WO2017036990A1 - Immunmodulation - Google Patents

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modulation device
alternating field
liquid line
blood
poles
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Jörg Vienken
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Nephro-Solutions Ag
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Definitions

  • the invention relates to a modulation device according to the preamble of claim 1.
  • Modulation devices with high-frequency electromagnetic alternating fields are basically known in the prior art.
  • the modulation device has an alternating field generator and a high-frequency electromagnetic alternating field generated by the alternating field generator, and there is provided a liquid line with an inlet and outlet port to a human blood vessel, wherein the alternating field and the liquid line are mutually penetrating, so that the alternating field acting on the blood flowing through the fluid line.
  • the homeostatic balance between pro- and anti-inflammatory factors is not balanced.
  • the activities of the cytokines (interleukins), such as IL-1, IL-6, IL-8 and IL-4 and IL-10, as well as IGFß are not in equilibrium.
  • the invention is based here to stimulate the interleukin-producing cells by a high-frequency alternating electromagnetic field so that a balance between pro- and anti-inflammatory factors is produced.
  • the invention is based on the idea to provide an easily buildable modulation device with which the homeostatic balance between pro- and anti-inflammatory factors can be improved.
  • the modulation device has a fluid line, in particular a blood line, in which the human blood flows along, wherein the line and a high-frequency electromagnetic alternating field are arranged superimposed.
  • the high-frequency electromagnetic alternating field is generated by a generator, so that the alternating field acts on the blood flowing through the liquid line.
  • the modulation device intracorporeally, that is to say in the human body, for example by the device, when it is small enough, being surgically introduced into the human being.
  • the modulation device is designed for extracorporeal application.
  • the patient is shunted, preferably on his forearm.
  • the liquid line preferably has two connections for hose connections between the shunt and the line, so that the blood circulation of the patient is preferably carried out of the arm extracorporeally by the modulation device.
  • the blood can be conveniently exposed to the electromagnetic alternating field in the extracorporeal modulation device.
  • two poles between which the alternating field is generated, provided, which are opposite, and the liquid line passes between the two poles therethrough.
  • the two poles are each arranged in a half-shell of a cuff.
  • the cuff can be folded and unfolded.
  • the two half-shells are connected on one side by hinges.
  • the wooden shells enclose the liquid line in the closed state. They can be reopened after treatment and reused for the next treatment.
  • the folding mechanism allows the cuff to be used for fluid lines of different diameters.
  • the liquid lines are preferably tubes which are circular in cross-section, in particular blood tubes in dialysis.
  • the liquid line acts as a dielectric of the alternating field generator.
  • the poles may be north and south poles of a magnet and / or um
  • Plus and minus poles such as a capacitor.
  • the poles are magnetized or opposite; the magnetization or charge changes high-frequency back and forth.
  • the frequency of the electromagnetic alternating field is preferably between 1 and 100 megahertz. However, there are also higher frequencies in the high megahertz or
  • a frequency generator which preferably passes through one or more frequency bands.
  • the frequency bands can be 1 Hz - 100 MHz, 100 MHz -1 GHz, and so on. But there are also other sizes conceivable.
  • the Frequency bands can be traversed automatically and very quickly, in a few microseconds or more. It can be repeated in succession one of the frequency bands or different frequency bands can be sequentially traversed in a certain adjustable sequence.
  • the field strength of the electromagnetic field is favorably in the very low V / m range.
  • the line between the two terminals is conveniently made entirely of plastic.
  • the plastic is preferably transparent to the electromagnetic radiation.
  • the conduit between the two ports, in a second claim, may also include a transparent cuvette or a tubing connection with a transparent window, which allows exposure of the perfusing blood to electromagnetic waves, in particular light.
  • FIG. 1 is a schematic view of a human extracorporal modulation device according to the invention connected to a first embodiment
  • Fig. 2 is a sectional view taken along the line II-II in Fig. 1,
  • FIG. 3 is a sectional view of a second embodiment of the modulation device according to the line II-II in Fig. 1st 1 shows the connection to a forearm of a patient 1.
