These agents can also be administered at the same time with or subsequent to the administration of EMFs, in accordance with this invention.
  • the permanent magnets are eliminated but the electromagnetic fields variable are maintained over time.
  • Another embodiment provides an apparatus with enveloping coils that form an internal chamber large enough to expose a part of the human body to a magnetic field, for example from the upper limit of the aorta to the lower limit of the liver and spleen, inside the chamber.
  • time-varying magnetic fields with the same characteristics can be applied to large blood and lymphatic vessels: aorta, vena cava and thoracic duct, as well as 5 to large blood and lymphatic deposits: heart, lung, liver, spleen and paravertebral ganglion of patients.
  • This treatment simultaneously exposes a large number of peripheral blood mononuclear cells to the electromagnetic fields and reduces the treatment time.
  • These modalities of the device were designed to provide the patient ID with a comfortable position during exposure to magnetic fields
  • the characteristics of time-varying magnetic fields are those
  • the coils produce electromagnetic fields whose field lines are in their internal space. This modality can be used to expose a part or the whole human body to the lines of
  • Electromagnetic of this invention can be generated in two different ways.
  • One way is to generate the electromagnetic fields by modulating continuous waves of approximately 27.12 Mhz that they carry electrical and magnetic energy through space (transport wave) at the same frequencies or at frequencies similar to those of the present invention (for example: an antenna to concentrate the electromagnetic fields of the present invention in any direction).
  • the other way is by modulating electromagnetic fields of high intensity and frequency (carrier waves) similar to the electromagnetic fields produced by a Tesla coil, at frequencies equal to or similar to those employed in the present invention.
  • the electromagnetic fields that travel through space can reach a patient who is lying in a bed or sitting, without having to be attached to the device.
  • the embodiments of the present invention allow exposure to EMF of a part of the body or of the entire body, as shown in Figures 1-17.
  • the main blood vessels aorta and vena cava
  • the thoracic duct aorta and vena cava
  • paravertebral lymph nodes aorta and vena cava
  • the main blood deposits liver, spleen, lung and heart
  • object of the present invention consists of a pair of parallel coils (4) of 625 turns each and which they have a non-magnetic material housing in
  • said coils have a handle (3) on the vertical sides that joins both and also functions as a handle clamping so that the operator slides the coils horizontally to the appropriate position to radiate the member or body part that is desired to be exposed to the magnetic field, said coils are mounted on a sliding base that is not shown and which moves along the 5 horizontal surfaces (7) or eyebrows of the rail, following the base the central longitudinal guide groove (5) that is located in the center of the upper and longitudinal flat surface (6), at the opposite end of this surface is a distal stop (8) that prevents the coils (4) from sliding beyond the space defined by the surface (6); surfaces (6) and eyebrows
  • ID (7) are part of a longitudinal base type sliding rail on which the carriage moves which supports the Helmholtz coils that produce the low frequency magnetic field lines used in the present invention.
  • the apparatus of the present invention generates time-varying and static electromagnetic fields of very low frequency
  • FIG 2 a perspective view (2) is shown corresponding to the elements of Figure 1, where the Helmholtz coils (4) with their respective positioning handle (3) is located on the sliding base 25 (20) Rectangular in shape and an inverted “U” shaped lower central opening, which in turn is mounted on four wheels (21) located on the lower edges of each of the lateral faces of said base and thus form a sliding carriage that moves in the horizontal direction under the action of the operator that pulls it by means of the handle (3), said movement is performed on the horizontal flat surface (7) of the eyebrows of the longitudinal rail base (22);
  • the rail, the base of the 5 coils and the wheels of the same are made of non-magnetic material.
  • D Figure 3 is a side view of the apparatus without the iron and the thickness (50) of the base of the rail is defined, also its height (51), as well as the section of the end stop (8); the set of coils (4), handle (3), base (20) of coils and wheelbarrows (21) that together form the carriage (40) that moves in the longitudinal direction of the base.
  • Figure 4 is a cross section of the position of the coils in figure 2, where the hollow space or tunnel (41) defined by them is shown, in said space the plate (30) of figure 3 is placed; Here the position of the sliding carriage D (40) formed by the base (20) of the coils and the trucks (21) connected to the bottom of said base and sliding along the surfaces (7) is clearly defined. of the rail (22), actuated by a force exerted on the handles (3).
  • Figure 5 is a perspective view of the apparatus of the present invention where the carriage (40) and the bearing surface (7) are now covered by a rectangular prism-shaped housing (60) with a longitudinal upper groove ( 61) on the faces elongated sides, said groove, defines a lateral space where the Helmholtz coil assembly (4) slides to cover in its movement part of the space of the upper plate (30) which is where the subject lies down; the outer shell (60) rests on the thickness of the base of the rail 5 (50).
  • the plate (30) has a length greater than the base of the rail and exceeds the limits defined by the outer shell, so that the subject lies comfortably.
  • the apparatus may be made of wood, plastic or other non-magnetic material, to avoid any interference with the application of an electromagnetic field to a part of a patient's body ID.
  • Figure 6 is a cross-sectional view of the complete assembled magnetic field apparatus, referring to the coils (4) formed with four curved sides, namely two vertical (82) and two
  • said sides are joined in four rounded edges (80), and so in this way, they form the empty space (41) where the magnetic field lines produced by the coils pass, in this same space, also place the body or member of the subject which is going to undergo the flow of magnetic field lines; said subject lies on the
  • the apparatus described in Figures 1 and 2 also has a plate (30) of non-magnetic material shown in the top view corresponding to Figure 7, said plate is placed on top of the base of the coils (4) and passes through the internal space defined by them.
  • FIG. 8 is a side view of the apparatus of Figure 5, showing the location of the external housing (60) with respect to the base of the rail (50), also the location of the longitudinal side groove that is enabled for allow the passage of the lower side of the coils and perform the horizontal sliding of the same; the thickness of the plate (30) and the base (70) with inclined edges on which said pole sits is also shown.
  • the coils can travel the entire horizontal distance allowed by the groove (61).
  • the plate and its respective base is longer than the length of the housing, said plate extends beyond the limits defined by the ends of the housing that covers the rail type base.
  • FIG. 9 is a perspective view of another embodiment of the present invention where the apparatus is a portable version (90) where the subject can place a member such as an arm or leg, this without moving from the place where it is located.
  • this mode consists of two circular Helmholtz coils (91) in the form of a rounded ring, said Coils are held by a semicircular ring (92), parallel to them and placed between the inner edges of both, the space, the ring in turn, is supported by a flat and wide telescopic pedestal divided into two sections, the upper one ( 93) that can be slid into the thicker lower section 5 (94) that is attached to the round flat circular base (95) with a ring-shaped edge, which in turn is mounted on four wheelbarrows (96) distributed at a uniform angular distance over the outer surface of the ring that forms the base; Inside the coils a space is defined that houses a flat and concave support (97).
  • FIG. 10 is a top view of the apparatus of Figure 9, where the pair of round coils (91) appear in the foreground in a Helmholtz arrangement (parallel), the support floor (100) placed on the internal surface of the coils and holding the control panel (99) and the sliding handle (98), the member support surface (97) in top view presents a concave surface (101) in the form of semi-elliptical, the intermediate support (92) between the coils holds the device to the base, which in turn is attached to the four trucks (96) that move the set as far as its use is required, the displacement is effected by exerting a pushing force on the handle (98) placed at one end of the upper part of the device.
  • ID Figure 11 is a side view of the apparatus of Figure 9, with the control panel (99), the sliding handle (98), the Helmholtz coils (91), the support (97), the support (110 ) of the tray (97), which in turn is supported by the flat pedestal (93) that can slide to
  • FIG. 12 is a side view of another embodiment of the device of the related invention, which consists of a single coil (120) in the form of a semi-circle, open in an upward direction and supported by three (barred) tubular pedestals ( 121) which in turn slide into three other tubular pedestals of larger diameter (123), the
  • Figure 13 is a perspective view of the device of Figure 12, wherein the coil (120) is mounted on the set of three tubular pedestals (121) that slide up and down to
  • Figure 14 is a top view (140) of one of the embodiments of the present invention consisting of two circular Helmholtz coils in the form of a rounded ring (141) and a plate (142) cut with D semi-circular rounded ends, in which the subject can be extended in a comfortable way.
  • FIG 15 is a perspective view of the complete apparatus of the modality mentioned in Figure 14, the coils are shown
  • Figure 16 is a cross-sectional view of the apparatus of Figure 15, showing the position of the coils (141) with respect to the plate (142), which are mounted on the pedestal (143) and this D last turn on the base (144) on the floor.
  • the plate (142) is housed in the internal space defined by the coils, which can move in a direction parallel to the length of the plate.
  • Figure 17 is a side view (170) of the apparatus of Figure 5 15, where the coils (141) move in the horizontal direction and parallel to the plate (142) by means of the force exerted by the operator on the handle side (171), which causes the coils to slide on the internal rail system (not shown) inside the base (172) of the longitudinal plate (142), the coils have an elongated lower support D that is mounted on the structure (173) which holds from edge to outer edge of the pair of coils; The entire assembly described above is supported by the end pedestals (143) and the bases (144).
  • Figure 18 is a perspective view (180) of the coils5 (141) and its clamping system (181) and sliding (182) located in the lower part of the internal surface of the coils that are held in parallel position and separated the appropriate distance by means of side handles (171) and angular fixing structures (181).
  • Figure 19 is a cross-sectional view of the slab coils (141) and its fixing system (181) with an additional clamping element 5 (190) located in the lower part of the internal surface of the coils.
  • Fig. 20 is a top view of the coil assembly (141), the clamping handles (171), the clamping structure (181) and the two pairs of running rails (182), each of which consists of two D parallel elongated screeds with intermediate space, so that it can run a fixed metal eyebrow to another structural element on which this assembly is mounted.
  • Figure 21 is a side view of the coil stop (141) with its clamping handle (171), additional clamping element (190) in the lower part of the outer edge of the coils, also the profile of the system stringers of sliding (182) of the coils when a force is exerted on the handles (171) to place them in the proper position for the exposure of the magnetic field produced.
  • D Figure 22 is a perspective view (220) of the base ( 172) of the plate, which in turn has the coupling elements with the assembly of the coils of Figure 18, namely the eyebrows (222) where the sliding elements (182) attached to the coils are coupled so that they can slide in the horizontal direction along the plate, the longitudinal vertical eyebrows that are on the bottom surface of the plate base are also shown, which are They attach to the bottom end pedestals that hold the entire coil and plate assembly.
  • Figure 23 is a cross-sectional view of the base
  • D Figure 24 is a top view of the structural base (172) of the plate showing the detail of the coupling eyebrows (222) with the sliding beams (182), the structural and fastening stringers (230) with the pedestals, said stringers are vertical eyebrows that extend downwards;
  • the external profile of the base5 is also shown, where the lower side of the plate is attached.
  • Figure 25 is a side view of the base (172) of the plate and the end pedestals (143) resting on the pedestal bases (144); This also shows the auxiliary structure for holding the coils (173).