  • Blood is taken from the patient 1 via a first shunt 2a on the forearm and returned to the patient 1 via a second shunt 2b.
  • the blood is pumped by means of a blood pump 3 into an extracorporeal tube loop 5 from the first shunt 2a and fed to a modulation device 4.
  • the blood taken from the patient is additionally provided with a coagulation inhibitor in a delivery device 6.
  • the blood thus enriched with anticoagulant is pumped into the modulation device 4 and modulated there and then returned to the patient again.
  • the modulation device 4 has a blood line 7 with an inlet connection 8 and an outlet connection 9, to which sections of the tube loop 5 are attached.
  • the blood line 7 is made of plastic, preferably PVC; However, other non-conductive materials are conceivable.
  • the modulation device 4 has two mutually opposite poles 10a, 10b. These are electrical poles 10a, 10b controllable in the charge, the opposite poles 10a, 10b always having an opposite charge. Each of the poles 10a, 10b changes its charge strength sinusoidal and frequency dependent.
  • the two poles 10a, 10b are connected to the same AC voltage source 12 by 180 ° out of phase. As shown in Fig. 2, in each of the two half-sleeve-like shaped poles 10a, 10b respectively a semicircular curved capacitor plate 1 1 a, 1 1 b provided whose inner curvature is directed to the respective other capacitor plate 1 1 a, 1 1 b. Due to the curvature of the capacitor plates 1 1 a, 1 1 b forms an inhomogeneous electric field between the poles 10 a, 10 b. The field is represented by field lines.
  • Fig. 3 shows a second embodiment of the modulation device 4 according to the invention with two mutually parallel, completely flat capacitor plates 1 1 a, 1 1 b, both of which are installed in each case in its outer shape semi-sleeve-like shaped pole 10a, 10b. Between the two poles 10a 10b, therefore, forms a homogeneous electric field, which in turn is represented by field lines.
  • the two poles 10a, 10b together comprise the blood line 7 like a sleeve. Inner sides of the poles 10a, 10b abut on outer sides of the blood line 7 under contact.
  • the blood line 7 is transparent in both embodiments for the alternating field between the poles 10a, 10b.
  • a spatially homogeneous, temporally variable alternating field is formed, in particular in the interior of the blood line 7.
  • the blood taken from the patient's body flows through the pump 3 driven by the blood line 7 of the modulation device 4.
  • the alternating field stimulates the nucleated cells present in the blood (leukocytes, macrophages, monocytes).
  • different leukocyte types are stimulated to release different cytokines or vascular modulators.
  • the cytokine production of the leukocytes can each be changed by the controllable alternating field. See: “Use of Sorbents in Acute Renal Failure and Sepsis", Claudio Ronco et al., In: Ronco C, Winchester JF (eds): Dialysis, Dialyzers and Sorbents Where Are We Going?
  • Proinflammatory interleukins IL-1 and IL-8 and anti-inflammatory interleukins IL-4 and IL-10 can restore the balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory mediators.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Modulationsgerät mit einem Wechselfeldgenerator und einem durch den Wechselfeldgenerator erzeugten hochfrequenten elektromagnetischen Wechselfeld mit einer Flüssigkeitsleitung (7) mit einem Einlass- und Auslassanschluss (8, 9) an ein menschliches Blutgefäß, wobei das Wechselfeld und die Flüssigkeitsleitung (7) sich gegenseitig durchdringend so angeordnet sind, dass das Wechselfeld auf das durch die Flüssigkeitsleitung (7) fließende Blut einwirkt.

Description

Immunmodulation
Die Erfindung betrifft ein Modulationsgerät nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . Modulationsgeräte mit hochfrequenten elektromagnetischen Wechselfeldern sind im Stand der Technik grundsätzlich bekannt.
Aus der Veröffentlichung „Terahertz Electromagnetic Fields (0.106 THz) Do Not Induce Manifest Genomic Damage In Vitro", Henning Hintzsche et al., PLOS ONE, September 2012, Volume 7, Issue 9, e46397 ist bekannt, elektromagnetische Felder zwischen 0,1 bis 10 Terahertz auf Zellkulturen anzusetzen. Dabei werden genotoxische Effekte in Blutproben untersucht.