  • the cross section of the first is 5.25 cm X 5.25 cm with 625 turns of 12 gauge magneto wire, with an inductance of 628.77 m H.
  • the cross section of the second modality is 2.12 cm X 2.12 cm with 625 turns of 20 gauge magneto wire, arranged in 25 layers of 25 turns per layer, with an inductance of 221 mH.
  • This coil configuration produces very low frequency electromagnetic fields from 1 to 300 Hz, with intensities of 2 micro teslas and up to 0.8 militeslas.
  • the standard geometry of a Helmholtz coil is a pair of D parallel coils separated a distance equal to its radius and in phase.
  • the generated field is the sum of the fields generated by the two separate coils, which turns out to be a very uniform field in the center of the coils, a field size of 36.38 Gauss is needed in the center of the two Helmholtz coils of 80 cm in diameter.5
  • Magnetic stimulator at 60 Hz sine wave consisting of a power source at 120 volts and 60 Hz (residential supply line power), switch, transformer and the industance coil.
  • Magnetic stimulator at 120 Hz pulse sine wave consisting of a power source at 120 Volts and 60 Hz, switch, 5 transformer, full wave rectifier and the industance coil.
  • Direct current magnetic stimulator which It consists of a 120 Volt and 60 Hz power source, switch, transformer, full wave rectifier, capacitor and induction coil.
  • Magnetic stimulator with mechanical field strength selector consisting of a 120 Volt and 60 Hz power source, switch, shunt transformer, mechanical switch and induction coil.
  • the patient member for example a hand or part of an arm
  • the power source is turned on to supply a
  • EMFs 25 rms (root mean square) and these EMFs can be used alone or in combination with a homogeneous static field of approximately 40 to approximately 80 ⁇ T (approximately 400 to approximately 800 Gauss).
  • a homogeneous static field of approximately 40 to approximately 80 ⁇ T (approximately 400 to approximately 800 Gauss).
  • time-varying magnetic fields with frequencies D ranging from a few Hertz (more than one) to less than approximately 300 Hz and static field components having an intensity of approximately 0.3 to approximately 0.8 mT used alone or with the simultaneous application of a homogeneous static field of approximately 40 to 80 ⁇ T or approximately 400 a5 to approximately 800 Gauss, constitutes an essential (critical) characteristic of the method of this invention.
  • PBMC peripheral blood mononuclear cells
  • the magnetic fields are applied to the patient member for a period of from about some 5 minutes to about eight hours, in order to obtain the maximum benefit of the treatment.
  • the preferred exposure time was calculated such that a blood volume equivalent to the patient's total blood volume is exposed to the magnetic field at least once.
  • the frequency of exposure can vary from a maximum of about 30 minutes to about seven hours per day, to a minimum of about 30 minutes per week, depending on the repair of the injury and the healing of the observed wound.
  • Exposure times are reduced 20 times by applying electromagnetic fields in the thorax where more blood circulates than in the arm.5
  • the following examples illustrate the effect of EMF in accordance with the present invention, applied on mononuclear cells of peripheral blood (PBMC) isolated in order to modulate their proliferation patterns, their systemic effects in vivo, and the application of time-varying external magnetic fields, alone or in combination with a static magnetic field, for the treatment of patients with 5 chronic skin ulcers, chronic wounds, hypoperfused but viable myocardium, bone fractures and partial denervation.
  • PBMC peripheral blood
  • Example 1 In vitro effects of different electromagnetic fields on the proliferation of PBMCs.
  • PBMC peripheral blood mononuclear cell
  • the fraction containing the PBMCs was washed 3 times and re-suspended in phosphate buffer physiological serum to a concentration. final 5 x 10 6 cells / ml.
  • PBMC aliquots, 0.2 ml of 5 x 10 6 cells / ml aliquots, plus 1 m / ml phytohemagglutinin were taken and placed in Eppendorf tubes.
  • Four subsets (three tubes per subset) were formed. The first subset was protected to avoid exposure to 5 magnetic fields.
  • Subset 2 was exposed to the combination of time-varying electromagnetic fields and static fields in accordance with this invention.
  • Subset 3 was exposed only to the time-varying electromagnetic fields according to this invention and subset 4 was exposed only to the static ID field according to this invention.
  • Four subsets without phytohemagglutinin (control) were prepared and placed under the same experimental conditions.
  • variable electromagnetic fields in the time and static produced an 11% increase in PBMC proliferation (P ⁇ 0.001 Student's "T” Test).
  • the time-varying electromagnetic fields alone produced an approximately 67% reduction in cell proliferation (P ⁇ 0.001 Student's "T” Test).
  • Static fields 5 had no effect on PBMC proliferation. Accordingly, in vitro experiments demonstrated a different magnetic field effect on isolated PBMCs for each type of magnetic field or its combination.
  • ID performed an electrocardiogram and blood pressure was measured before, during and after exposure to the electromagnetic field.
  • Three groups of volunteers were formed. The first group was exposed to electromagnetic fields (EMF) for 30 minutes per day, the second group for 30 minutes twice a week and the third group for 30 EMF.
  • EMF electromagnetic fields
  • EMFs external and non-invasive electromagnetic fields
  • 2D internal or external lesions for example, wounds, areas with inadequate blood perfusion, hypoperfused but viable myocardium, and the like, burns and ulcers alone or accompanied by other disorders in association with the immune system or by direct stimulation of the cells of the Affected tissues.

Abstract

Un aparato para tratar una lesión en el cuerpo asociada con perfusión sanguínea inadecuada, denervación parcial, apoptosis neuronal, pérdida de tejido, dolor, edema y/o infección, que incluye la aplicación de campos electromagnéticos (EMF, por sus siglas en inglés) externos y no invasivos, al sujeto afectado por la lesión, en un área lejana al sitio de la lesión, analgésicos, eficaces para incrementar la angiogénesis, vasculogénesis, regeneración de tejido nervioso, osteogénesis, para restab ecer el proceso de reparación de la herida, efectos analgésicos, anti­edema, antiinflamatorios y/o que reparen heridas, que incluyan frecuencias de unos cuantos Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde unos cuantos microTeslas hasta aproximadamente una máxima intensidad de aproximadamente 0.3 a aproximadamente 0.8 mT aplicados solos o en combinación con un campo estático homogéneo de desde aproximadamente 40 hasta aproximadamente 80 µT o aproximadamente 400 a aproximadamente 800 Gauss.

Description

APARATO ELECTROMAGNÉTICO PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES ASOCIADAS CON PERFUSIÓN SANGUÍNEA INADECUADA, DENERVACIÓN PARCIAL, PÉRDIDA DE TEJIDO. DOLOR, EDEMA, INFLAMACIÓN E INFECCIÓN 5 CAMPO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere, en forma general, a un método y aparato electromagnético para el tratamiento de lesiones cutáneas
10 y de heridas internas, por ejemplo, miocardio hipoperfundido, pero viable (miocardio hibernado). De manera más específica, esta invención se refiere a un método y aparato para el tratamiento de sujetos afectados por perfusión sanguínea inadecuada, pérdida de tejido, denervación parcial, heridas, fracturas óseas, quemaduras y/o úlceras, en donde al sujeto de
15 características específicas se le administran de manera única campos electromagnéticos variables en el tiempo o bien, se aplican de manera simultanea campos electromagnéticos variables en el tiempo con campos estáticos.
Ξ0 ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
Se ha observado que la aplicación local de campos electromagnéticos (EMF, por sus siglas en inglés) promueve la regeneración de la piel y del tejido nervioso, intensifica la maduración del colágeno y Ξ5 aumenta la fuerza tensil durante el proceso de cicatrización de heridas cutáneas en ratas. Ensayos in vitro han demostrado que los EMF también inducen la proliferación y producción de fibroblastos mediada por colágeno y la angiogénesis indirecta. Además, se sabe desde hace tiempo que la aplicación local de EMF promueve la reparación del tejido blando, la regeneración nerviosa, reduce el edema, la inflamación y el dolor. Las úlceras de pierna por insuficiencia venosa crónica y las úlceras por presión S (escaras) se han tratado mediante la administración de diversas terapias que incluyen la aplicación local de factores de crecimiento, oxigenación hiperbárica (OHB), irradiación con luz infrarroja, EMF, irradiación con luz ultravioleta y con láser de baja potencia, así como ultrasonido, directamente en la región ulcerada. No obstante, la Agencia para Políticas de Cuidados de
10 la Salud e Investigación - miembro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (Agency for Health Care Policy and Research of the U. S. Department of Health and Human Services), recomendó el tratamiento con los EMF aplicados localmente como la única terapia suplementaria con suficiente evidencia de apoyo para el tratamiento de
15 úlceras por presión. Aunque la aplicación local de los EMF se ha utilizado para tratar úlceras de pierna por insuficiencia venosa crónica, para regenerar tejido nervioso, para tratar complicaciones de no unión de huesos y para proteger a modelos animales de secuelas por isquemia inducida, todos los intentos actuales han sido eneficaces para lograr una curación mediante la
ΞD administración de los EMF en un punto distante de la región afectada.
La facultad de tratar heridas y otros padecimientos administrando los EMF en una zona alejada de la región de la herida y lograr una mejoría o incluso la reparación total de la herida sería sumamente útil, ΞS particularmente en los casos en donde no se tiene acceso a la región de la herida o simplemente cuando no se quiere incomodar al paciente. Esa clase de tratamiento se podría administrar a pacientes ambulatorios con el aparato objeto de la presente invención, no requeriría de personal altamente calificado y reduciría el costo del tratamiento al mismo tiempo que redimiría ai personal médicamente capacitado para enfocarse a realizar los diagnósticos y las prescripciones de las terapias y dar seguimiento a los 5 resultados obtenidos en cualquier serie de aplicaciones en particular.
En consecuencia, existe la necesidad manifiesta de un método y aparato mejorado que acelere y fomente la cicatrización de heridas en sujetos, de manera particular aquellas heridas que han mostrado ser 1G resistentes a otros tratamientos más convencionales, método y aparato que sea sencillo de usar, que no incomode al paciente, que se pueda llevar a cabo con pacientes ambulatorios por personal que no necesita estar altamente capacitado, y que no sea incómodo para el paciente.
15 Existe la necesidad de método y aparato de tratamiento electromagnético de alto beneficio.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
ΞG Esta invención se refiere a un método para tratar lesiones en diferentes tejidos, quemaduras, úlceras cutáneas y miocardio hipoperfundido, pero viable, que incluye la aplicación externa y no invasiva en una zona alejada del sitio de la lesión, de campos electromagnéticos (EMF) de baja frecuencia de características específicas, a un sujeto afectado
Ξ5 por una lesión por quemadura y úlcera, se aplica en condiciones eficaces con la finalidad de acelerar la apoptosis neuronal, la regeneración nerviosa, la activación de células madre, reparar lesiones por quemadura, reparar lesiones en hueso o por úlcera, de intensificar la angiogénesis y la vasculogénesis en diferentes tejidos, y de reforzar el efecto de otras terapias aplicadas de manera paralela. Los EMF adecuados incluyen un componente de campo electromagnético variable en el tiempo generado a frecuencias 5 que van de desde unos cuantos Hertz (más de uno) hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático con una intensidad de cerca de unos cuantos micro Teslas (μT), por ejemplo, en el intervalo de aproximadamente 2 - 5 μT, aproximadamente 20 μT a aproximadamente 100 μT, también aproximadamente 0.3 mT, hasta
10 aproximadamente 0.8 mT. Estos EMF se pueden aplicar solos o en combinación con un campo estático homogéneo de aproximadamente 40, aproximadamente 50 a aproximadamente 70, aproximadamente 80 μT (o aproximadamente 400, aproximadamente 500 a aproximadamente 700, aproximadamente 800 Gauss). A pesar de que en algunos casos las
15 frecuencias medidas dentro de las bobinas varían desde aproximadamente 0.3 hasta aproximadamente 0.8 mT, en aquellas áreas de la piel cercanas a pero no dentro de las bobinas, las intensidades de los EMF se reducen en forma progresiva a niveles de los campos magnéticos ambientales.
ΞD El método y aparato de la presente invención está adaptado, de manera particular, para el tratamiento terapéutico de sujetos afectados por lesiones cutáneas como por ejemplo, quemaduras, heridas internas tales como fracturas óseas, denervación parcial y úlceras, especialmente heridas crónicas, por ejemplo úlceras de pierna por insuficiencia venosa y arterial,
Ξ5 úlceras por presión, heridas que no han sanado, heridas infectadas, tejidos inflamados dolorosos, áreas con perfusión sanguínea inadecuada tales como miocardio hipoperfundido, pero viable, degeneración de vasos sanguíneos, músculo cardíaco y músculo estriado, degeneración de células del sistema nervioso central y periférico y similares que se encuentran presentes ya sea por sí solas o asociadas a otras causas, por ejemplo aterosclerosis, venas varicosas, diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, 5 trauma y similares. Algunas lesiones son resistentes o insensibles al tratamiento con métodos quirúrgicos o conservadores convencionales, no obstante, la aplicación de la terapia de esta invención los hace sumamente sensibles a los tratamientos que anteriormente eran insuficientes. El presente método se puede administrar durante un período de tiempo corto
10 así como largo, exponiendo periódicamente a un sujeto que ya ha recibido el tratamiento, a tratamientos repetidos durante un periodo de tiempo eficaz para reducir la intensidad del dolor, edema, inflamación e infección, para incrementar la angiogénesis, vasculogénesis, regeneración de tejido nervioso, tejido muscular, unión ósea y para estimular al sistema
15 inmunológico propio del sujeto y el proceso de reparación de las heridas en diversos tejidos.
Es un objeto de la presente invención proveer un método de administración de campos electromagnéticos que reduce considerablemente ΞD el tiempo de curación en sujetos que habían mostrado una gran resistencia a los tratamientos médicos convencionales preliminares.
Es también un objeto de la presente invención proporcionar un aparato para la emisión de campos electromagnéticos de frecuencia Ξ5 extremadamente baja.
Es otro objeto de la presente invención proporcionar un aparato para la emisión de campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja que se suministra a un sujeto y produce un incremento en su circulación colatreral.
5 Es otro objeto de la presente invención proporcionar un aparato para la emisión de campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, adecuado para una zona específica del cuerpo del sujeto, a saber, un miembro como un brazo, una mano, el tórax, un píe, una pierna.
10 Es aún otro objeto de la presente invención proporcionar un aparato para la emisión de campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja que tienen componentes específicos constantes y variables que pueden aplicarse ventajosamente en una zona alejada de la
15 herida.
Es también un objeto de la presente invención proporcionar un aparato para la emisión de campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja que estimulan el sistema inmunológico, de manera ΞD preferente las células mononucleares de sangre periférica (PBMC).
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Existen dos formas preferidas de exponer una parte del cuerpo
Ξ5 a los campos magnéticos de la presente invención. La primera forma utiliza un diseño que combina campos magnéticos variables en el tiempo con campos estáticos. Se proporcionan varias modalidades diferentes, portátil o fijo, del aparato de la presente invención para aplicación en el brazo o en el tórax.
La figura 1 , es una vista superior del par paralelo de bobinas 5 Helmholtz, junto con la base independiente alargada tipo riel que le sirve como elemento de sujeción y deslizamiento horizontal.
La figura 2, es una vista en perspectiva del aparato de la figura 1 , donde se muestra el par de bobinas junto con su base y el riel 1Q independiente de deslizamiento.
La figura 3, es una vista lateral de la figura 2 , donde se muestra el carro o tren de desplazamiento horizontal de las bobinas.
15 La figura 4, es una vista en corte transversal de la figura 2, donde se muestra la sección de la base de las bobinas y el riel de deslizamiento.
La figura 5, es una vista en perspectiva del aparato completo, ΞD donde se muestra la plancha rectangular y la carcasa externa que la sujeta y cubre el tren de desplazamiento de las bobinas.
La figura 6, es una vista en sección transversal del aparato completo de la figura 5, donde se muestran la sección de las bobinas, la Ξ5 plancha superior rectangular y la carcasa exterior.
La figura 7, es una vista superior como en la figura 1 ; pero con una plancha rectangular adicional sobre la que se extiende el cuerpo del sujeto.
La figura 8, es una vista lateral del aparato de la figura 5, donde 5 se muestra la manija que une a las dos bobinas, la ranura lateral longitudinal de la carcasa que permite el desplazamiento de las bobinas.
La figura 9, es una vista en perspectiva de una modalidad portátil de la presente invención, adaptado para un miembro como pierna o ID un brazo.
La figura 10, es una vista superior del aparato de la figura 9, donde se muestran las dos bobinas Helmholtz redondas, las cuatro carretillas de desplazamiento, la manija de sujeción y empuje junto con su 15 consola de control y la base de ubicación del miembro del cuerpo.
La figura 11 , es una vista en corte transversal del aparato de la figura 6, donde se muestra el pedestal de sujeción ancho y delgado que se desliza hacia arriba y hacia a bajo el cual descanza en una base plana SO redonda con cuatro carretillas.
La figura 12, es una vista lateral de otra modalidad portátil de aparato de la presente invención, en el cual se coloca un miembro del cuerpo como un brazo, una mano, una pierna o pantorrilla. Ξ5 La figura 13, es una vista en perspectiva del aparato de la figura 12, con un pedestal de tres barrotes que se deslizan hacia arriba y hacia abajo para ubicar el miembro en una posición cómoda, dichos barrotes en la parte inferior tienen una base plana y redonda.
La figura 14, es una vista superior de otra modalidad de 5 aparato de EMF, con un par de bobinas Helmholtz redondas y una plancha plana con extremos redondeados.
La figura 15, es una vista en perspectiva del aparato de la figura 14, con dos bases de pedestal en los extremos, con bases en sección 1G elíptica.
La figura 16, es una vista en corte transversal del aparato de la figura 15, donde se muestra la sección redonda de las bobinas, la sección plana de la plancha y del pedestal, y la sección de la base de los pedestales.
15 La figura 17, es una vista lateral del aparato de la figura 15, que muestra las dos bobinas paralelas, la manija de ubicación entre ambas, la sección de la plancha y los pedestales de sujeción que descanzan sobre las bases elípticas.
ΞD La figura 18, es una vista en perspectiva de las bobinas redondas con su sistema estructural longitudinal de sujeción y corrimiento.
La figura 19, es una vista en corte transversal de las bobinas 25 con su estructura de sujeción y corrimiento.
La figura 20, es una vista superior de las bobinas, las manijas de sujeción y la posición de los largueros de corrimiento o desplazamiento.
La figura 21 , es una vista lateral de las bobinas , las manijas de sujeción y los largueros de corrimiento. 5 La figura 22, es una vista en perspectiva de la base de la plancha, las cejas de acoplamiento con la estructura de las bobinas, los pedestales y bases sobre los que se monta el sistema completo de emisión de campo electromagnético de la presente invención. ID La figura 23, es una vista lateral de la base de la plancha, el acoplamiento con el pedestal y su base al piso.
La figura 24, es una vista superior de la base de la plancha, 15 donde se muestra con detalle la ceja de acoplamiento con la estructura de corrimiento de las bobinas.
La figura 25, es una vista lateral de la base de la plancha, los pedestales sobre los que se acopla y sus respectivas bases al suelo. ΞD Los objetivos y particularidades de la presente invención se podrán apreciar mejor a partir de la siguiente descripción detallada de la invención y de los dibujos que la acompañan.
Ξ5 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MODALIDADES PREFERIDAS
El método y aparato de la presente invención surgió de la inquietud del inventor por mejorar los métodos de la técnica anterior y de varios tratamientos terapéuticos que hasta la fecha han sido insuficientes, y que además requieren de una administración directa en la zona de la lesión, característica que los hace complejos, difíciles de ejecutar y son de manera 5 definitiva inconvenientes para los pacientes.
El inventor de la presente solicitud descubrió de manera sorprendente, que cuando a un sujeto con lesiones cutáneas crónicas y/o heridas internas como por ejemplo fractura ósea, denervación parcial o
ID miocardio hipoperfundido, pero viable, se le suministra un tratamiento aplicando un campo electromagnético (EMF) a una parte del cuerpo de acuerdo con esta invención, las lesiones muestran una activación de la reacción inflamatoria y un restablecimiento de la herida, dando como resultado una reducción drástica de las lesiones sin mayor esfuerzo e
15 incluso, en muchos casos, una cicatrización fácil y/o eliminación total de la herida. Esto ocurre incluso en el caso de lesiones que son resistentes a otras terapias generalmente eficaces. En pacientes con miocardio hipoperfundido, pero viable, la aplicación de los EMF a una parte del cuerpo del sujeto de acuerdo con esta invención, produce un incremento en la
ΞD circulación colateral y en la contracción del miocardio, lo cual se expresa como una adecuada recuperación clínica. Los resultados benéficos obtenidos por el inventor se consiguen sometiendo una zona del cuerpo del sujeto, por ejemplo, un miembro que puede ser un brazo, el tórax, una mano, una pierna o un pie o incluso todo el cuerpo, a la acción de campos
25 electromagnéticos específicos (EMF) que tienen componentes específicos constantes y variables. La experiencia clínica muestra que algunos sujetos con lesiones internas y/o externas desarrollan resistencia a la acción de fármacos y de otras terapias generalmente eficaces para curar heridas después de que éstos se han administrado durante un cierto período de tiempo. Además, existen otras lesiones, heridas internas, tejidos hipoperfundidos, quemaduras y úlceras que permanecen insensibles a esos 5 tratamiento.
El inventor de la presente ha encontrado sorprendentemente, que cuando estos sujetos se exponen a campos electromagnéticos (EMF) externos no invasivos producidos por los aparatos objeto de la presente
ID invención, se vuelven sensibles a los tratamientos previos, y antes de la exposición ineficaces para ellos, por ejemplo, a fármacos y otras terapias que se sabe que son eficaces para curar heridas. Muchos sujetos que se pueden beneficiar con el tratamiento presente tienen historias de infarto al miocardio grave, úlceras de pierna por insuficiencia venosa o arterial,
15 quemaduras, úlceras por presión, heridas quirúrgicas infectadas, fracturas óseas, pérdida de tejido, denervación parcial, perfusión sanguínea inadecuada y tejido blando inflamado doloroso, entre otras enfermedades, que son resistentes o insensibles al tratamiento con métodos quirúrgicos, farmacológicos u otros métodos convencionales disponibles.