Aus der Veröffentlichung„Low-requency electrical Stimulation attenuates muscle atrophy in CKD - a potential treatment strategy", Li Hu et al, J Am Soc Nephrol, Volume 26, 626-635, 2015, ist bekannt dass eine Elektrostimulation mit niedrig frequenten Wechselfeldern zum Anstieg von Markern einer Proteinsynthese (proinflammatorische Zytokine) führt und zur Verbesserung des Status von Muskelatrophien genutzt werden kann. Aus der Dissertation von Gaofeng Zhang an der Universität Cardiff/UK „Electric Signals regulated immunoregultaion and woundhealing" 2012 geht hervor, dass elektrische Felder immunstimulatorische Wirkungen im Bereich der Wundheilung hervorrufen können, da sie die Wirkung des Zytokins 11-18 auf dentritische Zellen verstärken. Aus der Veröffentlichung„Magnetic Pulse Treatment for Knee Osteoarthritis", Nicolö Pipitone and David L. Scott, in: CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION ®, VOL. 17., No. 3, 2001 , 190-196 ist bekannt, Patienten, die Osteoarthritis in den Knien haben, mit niederfrequenten gepulsten elektromagnetischen Feldern zu therapieren. Dabei werden Schmerzlinderungen erzielt.
In der Veröffentlichung „Direct Electric Current Treatment under Physiologie Saline Conditions Kills Staphylococcus epidermidis Biofilms via Electrolytic Generation of Hypochlorous Acid" (Elisabeth L. Sandvik et al., PLOS ONE, February 2013, Volume 8, Issue 2, e551 18) ist offenbart, durch elektrische Ströme die Rehabilität von Biofilmen zu reduzieren. Es ist daher grundsätzlich bekannt, dass elektromagnetische Felder, eingeschlossen ist kurzwelliges Licht, Auswirkungen auf biologische Strukturen haben, insbesondere auf biologische Zellen. Nachteiligerweise ist bisher keine einfache Vorrichtung bekannt, die es ermöglicht, auf das Immunsystem des Menschen mit Hilfe elektromagnetischer Felder einzuwirken. Ein besondere Zielgruppe für die Anwendung von elektrischen Feldern sind Dialysepatienten, deren Blut regelmäßig einer extrakorporalen Blutwäsche unterworfen wird.
Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die den oben genannten Nachteil vermindert.
Die Aufgabe wird durch ein eingangs genanntes Modulationsgerät mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Das erfindungsgemäße Modulationsgerät weist einen Wechselfeldgenerator auf und ein durch den Wechselfeldgenerator erzeugtes hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld, und es ist eine Flüssigkeitsleitung mit einem Einlass- und Auslassanschluss an ein menschliches Blutgefäß vorgesehen, wobei das Wechselfeld und die Flüssigkeitsleitung sich gegenseitig durchdringend angeordnet sind, so dass das Wechselfeld auf das durch die Flüssigkeitsleitung fließende Blut einwirkt. Beispielsweise ist bei einer Sepsis des Menschen die homeostatische Balance zwischen pro- und antiinflammatorischen Faktoren nicht im Gleichgewicht. Insbesondere sind die Aktivitäten der Zytokine (Interleukine), wie IL-1 , IL-6, IL-8 sowie IL-4 und IL-10, sowie IGFß nicht im Gleichgewicht. Die Erfindung setzt hier an, die Interleukin produzierenden Zellen durch ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld so zu stimulieren, dass ein Gleichgewicht zwischen pro- und antiinflammatorischen Faktoren hergestellt wird.
Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, ein einfach baubares Modulationsgerät zur Verfügung zu stellen, mit dem die homeostatische Balance zwischen pro- und antiinflammatorischen Faktoren verbessert werden kann. Das Modulationsgerät weist eine Flüssigkeitsleitung, insbesondere eine Blutleitung auf, in der das menschliche Blut entlangfließt, wobei die Leitung und ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld sich überlagernd angeordnet sind. Das hochfrequente elektromagnetische Wechselfeld wird durch einen Generator erzeugt, so dass das Wechselfeld auf das durch die Flüssigkeitsleitung fließende Blut wirkt. Es ist grundsätzlich möglich, das Modulationsgerät intrakorporal, also im Körper des Menschen anzuwenden, beispielsweise indem das Gerät, wenn es klein genug ausgebildet ist, operativ in den Menschen eingebracht wird. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird das Modulationsgerät zur extrakorporalen Anwendung ausgebildet. Dabei wird dem Patienten ein Shunt, vorzugsweise am Unterarm, gelegt. Die Flüssigkeitsleitung weist vorzugsweise zwei Anschlüsse für Schlauchverbindungen zwischen dem Shunt und der Leitung auf, so dass der Blutkreislauf des Patienten vorzugsweise aus dem Arm extrakorporal durch das Modulationsgerät geführt wird. Das Blut kann im extrakorporalen Modulationsgerät günstig dem elektromagnetischen Wechselfeld ausgesetzt werden.
Günstigerweise sind zwei Pole, zwischen denen das Wechselfeld erzeugbar ist, vorgesehen, die sich gegenüberliegen, und die Flüssigkeitsleitung führt zwischen den beiden Polen hindurch. Vorzugsweise sind die beiden Pole jeweils in einer Halbschale einer Manschette angeordnet. Die Manschette kann zugeklappt und aufgeklappt werden. Die beiden Halbschalen sind auf einer Seite über Scharniere miteinander verbunden. Die Holzschalen umschließen im zugeklappten Zustand die Flüssigkeitsleitung. Sie können nach der Behandlung wieder geöffnet werden und für die nächste Behandlung wiederverwendet werden.
Der Klappmechanismus gestattet es, die Manschette für Flüssigkeitsleitungen verschiedener Durchmesser zu verwenden. Bei den Flüssigkeitsleitungen handelt es sich vorzugsweise um im Querschnitt kreisförmige Schläuche, insbesondere Blutschläuche in der Dialyse.
Die Flüssigkeitsleitung fungiert als Dielektrikum des Wechselfeldgenerators. Bei den Polen kann es sich um Nord- und Südpole eines Magneten handeln und/oder um
Plus- und Minuspole, beispielsweise eines Kondensators. Die Pole sind magnetisiert bzw. entgegengesetzt; die Magnetisierung bzw. Ladung wechselt hochfrequent hin und her.
Zwischen den Polen entsteht daher ein hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld.
Die Frequenz des elektromagnetischen Wechselfeldes liegt vorzugsweise zwischen 1 - 100 Megahertz. Es sind jedoch auch höhere Frequenzen im hohen Megahertz- oder
Gigahertzbereich denkbar.
Zur Erzeugung des Wechselfeldes ist ein Frequenzgenerator vorgesehen, der vorzugsweise ein oder mehrere Frequenzbänder durchläuft. Die Frequenzbänder können bei 1 Hz - 100 MHz, 100 MHz -1 GHz usw. liegen. Es sind aber auch andere Größen denkbar. Die Frequenzbänder können automatisch und sehr schnell, also in wenigen Mikrosekunden oder mehr durchlaufen werden. Es kann hintereinander eines der Frequenzbänder wiederholt oder es können verschiedene Frequenzbänder nacheinander in einer bestimmten einstellbaren Sequenz durchlaufen werden.
Die Feldstärke des elektromagnetischen Feldes liegt günstigerweise im sehr niedrigen V/m - Bereich.
Die Leitung zwischen den beiden Anschlüssen besteht günstigerweise vollständig aus Kunststoff. Der Kunststoff ist vorzugsweise für die elektromagnetische Wechselstrahlung transparent.
Die Leitung zwischen den beiden Anschlüssen kann in einem zweiten Anspruch auch eine transparente Küvette oder eine Schlauchverbindung mit transparentem Fenster enthalten, die die Exposition des perfundierenden Bluts gegenüber elektromagnetischen Wellen, insbesondere Licht zulässt.