ΞD Esta invención emplea campos electromagnéticos especialmente configurados (EMF) de muy baja frecuencia producidos por el aparato objeto de la presente invención, que se pueden aplicar ventajosamente en una zona alejada de la herida. Los EMF de la presente
Ξ5 invención estimulan el sistema inmunológico del sujeto, de manera preferente, las células mononucleares de sangre periférica (PBMC) activadas y de memoria del sujeto, aunque no se excluye la acción de los EMF sobre otros tejidos del cuerpo expuestos a los EMF. La activación del sistema inmunológico del sujeto provoca una respuesta natural que le proporciona a la zona de la lesión y a otras áreas de regulación neuroendocrina de la respuesta inmune, las células, citokinas, factores 5 angiogénicos, osteogénicos y neurales, factores de crecimiento, hormonas y otros inmunomoduladores necesarios, que motivan la reparación terapéutica de lesiones como quemaduras, úlceras de pierna por insuficiencia venosa y arterial, úlceras por presión, heridas crónicas infectadas, áreas internas o externas con perfusión sanguínea inadecuada como por ejemplo miocardio
ID hipoperfundido, pero viable, y similares, pérdida de músculo, fracturas óseas, denervación parcial, tejido blando inflamado doloroso y otras lesiones cutáneas. Los campos electromagnéticos (EMF) de esta invención incluyen campos magnéticos variables en el tiempo, por ejemplo corrientes alternas que oscilan a frecuencias prescritas. En una modalidad de la presente
15 invención, las corrientes alternas se generan en un solenoide con frecuencias que oscilan desde unos cuantos Hertz (más de aproximadamente 1 ciclo por segundo), aproximadamente 10 Hertz, aproximadamente 50 Hertz hasta aproximadamente 100 Hertz, aproximadamente 200 Hertz, aproximadamente 300 Hertz, con intensidades
ΞD máximas de alrededor de 120 Hertz y su resonancia armónica. Estos campos magnéticos variables en el tiempo tienen pequeños campos estáticos asociados, que van de desde unos cuantos micro Teslas (μT), por ejemplo, aproximadamente 2-5 μT, aproximadamente 10 μT, hasta aproximadamente 100 μT, aproximadamente 0.3 mT hasta
E.5 aproximadamente 0.8 mT. Los campos estáticos intensos con una intensidad de aproximadamente 40, aproximadamente 50 hasta aproximadamente 60 μT, aproximadamente 70 μT, aproximadamente 80 μT (400 a 800 Gauss), se generan por medio del movimiento de electrones alrededor de átomos y de electrones en mallas cristalinas dentro de imanes permanentes que se usan en los aparatos de la presente invención colocados alrededor del solenoide o en las bobinas Helmholtz. 5 El aparato objeto de la presente invención logra la reparación del tejido dañado ya sea directamente o en combinación con inmunocitos o de otros tejidos expuestos o bien a través de sustancias producidas por las células, provocando que se reduzca el dolor, edema e infección al mismo
ID tiempo que restituye o estimula la red de señalización mediada por la respuesta inmune del sujeto, lo cual es necesario para incrementar la angiogénesis, vasculogénesis y reparación de la herida. Cuando una parte del cuerpo, por ejemplo, el brazo o el cuerpo entero, se expone a los EMF de esta invención, los PBMC así como otros tejidos, por ejemplo, la piel,
15 músculo, vasos sanguíneos y linfáticos, eritrocitos, hueso, tejido nervioso y matriz extracelular, se encuentran bajo el efecto de los EMF producidos por los aparatos de la presente invención. Bajo esas condiciones, se estimula de manera simultánea a los tejidos expuestos para que secreten productos que actúen a distancia, sobre la herida, tejido hipoperfundido, área parcialmente
ΞD denervada, reparación de una fractura ósea o sobre los centros de regulación neuroendocrina de la respuesta inmune, contribuyendo a la regulación de la reparación de la herida.
De esta manera, la presente invención se relaciona con un
ΞS método y aparato para tratar una lesión del cuerpo asociada con dolor, edema, inflamación, fracturas óseas, denervación parcial y/o infección, mecanismo de reparación de la herida dañado y/o tejido hipoperfundido por ejemplo miocardio hipoperfundido, pero viable, y similares, perfusión sanguínea inadecuada en la zona de la lesión y/o que muestran una respuesta inflamatoria mediada por el sistema inmunológico y un proceso de reparación de tejidos dañados de la herida, que incluye la aplicación de 5 campos electromagnéticos (EMF) eficaces a un sujeto afectado por una lesión, externamente y de manera no invasiva y en un área alejada de la zona de la lesión, dichos (EMF) son eficaces con efecto analgésico, angiogénico, vasculogénico, de crecimiento del tejido nervioso, anti-edema y de reparación eficaz de la herida, que incluyen frecuencias de desde unos
ID cuantos Hertz, de preferencia aproximadamente 0.1 Hz, aproximadamente 1 Hz, aproximadamente 5 Hz, aproximadamente 10 Hz, aproximadamente 20 Hz, aproximadamente 60 Hz, aproximadamente 80 Hz, aproximadamente 100 Hz, aproximadamente 120 Hz hasta menos de aproximadamente 180 Hz, aproximadamente 240 Hz, aproximadamente 300 Hz y componentes de
15 un campo estático con una intensidad mínima de desde unos cuantos microTeslas, por ejemplo aproximadamente 2-4 μT, aproximadamente 10 μT, aproximadamente 50 μT, aproximadamente 100 μT, hasta aproximadamente 0.3, aproximadamente 0.4, aproximadamente 0.5, aproximadamente 0.6, aproximadamente 0.7, aproximadamente 0.8 mT. Los
ΞD EMF se pueden aplicar solos o en combinación con un campo estático de aproximadamente 40, aproximadamente 50 hasta aproximadamente 70, aproximadamente 80 μT (o aproximadamente 400, aproximadamente 450, aproximadamente 500, aproximadamente 550 Gauss hasta aproximadamente 600, aproximadamente 650, aproximadamente 700,
25 aproximadamente 800 Gauss).
En la presente invención, el aparato que produce los EMF está adaptado para aplicar los campos al miembro de un sujeto, es decir a un brazo o a una pierna y en algunos casos a una mano o a un pie, al tórax o a otras partes del cuerpo del sujeto, incluso al cuerpo entero. El campo electromagnético se puede administrar durante diversos periodos de tiempo, 5 incluyendo desde aproximadamente 5 minutos hasta aproximadamente 7 horas por aplicación. En una modalidad preferida, la administración de los campos electromagnéticos (EMF) se lleva a cabo en un periodo de tiempo efectivo para exponer a los EMF el volumen sanguíneo total del sujeto por lo menos una vez. Este procedimiento garantiza que todo el volumenD sanguíneo se expone a los EMF y el efecto inductivo impartido a todas las células presentes en la corriente sanguínea, de manera particular, sobre las células mononucleares de sangre periférica activadas y de memoria y sus células progenitoras. 5 A pesar de que en muchos casos una sola aplicación de los campos electromagnéticos (EMF) es suficiente, la aplicación se puede repetir tantas veces como sea necesario. De preferencia una vez por semana, dos veces por semana, 3, 4, 5, 6 y 7 veces por semana y hasta aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 semanas e incluso algunos meses yD años. Además, el método también incluye la reaplicación periódica de los EMF.
Los campos electromagnéticos de la presente invención se pueden aplicar como adyuvantes para el tratamiento de enfermedades y5 padecimientos asociados con y/o ocasionados por y/o que originen, lesiones del cuerpo. En todos los casos, se puede suministrar una cantidad suficiente de aplicaciones de campos electromagnéticos (EMF) hasta que la lesión se alivie y/o sane por completo. Entre las lesiones que se pueden tratar con el aparato de la presente invención se encuentran las heridas crónicas, denervación parcial, pérdida de tejido muscular, fracturas óseas, quemaduras, lesiones ocasionadas por perfusión sanguínea inadecuada 5 como por ejemplo miocardio hipoperfundido pero viable y similares, las lesiones derivadas de una cirugía inadecuada y de diferentes tipos de problemas venosos, arteriales y vasculares, incluyendo úlceras arteriales y venosas.
ID La aplicación de campos electromagnéticos es adecuada para aumentar el efecto de un tratamiento aplicado a una lesión del cuerpo asociada con dolor, edema y/o inflamación. En muchos casos, un paciente en el cual un tratamiento previo fue ineficaz, se vuelve más sensible al mismo tratamiento después de una serie de aplicaciones de campos
15 electromagnéticos (EMF). De esta forma, el aparato y método de la presente invención incrementa la respuesta al tratamiento, lo cual, a su vez, tiene como resultado una alivio de la lesión del cuerpo y del dolor, edema y/o inflamación asociados.
2D El método y aparato de la presente invención tiene un valor particular para los sujetos que se han vuelto resistentes a algún agente usado para tratar un trastorno o padecimiento ya que la aplicación de los campos electromagnéticos (EMF) restituye la capacidad de los tratamientos farmacéuticos o quirúrgicos, de mejorar la salud y movilidad del sujeto.
25 Algunos ejemplos de esa clase de tratamientos son angioplastia, cirugía, safenectomía, injertos de piel, unión de la herida, puntadas, vendajes, terapia con antihipertensivos, administración de composiciones farmacéuticas, cuidado de enfermeras y aseo total de la lesión, entre otros. Algunos ejemplos de composiciones farmacéuticas que típicamente se administran a pacientes afectados por la clase de lesiones descritas previamente son bloqueadores del dolor, agentes antiinflamatorios, 5 antibióticos, flavonoides, activador tisular del plasminógeno, ácido acetilsalicílico, ketanserina, óxido de zinc, hidrocoloides, alginatos, espumas, hidrofibras, geles, mezclas con colágeno, plata, sistemas de compresión, análogos de prostaciclina, prostanoides, fármacos venotónicos, agentes fibrinolíticos y trombolíticos, dietas y similares. Estos agentes también seD pueden administrar al mismo tiempo con o de manera subsiguiente a la administración de los EMF, de acuerdo con esta invención.
A continuación se describirán las modalidades preferidas de la invención haciendo mención de los dibujos, de manera que esto facilite la5 comprensión de esta invención. El tratamiento presente se puede aplicar con el aparato de la invención ilustrado a modo de ejemplo en las figuras, 1-17. Los diseños de las diversas modalidades del presente aparato se derivan de las observaciones realizadas en pacientes con problemas similares, que fueron expuestos a los campos magnéticos variables en el tiempo de estaD invención, ya sea solos, o en combinación con campos estáticos.