Die Erfindung wird anhand eines Ausführungsbeispiels in drei Figuren beschrieben, dabei zeigen:
Fig. 1 eine prinzipielle Ansicht eines an den Menschen angeschlossenen erfindungsgemäßen extrakorporalen Modulationsgerätes einer ersten Ausführungsform, Fig. 2 Schnittansicht entlang der Linie II-II in Fig. 1 ,
Fig. 3 Schnittansicht einer zweiten Ausführungsform des Modulationsgerätes entsprechend der Linie II-II in Fig. 1 . Fig. 1 zeigt den Anschluss an einen Unterarm eines Patienten 1 . Blut wird dem Patienten 1 über einen ersten Shunt 2a am Unterarm entnommen und über einen zweiten Shunt 2b dem Patienten 1 wieder zugeführt. Das Blut wird mittels einer Blutpumpe 3 in eine extrakorporale Schlauchschleife 5 aus dem ersten Shunt 2a gepumpt und einem Modulationsgerät 4 zugeführt. Das dem Patienten entnommene Blut wird in einer Zuführeinrichtung 6 zusätzlich mit einem Gerinnungshemmer versehen. Das so mit Gerinnungshemmer angereicherte Blut wird in das Modulationsgerät 4 gepumpt und dort moduliert und danach dem Patienten wieder zurückzugeführt. Das Modulationsgerät 4 weist eine Blutleitung 7 auf mit einem Einlassanschluss 8 und einem Auslassanschluss 9, an denen Abschnitte der Schlauchschleife 5 aufgesteckt sind. Die Blutleitung 7 ist aus Kunststoff gebildet, vorzugsweise PVC; es sind jedoch auch andere Nichtleitermaterialien denkbar.
Das Modulationsgerät 4 weist zwei sich gegenüberliegende Pole 10a, 10b auf. Dabei handelt es sich um in der Ladung steuerbare elektrische Pole 10a, 10b, wobei die sich gegenüberliegenden Pole 10a, 10b immer eine entgegengesetzte Ladung aufweisen. Jeder der Pole 10a, 10b wechselt seine Ladungsstärke sinusförmig und frequenzabhängig. Die beiden Pole 10a, 10b sind an dieselbe Wechselspannungsquelle 12 um 180° phasenversetzt angeschlossen. Wie in Fig. 2 dargestellt, ist in jedem der beiden jeweils halbmanschettenartig ausgeformten Pole 10a, 10b jeweils eine halbkreisförmig gekrümmte Kondensatorplatte 1 1 a, 1 1 b vorgesehen, deren Innenkrümmung auf die jeweils andere Kondensatorplatte 1 1 a, 1 1 b gerichtet ist. Durch die Krümmung der Kondensatorplatten 1 1 a, 1 1 b bildet sich zwischen den Polen 10a, 10b ein inhomogenes elektrisches Feld aus. Das Feld ist mit Feldlinien dargestellt.
Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform des erfindungsgemäßen Modulationsgerätes 4 mit zwei parallel zueinander angeordneten, vollständig flachen Kondensatorplatten 1 1 a, 1 1 b, die beide in jeweils einen in seiner Außenform halbmanschettenartig ausgeformten Pol 10a, 10b eingebaut sind. Zwischen den beiden Polen 10a 10b bildet sich daher ein homogenes elektrisches Feld aus, das wiederum durch Feldlinien dargestellt ist.
In einer nicht dargestellten dritten Ausführungsform des Modulationsgerätes 4 sind anstatt der beiden Kondensatorplatten 1 1 a, 1 1 b zwei Spulen in den Polen 10a, 10b vorgesehen, die entgegengesetzt gepolt und aufeinander gerichtet sind.
In allen Ausführungsformen des Modulationsgeräts 4 umfassen die beiden Pole 10a, 10b zusammen die Blutleitung 7 manschettenartig. Innenseiten der Pole 10a, 10b liegen an Außenseiten der Blutleitung 7 unter Kontakt an. Die Blutleitung 7 ist in beiden Ausführungsformen für das Wechselfeld zwischen den Polen 10a, 10b transparent. In der zweiten Ausführungsform gemäß Fig. 3 bildet sich insbesondere im Inneren der Blutleitung 7 ein räumlich homogenes, zeitlich veränderliches Wechselfeld aus.