En las modalidades preferidas, de manera particular, del aparato empleado muchas veces con éxito, se eliminan los imanes permanentes pero se mantienen los campos electromagnéticos variables en5 el tiempo. Otra modalidad proporciona un aparato con bobinas envolventes que forman una cámara interna lo suficientemente grande como para exponer a un campo magnético una parte del cuerpo humano, por ejemplo desde el límite superior de la aorta hasta el límite inferior del hígado y bazo, dentro de la cámara. De esta manera, se pueden aplicar campos magnéticos variables en el tiempo con las mismas características a los vasos sanguíneos y linfáticos grandes: aorta, vena cava y ducto torácico, así como 5 a los depósitos sanguíneos y linfáticos grandes: corazón, pulmón, hígado, bazo y ganglio paravertebral, de los pacientes. Este tratamiento expone simultáneamente una gran cantidad de células mononucleares de sangre periférica a los campos electromagnéticos y reduce el tiempo de tratamiento. Estas modalidades del aparato fueron diseñadas para proporcionarle al ID paciente una posición cómoda durante la exposición a los campos magnéticos
Aún en otra modalidad del aparato de la invención, las características de los campos magnéticos variables en el tiempo son las
15 mismas que las del descrito previamente, pero están generadas mediante, por ejemplo, dos bobinas paralelas, por ejemplo bobinas Helmholtz. Las bobinas producen campos electromagnéticos cuyas líneas de campo se encuentran en el espacio interno de las mismas. Esta modalidad se puede emplear para exponer una parte o todo el cuerpo humano a las líneas de
ΞD campo magnético variable en el tiempo que corren de manera paralela al eje del cuerpo, estando el paciente recostado una plancha horizontal, fabricada con material no magnético.
En otras modalidades adicionales de la invención, los campos
25 electromagnéticos de esta invención se pueden generar en dos formas diferentes. Una forma consiste en generar los campos electromagnéticos modulando ondas continuas de aproximadamente 27.12 Mhz que transportan energía eléctrica y magnética a través del espacio (onda transportadora) en las mismas frecuencias o en frecuencias similares a las de la presente invención (por ejemplo: una antena para concentrar los campos electromagnéticos de la presente invención en cualquier dirección). 5 La otra forma es modulando campos electromagnéticos de elevada intensidad y frecuencia (ondas transportadoras) similares a los campos electromagnéticos producidos por una bobina Tesla, en frecuencias iguales o similares a las empleadas en la presente invención. En este último caso, los campos electromagnéticos que viajan a través del espacio pueden ID alcanzar a un paciente que se encuentre recostado en una cama o sentado, sin tener que estar unido al aparato.
Las modalidades de la presente invención permiten la exposición a los EMF de una parte del cuerpo o del cuerpo entero, tal como 15 se muestra en las Figuras 1-17. En este diseño, los principales vasos sanguíneos (aorta y vena cava), el ducto torácico, los nodulos linfáticos paravertebrales y los principales depósitos sanguíneos (hígado, bazo, pulmón y corazón) se pueden exponer en forma simultánea a los EMF (no se muestra), reduciendo el tiempo de exposición del paciente.
2D En referencia a la figura 1 , que muestra la vista superior de la alineación Helmholtz de las bobinas que conforman el aparato (1 ) objeto de la presente invención el consta de un par de bobinas paralelas (4) de 625 vueltas cada una y que tienen una carcasa de material no magnético en
25 forma de cuadrilátero redondeado, con un diámetro de 80 cm y una separación de 40 cm entre ellas, dichas bobinas tienen una manija (3) en los costados verticales que une a ambas y además funciona como asa de sujeción para que el operario deslice horizontalmente las bobinas a la posición adecuada para irradiar el miembro o parte del cuerpo que se desea exponer al campo magnético, dichas bobinas están montadas sobre una base deslizable que no se muestra y la cual se mueve a lo largo de las 5 superficies horizontales (7) o cejas del riel, siguiendo la base la ranura central guía longitudinal (5) que se encuentra en el centro de la superficie plana superior y longitudinal (6), en el extremo opuesto de está superficie se encuentra un tope distal (8) que evita que las bobinas (4) se deslicen más allá del espacio definido por la superficie (6); las superficies (6) y las cejas
ID (7) forman parte de una base longitudinal tipo riel de deslizamiento sobre el cual se mueve el carro el cual soporta las bobinas Helmholtz que producen las lineas de campo magnético de baja frecuencia usadas en la presente invención. El aparato de la presente invención genera campos electromagnéticos variables en el tiempo y estáticos de muy baja frecuencia,
15 desde 1 y hasta 300 Hz, con intensidades desde 2 micro teslas y hasta 0.8 militeslas, dichos campos se administran durante diversos periodos de tiempo, el cual debe ser suficiente para exponer el volumen sanguíneo total del sujeto. Dichos campos electromagnéticos son de muy baja frecuencia y aplicación local para rehabilitar y promover la regeneración de piel y tejido
2D nervioso.
En la figura 2, se muestra una vista en perspectiva (2) que corresponde a los elementos de la figura 1 , donde las bobinas Helmholtz (4) con su respectiva manija (3) de posicionamiento se ubica sobre la base 25 deslizable (20) de forma rectangular y abertura central inferior en forma de "U" invertida, la cual a su vez, está montada sobre cuatro ruedas (21) ubicadas en los bordes inferiores de cada una de las caras laterales de dicha base y de éste modo forman un carro de deslizamiento que se mueve en la dirección horizontal bajo la acción del operario que la jala por medio de la manija (3), dicho movimiento se realiza sobre la superficie plana horizontal (7) de las cejas de la base longitudinal tipo riel (22); el riel, la base de las 5 bobinas y las ruedas de la misma están fabricadas en material no magnético. El operario puede deslizar las bobinas en la dirección horizontal hacia la izquierda y hacia la derecha, con este movimiento coloca las bobinas en el lugar adecuado para el tratamiento de la afección. D La figura 3, es una vista lateral del aparato sin la plancha y se define el grosor (50) de la base del riel, también su altura (51), así como la sección del tope de extremo (8); el conjunto de bobinas (4), manija (3), base (20) de bobinas y carretillas (21) que en conjunto forman el carro (40) que se mueve en dirección longitudinal de la base.5 La figura 4, es un corte transversal de la posición de las bobinas en la figura 2, donde se muestra el espacio hueco o túnel (41) definido por las mismas, en dicho espacio se coloca la plancha (30) de la figura 3; aquí se define claramente la posición del carro de deslizamientoD (40) formado por la base (20) de las bobinas y las carretillas (21) unidas a la parte inferior de dicha base y que se deslizan a lo largo de las superficies (7) del riel (22), accionadas por una fuerza ejercida en las manijas (3).
La figura 5, es una vista en perspectiva del aparato de la5 presente invención en donde ahora el carro (40) y la superficie de rodamiento (7) se encuentran cubiertas por una carcasa (60) en forma de prisma rectangular con ranura longitudinal superior (61) en las caras laterales alargadas, dicha ranura, define un espacio lateral por donde se desliza el conjunto de bobinas Helmholtz (4) para cubrir en su movimiento parte del espacio de la plancha superior (30) que es donde se acuesta el sujeto; la carcasa exterior (60) descanza sobre el grosor de la base del riel 5 (50). La plancha (30) tiene una longitud mayor que la base del riel ysobrepasa los límites definidos por la carcasa exterior, con el fin de que el sujeto quede acostado de manera cómoda. El aparato puede estar fabricado de madera, plástico u otro material no magnético, para evitar cualquier interferencia con la aplicación de un campo electromagnético a una parte del ID cuerpo de un paciente.
La figura 6, es una vista en corte transversal del aparato de campo magnético armado completo, en referencia a las bobinas (4) se forman con cuatro lados curvos, a saber, dos verticales (82) y dos
15 horizontales (81), dichos lados se unen en cuatro aristas redondeadas (80), y así de esta manera, forman el espacio vacío (41) donde pasan las líneas del campo magnético producidas por las bobinas, en este mismo espacio, también se coloca el cuerpo o miembro del sujeto el cual se va a someter al flujo de líneas de campo magnético; dicho sujeto se acuesta sobre la
2D plancha (30) y las bobinas se deslizan de manera manual en una dirección paralela al cuerpo del sujeto, la acción de deslizamiento se hace a través de las manijas laterales (3). Como es de apreciarse, la plancha (30) y su base (70) con bordes inclinados se encuentran dentro del espacio interno definido por las bobinas; se aprecia también, que la plancha descanza sobre la
25 carcasa externa (60) y el conjunto completo sobre el piso a través de la base (50). El aparato descrito en las figuras 1 y 2, tiene además una plancha (30) de material no magnético que se muestra en la vista superior correspondiente a la figura 7, dicha plancha se coloca encima de la base de las bobinas (4) y pasa a través del espacio interno definido por las mismas. En dicha plancha se extiende de manera cómoda el cuerpo del sujeto en posición acostado horizontal, y tomando las bobinas por medio de la manija (3) se deslizan a cierta posición conveniente para someter un miembro del cuerpo a las líneas de campo magnético producidas por las bobinas. La figura 8, es una vista lateral del aparato de la figura 5, donde se muestra la ubicación de la carcasa externa (60) con respecto a la base del riel (50), también la ubicación de la ranura lateral longitudinal que está habilitada para permitir el paso del lado inferior de las bobinas y efectuar el deslizamiento horizontal de las mismas; también se muestra el grosor de la plancha (30) y la base (70) con bordes inclinados sobre la cual se asienta dicha polancha. Las bobinas pueden recorrer toda la distancia horizontal permitida por la ranura (61 ). La plancha y su base respectiva es más larga que la longitud de la carcasa, dicha plancha se extiende más allá de los límites definidos por los extremos de la carcasa que cubre la base tipo riel.
La figura 9, es una vista en perspectiva de otra modalidad de la presente invención en donde el aparato es una versión portátil (90) en donde el sujeto puede colocar un miembro como un brazo o una pierna, esto sin moverse del lugar donde se encuentre, así también, se pueden exponer a los campos magnéticos los pacientes que por alguna razón estén imposibilitados para moverse por sí solos; esta modalidad consta de dos bobinas Helmholtz circulares (91) en forma de anillo redondeado, dichas bobinas están sujetas por un aro semicircular (92), paralelo a las mismas y colocado entre los bordes internos de ambas, el espacio, el aro a su vez, está sostenido por un pedestal telescópico plano y ancho dividido en dos secciones, la superior (93) que se puede deslizar dentro de la sección 5 inferior más gruesa (94) que está unida a la base circular plana y redonda (95) con borde en forma de anillo, la cual a su vez está montada sobre cuatro carretillas (96) distribuidas a una distancia angular uniforme sobre la superficie externa del anillo que conforma la base; en el interior de las bobinas se define un espacio que aloja un soporte plano y cóncavo (97), conD dos bordes rectos y dos extremos en forma de sección de elipse sobre la cual se coloca el miembro del cuerpo que va a ser sometido al campo magnético; en la parte superior y en la superficie interna de las bobinas se coloca otro medio de sujeción para las mismas, que consta de un elemento de sujeción alargado y perpendicular a las bobinas en cuyo extremo exterior5 tiene el panel de control (99) y la manija de desplazamiento del aparato; dicho soporte (100) es una solera alargada que se coloca perpendicular a las bobinas y que se extiende más allá de uno de los bordes externos de una de ellas, en dicha extensión se coloca un panel de control (99) con pantalla y de forma cuadrada, en el extremo tiene una manija redonda de formaD semicircular (98) en la que se ejerce una fuerza para desplazar el aparato. El aparato se coloca a la altura y distancia adecuada para que el sujeto acostado o sentado se someta al campo magnético producido por las bobinas, el sujeto coloca el miembro (brazo, pie, mano, pierna) sobre la superficie (101 ) y se pone a funcionar el aparato.5 La figura 10, es una vista superior del aparato de la figura 9, donde en primer plano aparecen el par de bobinas redondas (91) en una disposición Helmholtz (paralelas), la solera de soporte (100) colocada en la superficie interna de las bobinas y que sujeta el panel de control (99) y la manija de desplazamiento (98), la superficie de soporte de miembro (97) en vista superior presenta una superficie cóncava (101) en forma de semi- 5 elíptica, el soporte (92) intermedio entre las bobinas sujeta el aparato hasta la base, la cual a su vez está unida a las cuatro carretillas (96) que desplazan al conjunto hasta donde se requiera su uso, el desplazamiento se efectúa al ejercer una fuerza de empuje en la manija (98) colocada en un extremo de la parte superior del dispositivo.
ID La figura 11 , es una vista lateral del aparato de la figura 9, con el panel de control (99), la manija de desplazamiento (98), las bobinas Helmholtz (91), el soporte (97), el soporte (110) de la charola (97), conjunto que a su vez es soportado por el pedestal plano (93) que se puede deslizar a
15 través de la abertura (111 ) para alcanzar una posición cómoda de uso con respecto a la altura; el pedestal plano (94) que descanza sobre la base redonda (95) y todo el conjunto del dispositivo montado sobre cuatro carretillas (96) con las que se desplaza dicho dispositivo.
2D La figura 12, es una vista lateral de otra modalidad del dispositivo de la paresente invención, el cual consta de una sola bobina (120) en forma de semi círculo, abierta en dirección hacia arriba y soportada por tres (barrotes) pedestales tubulares (121) que a su vez se deslizan dentro de otros tres pedestales tubulares de diámetro mayor (123), la
25 disposición de pedestales tubulares divididos en dos secciones, inferior y superior es para regular la altura de ubicación de la bobina; en el extremo superior de éstos últimos pedestales se coloca una solera horizontal de soporte (122) que mantien en posición a dicho conjunto de pedestales tubulares que descanzan sobre una base en forma de disco delgado (124); el pedestal central conduce el cable de alimentación (125) de la bobina. Este dispositivo es de constitución ligera, ocupa un espacio reducido y 5 sumamente portátil adecuado para viaje.
La figura 13, es una vista en perspectiva del dispositivo de la figura 12, en donde la bobina (120) está montada sobre el conjunto de tres pedestales tubulares (121) que se deslizan hacia arriba y hacia abajo a
ID través de las abaerturas tubulares (131) de los pedestales inferiores (123), los cuales están sujetos por medio de la solera horizontal (122) en el extremo superior y por el extremo inferior se sujetan por medio de la base en forma de disco (124), la cual en tiene una manija rectangular (130) que sirve para transporte y posicionamiento en la dirección vertical para la posición de
15 uso del dispositivo.
La figura 14, es una vista superior (140) de una de las modalidades de la presente invención que consta de dos bobinas Helmholtz circulares en forma de anillo redondeado (141) y una plancha (142) corta con D extremos redondeados semi-circulares, en la que se puede extender el sujeto de una manera cómoda.
La figura 15, es una vista en perspectiva del aparato completo de la modalidad mencionada en la figura 14, se muestran las bobinas
25 Helmholtz (141) en su posición definitiva de uso, donde contienen en su interior a la plancha (142), dicha plancha montada a su vez en una base con estructura (no mostrada) que sujeta a las bobinas y todo el conjunto de elementos antes descrito se coloca sobre dos pedestales verticales de extremo (143) y cada uno con una plataforma o base oval o elíptica (144), la cual se coloca sobre el piso. Las bobinas pueden moverse en la dirección horizontal paralela a la plancha donde se acuesta el sujeto que va a ser 5 sometido al campo magnético producido por las bobinas.
La figura 16, es una vista en corte transversal del aparato de la figura 15, en donde se muestra la posición de las bobinas (141) con respecto a la plancha (142), las cuales se montan sobre el pedestal (143) y ésteD último a su vez sobre la base (144) en el piso. La plancha (142) está alojada en el espacio interno definido por las bobinas, las cuales pueden desplazarse en una dirección paralela a la longitud de la plancha.
La figura 17, es una vista lateral (170) del aparato de la figura5 15, donde las bobinas (141) se mueven en la dirección horizontal y paralela a la plancha (142) por medio de la fuerza ejercida por el operario sobre la manija lateral (171), lo cual ocaciona que las bobinas se deslicen sobre el sistema de rieles internos (no mostrados) dentro de la base (172) de la plancha longitudinal (142), las bobinas tienen un soporte inferior alargadoD que se monta sobre la estructura (173) la cual sujeta desde borde a borde externo del par de bobinas; todo el conjunto antes decrito se sostiene por medio de los pedestales de extremo (143) y las bases (144).
La figura 18, es una vista en perspectiva (180) de las bobinas5 (141) y su sistema de sujeción (181) y deslizamiento (182) ubicado en la parte inferior de la superficie interna de las bobinas que se mantienen en posición paralela y separadas la distancia adecuada por medio de las manijas laterales (171) y las estructuras angulares de fijación (181).
La figura 19, es una vista en corte transversal de lasa bobinas (141) y su sistema de fijación (181) con un elemento de sujeción adicional 5 (190) ubicado en la parte inferior de la superficie interna de las bobinas.
La figura 20, es una vista superior del conjunto de bobinas (141), las manijas de sujeción (171), la estructura de sujeción (181) y los dos pares de largueros de corrimiento (182), los cuales cada uno consta de dosD soleras alargada paralelas con espacio intermedio, para que en el mismo pueda correr una ceja metálica fija a otro elemento estructural sobre el cual se monta este conjunto.
La figura 21 , es una vista lateral del para de bobinas (141) con5 su manija de sujeción (171), elemento de sujeción adicional (190) en la parte baja del borde externo de las bobinas, también el perfil de los largueros del sistema de corrimiento (182) de las bobinas cuando se ejerce una fuerza en las manijas (171) para ubicarlas en la posición adecuada para la exposición del campo magnético producido.D La figura 22, es una vista en perspectiva (220) de la base (172) de la plancha, la cual a su vez posee los elementos de acoplamiento con el conjunto de las bobinas de la figura 18, a saber, las cejas (222) donde acoplan los elementos de corrimiento (182) sujetos a las bobinas para que5 las mismas se puedan deslizar en la dirección horizontal a lo largo de la plancha, también se muestran las cejas verticales longitudinales que se encuentran en la superficie inferior de la base de la plancha, las cuales se acoplan a los pedestales inferiores de extremo que sujetan todo el conjunto de bobinas y plancha .
La figura 23, es una vista en corte transversal de la base
5 estructural (172), se muestran los elementos de sujeción (230) o cejas verticales longitudinales de la base alargada donde acoplan los pedestales verticales (143) y que junto con su base (144) le dan soporte a todo el sistema. D La figura 24, es una vista superior de la base estructural (172) de la plancha donde se muestra el detalle de las cejas de acoplamiento (222) con los largueros de corrimiento (182), los largueros estructurales y de sujeción (230) con los pedestales, dichos largueros son cejas verticales que se extienden hacia abajo; también se muestra el perfil externo de la base5 donde se acopla la cara inferior de la plancha.
La figura 25, es una vista lateral de la base (172) de la plancha y los pedestales de extremo (143) que descanza sobre las bases de pedestal (144); así también se muestra la estructura auxiliar de sujeción deD las bobinas (173).
Para las modalidades propuestas en la presente invención es necesario usar dos configuraciones de bobinas de Helmholtz, a saber, dos bobinas de 80 cm de diámetro y 40 cm de separación, dos bobinas de 30 cm5 de diámetro y 15 cm de separación; la sección transversal de la primera es de 5.25 cm X 5.25 cm con 625 vueltas de alambre magneto de calibre 12, con una inductancia de 628.77 m H. La sección tranversal de la segunda modalidad es de 2.12 cm X 2.12 cm con 625 vueltas de alambre magneto calibre 20, ordenada en 25 capas de 25 vueltas por capa, con una inductancia de 221 mH.
5 Esta configuración de bobinas produce campos electromagnéticos de muy baja frecuencia desde 1 y hasta 300 Hz, con intensidades de 2 micro teslas y hasta 0.8 militeslas.
La geometría estándar de una bobina Helmholtz es un par deD bobinas paralelas separadas una distancia igual a su radio y en fase. El campo generado es la suma de los campos generados por las dos bobinas separadas, el cual resulta ser un campo muy uniforme en el centro de las bobinas, se necesita una magnitud de campo de 36.38 Gauss en el centro de las dos bobinas Helmholtz de 80 cm de diámetro.5 Se tienen cuatro configuraciones básicas para un estimulador magnético, objeto de la presente invención, a saber:
Estimulador magnético a 60 Hz de onda senoidal, que constaD de una fuente de poder a 120 volts y 60 Hz (energía de línea de suministro residencial), interruptor, transformador y la bobina de industancia.
Estimulador magnético a 120 Hz onda senoidal pulsante, que consta de una fuente de poder a 120 Volts y 60 Hz, interruptor,5 transformador, rectificador de onda completa y la bobina de industancia.
Estimulador magnético corriente directa (campo estático), que consta de una fuente de poder de 120 Volts y 60 Hz, interruptor, transformador, rectificador de onda completa, capacitor y la bobina de inducción.
5 Estimulador magnético con selector mecánica de intensidad de campo, que consta de fuente de poder a 120 Volts y 60 Hz, interruptor, transformador con derivaciones, interruptor mecánico y la bobina de inducción.