Das dem Körper des Patienten entnommene Blut fließt durch die Pumpe 3 angetrieben durch die Blutleitung 7 des Modulationsgerätes 4. Durch das Wechselfeld werden die im Blut vorhandenen kernhaltigen Zellen (Leukozyten, Makrophagen, Monozyten) stimuliert. Je nach Frequenz des Wechselfeldes werden verschiedene Leukozytentypen zur Freisetzung verschiedener Zytokine bzw Gefäßmodulatoren stimuliert. Somit kann die Zytokinproduktion der Leukozyten jeweils durch das steuerbare Wechselfeld verändert werden. Es hat sich gezeigt, siehe hierzu:„Use of Sorbents in Acute Renal Failure and Sepsis", Claudio Ronco et al., in: Ronco C, Winchester JF (eds): Dialysis, Dialyzers and Sorbents. Where Are We Going? Contrib Nephrol. Basel, Karger, 2001 , vol 133, pp 180 - 193, dass im Fall einer systemischen Entzündungsreaktion des Organismus auf eine Infektion durch Bakterien, deren Toxine oder Pilze die Balance zwischen proinflammatorischen Mediatoren und antiinflammatorischen Mediatoren aufgehoben wird. Durch extrakorporale Modulation, beispielsweise der proinflammatorischen Interleukine IL-1 und IL-8 sowie der antiinflammatorischen Interleukine IL-4 und IL-10 kann das Gleichgewicht zwischen proinflammatorischen und antiinflammatorischen Mediatoren wieder hergestellt werden.
Bezugszeichenliste
I Patient 2a Shunt
2b Shunt
3 Blutpumpe
4 Modulationsgerät 5 Schlauchschleife
6 Zuführeinrichtung
7 Blutleitung
8 Einlassanschluss
9 Auslassanschluss
10a Pol
10b Pol
I I a Kondensatorplatte 1 1 b Kondensatorplatte
12 Wechselspannungsquelle

Claims

Patentansprüche
Modulationsgerät mit
einem Wechselfeldgenerator und einem durch den Wechselfeldgenerator erzeugten hochfrequenten elektromagnetischen Wechselfeld,
gekennzeichnet durch eine Flüssigkeitsleitung (7) mit einem Einlass- und
Auslassanschluss (8, 9) an ein menschliches Blutgefäß
und dadurch, dass das Wechselfeld und die Flüssigkeitsleitung (7) sich gegenseitig durchdringend angeordnet sind, so dass das Wechselfeld auf das durch die
Flüssigkeitsleitung (7) fließende Blut einwirkt.
Modulationsgerät nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wechselfeldgenerator zwei Pole (10a, 10b) aufweist, zwischen denen das Wechselfeld erzeugbar ist und die sich gegenüberliegen und dadurch, dass die Flüssigkeitsleitung (7) zwischen den beiden Polen (10a, 10b) hindurchführt.
Modulationsgerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Wechselfeldgenerator eine klappbare Manschette mit zwei Halbschalen umfasst und in jeder der beiden Halbschalen einer der Pole (10a,10b) angeordnet ist und die beiden Halbschalen um die Flüssigkeitsleitung (7) herum zuklappbar sind und wieder aufklappbar sind.
Modulationsgerät nach Anspruch 1 , 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeitsleitung (7) extrakorporal verläuft. Modulationsgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenz des elektromagnetischen Wechselfeldes wenigstens ein breites Frequenzband vorzugsweise zwischen 1 bis 100 MHz überstreicht.
Modulationsgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenz nacheinander verschiedenen
Frequenzbänder überstreicht. Modulationsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Wechselfeld so ausgerichtet ist, dass im Blut befindliche kernhaltige Zellen stimuliert werden.
Modulationsgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlüsse (8, 9) mit jeweils einem Shunt (2a, 2b) in Verbindung stehen.
Modulationsgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeitsleitung (7) aus einem für das elektromagnetische Wechselfeld transparenten Kunststoff besteht.
Modulationsgerät nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeitsleitung (7) ein Blutschlauch in der
Dialyse ist.
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