ID Para tratar a un paciente afectado por lesiones cutáneas o heridas internas de acuerdo con el método de esta invención, el miembro del paciente (por ejemplo una mano o parte de un brazo) simplemente se puede introducir y extenderlo parcialmente a través del túnel formado por las bobinas. Entonces se enciende la fuente de poder para suministrarle una
15 corriente eléctrica al solenoide o las bobinas Helmholtz. Las líneas de flujo producidas por los campos magnéticos generados dentro del túnel y que incluyen líneas de flujo magnético tanto variable como estático. Se ha encontrado que el tratamiento es más eficaz cuando el campo electromagnético se aplica a frecuencias extremadamente bajas de desde
2D más de 1.0 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz. El contenido espectral de las frecuencias del campo magnético variable en el tiempo es más elevado alrededor de aproximadamente 120 Hz y su resonancia armónica. Estas frecuencias tienen un componente de campo estático con una intensidad de aproximadamente 0.3 a aproximadamente 0.8 μT valores
25 rms (root mean square) y esos EMF se pueden emplear solos o en combinación con un campo estático homogéneo de aproximadamente 40 a aproximadamente 80 μT (aproximadamente 400 a aproximadamente 800 Gauss). De esta manera, hay dos campos estáticos: uno se genera juntamente con el campo magnético variable en el tiempo y de preferencia tiene una densidad de flujo magnético baja, de unos cuantos microteslas hasta un máximo de aproximadamente 0.3 a aproximadamente 0.8 mT(rms) 5 y el segundo tiene una mayor densidad y está proporcionado por los imanes permanentes con una densidad de flujo magnético de aproximadamente 40 a aproximadamente 80 μT, que es equivalente a aproximadamente 400 a aproximadamente 800 Gauss. Tal como se indicó previamente, la aplicación de campos magnéticos variables en el tiempo con frecuencias queD oscilan de desde unos cuantos Hertz (más de uno) hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de campos estáticos que tienen una intensidad de aproximadamente 0.3 a aproximadamente 0.8 mT utilizados solos o con la aplicación simultánea de un campo estático homogéneo de aproximadamente 40 a 80 μT o aproximadamente 400 a5 aproximadamente 800 Gauss, constituye una característica esencial (crítica) del método de esta invención.
Los efectos de reparación de heridas, regeneración del tejido nervioso, angiogénesis, regeranción del tejido muscular, activación deD células de sistema inmune y de células madre del presente método y aparato observados en los pacientes, se obtienen por medio de la aplicación de los campos electromagnéticos variables en el tiempo descritos en esta solicitud, ya sea solos o en combinación con campos electromagnéticos estáticos. No obstante, por lo general cada componente por separado y5 combinado, evidencia diferentes grados de acción sobre la proliferación de células mononucleares de sangre periférica (PBMC). Dichas componentes muestran diferentes grados de acción sobre la proliferación de células, evidenciados cuando se aplican diferentes tipos de campos magnéticos a las PBMC obtenidas de sujetos normales (el control de proliferación celular de 100% son PBMC estimuladas para proliferar con fitohemaglutinina sin la presencia de ninguno de los campos magnéticos(EMF de esta invención). La 5 aplicación de una combinación de campos estáticos y campos variables en el tiempo produjo un incremento del 11.1 % en la proliferación de PBMC (P<0.001 Test "T" de Student), la aplicación de un campo magnético variable en el tiempo simplemente produjo una reducción de 67% en la proliferación de PBMC (P < 0.001 Test "T" de Student) y la aplicación de un campoD estático solo no tuvo ningún efecto significativo sobre la proliferación de PBMC.
De preferencia, los campos magnéticos se aplican al miembro del paciente durante un período de desde aproximadamente algunos5 minutos hasta aproximadamente ocho horas, con la finalidad de obtener el máximo beneficio del tratamiento. El tiempo de exposición preferido se calculó de tal forma que un volumen sanguíneo equivalente al volumen sanguíneo total del paciente se expone al campo magnético por lo menos una vez. La frecuencia de exposición puede variar desde un máximo deD aproximadamente 30 minutos a aproximadamente siete horas por día, hasta un mínimo de aproximadamente 30 minutos por semana, dependiendo de la reparación de la lesión y de la cicatrización de la herida observada. Los tiempos de exposición se reducen 20 veces al aplicar los campos electromagnéticos en el tórax en donde circula más sangre que en el brazo.5 En los siguientes ejemplos se ilustra el efecto de los EMF de acuerdo con la presente invención, aplicados sobre células mononucleares de sangre periférica (PBMC) aisladas con la finalidad de modular sus patrones de proliferación, sus efectos sistémicos in vivo, y la aplicación de campos magnéticos externos variables en el tiempo, solos o en combinación con un campo magnético estático, para el tratamiento de pacientes con 5 úlceras cutáneas crónicas, heridas crónicas, miocardio hipoperfundido pero viable, fracturas óseas y denervación parcial.
Los siguientes ejemplos ilustran la efectividad del método de esta invención. Estos ejemplos, no obstante, solamente tienen carácter ID ilustrativo de esta invención y no están elaborados para limitar el alcance de la misma.
EJEMPLOS
15 EFECTO IN VITRO Los siguientes experimentos muestran el efecto de los campos electromagnéticos (EMF) sobre las células mononucleares de sangre periférica (PBMC), aplicados de acuerdo con la presente invención.
2D Ejemplo 1 : Efectos ¡n vitro de diferentes campos electromagnéticos sobre la proliferación de las PBMC.
Se obtuvieron células mononucleares de sangre periférica
25 (PBMC) mediante una punción en la vena y se fraccionaron en un gradiente de ficol. La fracción que contenía las PBMC se lavó 3 veces y se volvió a suspender en suero fisiológico tampón de fosfatos hasta una concentración final de 5 x 106 células/ml. Se tomaron alícuotas de PBMC, 0.2 mi de alícuotas de 5 x 106 células/ml, más 1 m/ml de fitohemaglutinina y se colocaron en tubos Eppendorf. Se formaron cuatro subconjuntos (tres tubos por subconjunto). El primer subconjunto se protegió para evitar exposición a 5 los campos magnéticos. El subconjunto 2 se expuso a la combinación de campos electromagnéticos variables en el tiempo y campos estáticos de acuerdo con esta invención. El subconjunto 3 se expuso solamente a los campos electromagnéticos variables en el tiempo de acuerdo con esta invención y el subconjunto 4 se expuso solamente al campo estático de ID acuerdo con esta invención. Se prepararon cuatro subconjuntos sin fitohemaglutinina (control) y se colocaron bajo las mismas condiciones experimentales.
Todos los tubos se incubaron a un temperatura de 37 °C en
15 una incubadora de C02 con humidificador (incubadora de doble cámara CO2 con camisa de agua (Forma Scientific Mod. 3325). Después de un periodo de incubación de 58 horas, se añadió 3H-timidina (concentración final de 5-6 /mM) a todos los tubos y se incubaron durante 14 horas adicionales. Todos los tubos se cosecharon a las 72 horas y se lavaron haciendo pasar su D contenido a través de papel filtro de fibra de vidrio con un cosechador de células (Skraton, Tranby, Norway). La incorporación de 3H-timidina se determinó empleando un contador de centelleo de líquidos (Beckmann ModLS 6000 SE). Se obtuvo el promedio del número de cuentas por minuto por triplicado en cada muestra. La viabilidad celular siempre fue mayor de
25 90% determinada en base de exclusión con azul trypan.
La combinación de campos electromagnéticos variables en el tiempo y estáticos produjo un incremento del 11 % en la proliferación de PBMC (P < 0.001 Test "T" de Student). Los campos electromagnéticos variables en el tiempo solos produjeron una reducción de aproximadamente 67% en la proliferación celular (P < 0.001 Test "T" de Student). Los campos 5 estáticos no tuvieron efecto alguno sobre la proliferación de PBMC. Por consiguiente, los experimentos in vitro demostraron un efecto de los campos magnéticos sobre PBMC aisladas diferente para cada tipo de campo magnético o su combinación.
ID EFECTO IN VIVO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD
Ejemplo 2: Efecto de los EMF sobre las heridas del cuerpo.
(Estudio de seguridad y de tolerancia)
15 Debido a que los campos electromagnéticos atraviesan los tejidos biológicos, también producen efectos ¡n vivo sobre las PBMC en circulación. Se observaron los efectos in vivo de los campos electromagnéticos variables en el tiempo de esta invención solos o en
2D combinación con campos estáticos, sobre heridas crónicas cutáneas incluso después de aproximadamente treinta minutos a una hora de exposición a los EMF de esta invención de una parte del cuerpo situada en un lugar alejado de la zona de lesión. En este periodo de tiempo, es común observar el secado de la lesión y una reducción de su diámetro.
25 Los campos magnéticos generados por medio del aparato descrito en esta solicitud se encuentran por debajo de los límites de exposición recomendados como seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, debido al hecho de que se trata de un procedimiento pionero, se llevó a cabo el siguiente estudio con la finalidad de ilustrar la seguridad de la aplicación externa de los campos magnéticos 5 de esta invención sobre seres humanos. Después de suscribir una carta de consentimiento voluntario para participar en el protocolo del campo magnético, cada paciente fue sometido a una historia clínica completa, examen físico, química sanguínea, conteo de células sanguíneas y análisis de orina antes de aplicar la primera exposición al campo magnético. Se
ID realizó un electrocardiograma y se midió la presión arterial antes, durante y después de la exposición al campo electromagnético. Se formaron tres grupos de voluntarios. El primer grupo se expuso a los campos electromagnéticos (EMF) durante 30 minutos por día, el segundo grupo durante 30 minutos dos veces por semana y el tercer grupo durante 30
15 minutos una vez por semana. Se dio seguimiento a estas tres cohortes durante un año, sin que se presentaran reacciones adversas negativas.
En los últimos tiempos, más de 100 pacientes se han expuesto de una a siete horas por día, siete veces por semana a campos magnéticos 2D externos, según el método de esta invención.
Durante el curso de esos tratamientos, no se observaron efectos secundarios adversos o negativos en ninguno de estos pacientes durante o después del periodo de exposición a los EMF. La aplicación de 25 EMF mediante el método y aparato de esta invención no mostró efectos en sus electrocardiogramas, incluso en los pacientes que presentaban enfermedad cardiaca. Este tratamiento tampoco tuvo ningún efecto adverso sobre la función o conducción motora y sensorial.
CONCLUSIONES
5 Los ejemplos anteriores muestran que la aplicación de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos, de acuerdo con el método de esta invención, ya sean solos o en combinación con otro tratamiento médico y quirúrgico, sanan las lesiones del cuerpo en pacientes que anteriormente no respondían al tratamiento médico y quirúrgico convencional ID solo, o mejoran el efecto de esos tratamientos.
De esta manera, a partir de la anterior descripción detallada de la invención y de los ejemplos ilustrativos proporcionados en esta invención, se puede apreciar que el tratamiento es un método clínico notablemente
15 eficaz para mejorar la salud y bienestar de los pacientes sin producir reacciones adversas o efectos secundarios negativos.
Lo anterior se ha ejemplificado en pacientes con diversas enfermedades y condiciones, por ejemplo historia de denervación parcial,
2D lesiones internas o externas, por ejemplo, heridas, áreas con perfusión sanguínea inadecuada, miocardio hipoperfundido, pero viable, y similares, quemaduras y úlceras solas o acompañadas de otros trastornos en asociación con el sistema inmune o por estimulación directa de las células de los tejios afectados.
25 Se han ilustrado y descrito modalidades particulares de la invención, será obvio para aquellos expertos en la técnica que se pueden hacer varias modificaciones o cambios sin salir del alcance pretendido. Lo anterior se intenta cubrir con las reivindicaciones agregadas para que todos los cambios y modificaciones caigan dentro del alcance de la presente invención.

Claims

REIVINDICACIONES
1. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y 5 no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticas de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT; los EMF se aplican durante un periodo de tiempo efectivo suficiente para
ID promover la respuesta al tratamiento farmacéutico o quirúrgico e inducir la reparación de una enfermedad o condición asociada con la lesión, la aplicación es local al cuerpo entero o a una porción del mismo del sujeto afectado por la lesión, se aplican en un área lejana al miembro o sitio de la lesión para exponer a los EMF el volumen sanguíneo total del sujeto por lo
15 menos una vez, dichos campos son eficaces para rehabilitar y promover la regeneración de piel y tejido nervioso, así como para incrementar la angiogénesis, vasculogénesis, regeneración de tejido nervioso, osteogénesis, para restablecer el proceso de reparación de la herida, analgésicos, anti-edema y/o antiinflamatorios, y se selecciona del grupo
2D conformado por venas varicosas, enfermedades y condiciones acompañadas por dolor, edema e inflamación, movilidad limitada, trombosis venosa profunda, hipertensión arterial, lesiones producidas por un trauma o cirugía, insuficiencia linfática y venosa, úlceras, vasculitis, denervación parcial, fracturas óseas, uniones óseas, heridas crónicas, úlceras crónicas,
25 venas varicosas, artritis reumatoide, necrosis vascular, heridas crónicas, y quemaduras. .
2. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticos de muy 5 baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para rehabilitar o promover la regeneración de la piel y tejido nervioso en las
ID úlceras localizadas en la pierna o pie del sujeto se seleccionan del grupo conformado por úlceras venosas, úlceras arteriales, úlceras por decúbito, úlceras por presión profundas, úlceras maleolares medias, úlceras artefactas, úlceras originadas por trauma o cirugía y úlceras de los miembros inferiores.
15 3. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticos de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo
2D estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para rehabilitar o promover la regeneración de la piel y tejido nervioso en las heridas que se seleccionan del grupo conformado por heridas quirúrgicas, heridas no quirúrgicas, y también drenaje quirúrgico.
25 4. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticas de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para 5 rehabilitar o promover la regeneración de la piel y tejido nervioso en las heridas no quirúrgicas que se seleccionan del grupo conformado por heridas compactas y úlceras por decúbito en etapa 5 de la clasificación Yarkony- Kirk.
ID 5. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticos de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT,
15 de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para rehabilitar la enfermedad o padecimiento que se encuentra asociado con infarto al miocardio, infarto cerebral, denervación parcial y/o apoptosis neuronal.
ΞD 6. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticas de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT,
25 de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para rehabilitar o promover la regeneración de la piel en la necrosis vascular que está asociada con implantes de silicón.
7. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticas de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz 5 hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para tratar el sujeto que se ha vuelto resistente al agente para tratar el padecimiento o condición, antes de la aplicación del campo magnético. ID 8. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticos de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo
15 estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque se usan para rehabilitar o promover la regeneración de la piel y tejido nervioso en los tratamientos farmacéuticos y quirúrgicos que se seleccionan del grupo conformado por safenectomía, injertos de piel, cirugía, unión de la herida,
2D puntadas, vendajes, terapia antihipertensiva, administración de composiciones farmacéuticas, cuidado de enfermeras y aseo total de la lesión del cuerpo.
9. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y 25 no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticos de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para intensificar el efecto en la administración de una composición que incluye un agente seleccionado del grupo que consiste de administración de 5 bloqueadores del dolor, agentes antiinflamatorios, antibióticos, flavonoides, activador tisular del plasminógeno, ácido acetilsalicílico, ketanserina, óxido de zinc, hidrocoloides, alginatos, espumas, hidrofibras, geles, mezclas con colágeno, plata, sistemas de compresión, análogos de prostaciclina, prostanoides, fármacos venotónicos, agentes fibrinolíticos y trombolíticos, ID betabloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y dietas comestibles.
10. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticos de muy
15 baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para tratar las enfermedades o lesiones del cuerpo que están acompañadas de
ΞD perfusión sanguínea inadecuada.
11. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticas de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz
25 hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para tratar sujetos que se seleccionan del grupo conformado por animales, humanos y no humanos.
12. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y 5 no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticas de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para tratar ID la enfermedad o padecimiento que se encuentra asociado con miocardio hipoperfundido. 13. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticas de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz
15 hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para tratar la enfermedad o padecimiento que se encuentra asociado con diabetes, pie diabético, fractura de tobillo, fractura de tobillo acompañada de dolor, edema D y/o fractura ósea.
14. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticos de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz
25 hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para tratar la enfermedad o padecimiento que se encuentra asociado con denervación, apoptosis neuronal o infección.
15. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y 5 no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticas de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para tratar ID la enfermedad o padecimiento que se encuentra asociado con una disminución en la circulación cerebral y/o en el grado de atención y agudeza mental.
16. El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y 15 no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticos de muy baja frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para tratar ΞD la enfermedad o padecimiento que se encuentra asociado con devascularización.
17.- El uso de campos electromagnéticos (EMF) externos y no invasivos con componentes variables en el tiempo y estáticas de muy baja
Ξ5 frecuencia que incluyen frecuencias de desde aproximadamente 2 Hertz hasta menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de un campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, de acuerdo con la reivindicación 1 , caracterizado porque se usan para rehabilitar o promover la regeneración de la piel y tejido nervioso, intensificar la maduración del colágeno, aumentar la fuerza tensil durante el proceso de cicatrización, inducir la proliferación y producción de fibroblastos y la 5 angiogénesis, promover la reparación de diversos tejidos.
18. Un aparato generador de campo electromagnético variable en el tiempo que tiene frecuencias de aproximadamente 2 Hz a
ID menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, el cual comprende: dos bobinas Helmholtz en forma de cuadrilátero redondeado, de 80 cm de diámetro y 40 cm de separación, cada una de 625 vueltas (25 capas 15 de 25 vueltas cada una); una base rectangular con carretillas y abertura central inferior en forma de "U" invertida, que sujeta en la cara superior a las bobinas, en los bordes inferiores de cada una de las caras laterales tiene dos carretillas; una base alargada tipo riel con ranura central superior y tope de ΞD extremo, sobre la que se desplaza la base rectangular con abertura central por medio de carretillas que ruedan sobre las cejas laterales del riel; una plancha superior alargada , ubicada dentro del espacio interno definido por las bobinas; una carcasa exterior en forma de prisma rectangular, con una ranura 25 longitudinal en el borde superior de las caras laterales alargadas; dos manijas laterales ubicadas sobre los lados verticales de las bobinas.
19.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizado además porque las bobinas se deslizan en la dirección horizontal bajo la acción de una fuerza aplicada en 5 las manijas laterales.
20.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizado además porque la plancha superior se acopla sobre el borde de la carcasa exterior que cubre la base longitudinal.
ID 21.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizado además porque la plancha superior es más larga que la carcasa exterior de la base longitudinal y se extiende más allá del extremo de dicha carcasa.
15 22.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizado además porque las ranuras laterales longitudinales de la carcasa están habilitadas para que pase a través de ellas el lado inferior del par de bobinas, y se pueda efectuar de manera libre
2D el movimiento horizontal de dichas bobinas.
23.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 18, caracterizado además porque todos los elementos distintos a las bobinas son de un material no magnético.
25 24.- Un aparato portátil generador de campo electromagnético variable en el tiempo que tiene frecuencias de aproximadamente 2 Hz a menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, el cual comprende: dos bobinas Helmholtz en forma de anillo redondeado de 30 cm de 5 diámetro y 15 cm de separación; un elemento de sujeción semi-circular ubicado en el espacio entre bobinas y paralelo a las mismas; un elemento superior de sujeción de forma alargada y rectangular ubicado perpendicular a las bobinas y sobre la superficie interna de ambas, ID en uno de cuyos extremos tiene una manija de desplazamiento y el panel de control del aparato; una plancha plana cóncava ubicada en la sección inferior del espacio interno definido por las bobinas, con dos bordes rectos y dos extremos en forma de sección de elipse; 15 un pedestal telescópico ancho y plano dividido en una sección superior y una sección inferior anclado sobre una base, la sección superior se desliza dentro de la sección inferior; una base circular con borde en forma de anillo sobre el cual se montan cuatro carretillas con una distribución angular regular. 2D 25.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 24, caracterizado además porque todos los elementos distintos a las bobinas son de un material no magnético.
25 26.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 24, caracterizado además porque la manija de desplazamiento y el panel de control del aparato están ubicados en el extremo del soporte superior y quedan al frente del operario.
27.- Un aparato portátil generador de campo electromagnético variable en el tiempo que tiene frecuencias de aproximadamente 2 Hz a 5 menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, el cual comprende: una bobina semi-circular ubicada sobre tres (barrotes) pedestales tubulares telescópicos divididos en dos secciones, a saber, superior e ID inferior, la sección superior se desliza dentro de la sección inferior que está anclada sobre una base en forma de disco; una solera de sujeción para pedestales, ubicada en el extremo superior de los pedestales inferiores; una manija inferior de posicionamiento anclada en la superficie 15 inferior de la base.
28.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 27, caracterizado además porque todos los elementos distintos a las bobinas son de un material no magnético.
2D 29.- Un aparato generador de campo electromagnético variable en el tiempo que tiene frecuencias de aproximadamente 2 Hz a menos de aproximadamente 300 Hz y componentes de campo estático de desde aproximadamente 2 μT hasta aproximadamente 0.8 mT, el cual comprende:
25 dos bobinas Helmholtz en forma de anillo redondeado, de 80 cm de diámetro y 40 cm de separación, cada una de 625 vueltas (25 capas de 25 vueltas cada una); una estructura de anclaje y deslizamiento, ubicada en la parte inferior de la superficie interna de las bobinas; una plancha alargada con estremos semi-circulares, ubicada en el interior del espacio definido por las bobinas; 5 una base largada con extremos semi-circulares para la plancha, donde dicha base tiene forma de aro alrgado, en cuya cara superior contiene las cejas de anclaje para acoplar la estructura de anclaje que se encuentra dentro de las bobinas, en la cara inferior tiene dos cejas longitudinales verticales que se acoplan a los pedestales de carga; ID dos pedestales verticales ubicados en los extremos de la base de la plancha, sobre los que se monta el conjunto de bobinas y plancha; dos bases de pedestal de forma elíptica.
30.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo 15 con la reivindicación 29, caracterizado además porque todos los elementos distintos a las bobinas son de un material no magnético.
31.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 29, caracterizado además porque las bobinas poseen
2D una estructura interna de sujeción y deslizamiento que consta de dos piezas angulares de sujeción y largueros de deslizamiento que acoplan en las cejas de la base de la plancha.
32.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo
25 con la reivindicación 29, caracterizado además porque la plancha superior acopla sobre la base para la misma, y dicha base sobre el par de pedestales de extremo, los cuales soportan a dicha base, la plancha y las bobinas junto con su estructura de sujeción y deslizamiento.
33.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 29, caracterizado además porque las bobinas se 5 pueden deslizar dentro del espacio definido entre los pedestales verticales.
34.- Un aparato generador de campo electromagnético de acuerdo con la reivindicación 29, caracterizado además porque la plancha y su base correspondiente no sobresale de manera considerable más allá de los ID límites definidos por los pedestales verticales.
15
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