[go: up one dir, main page]

CZ300298B6 - Zarízení pro terapii magnetickým polem - Google Patents

Zarízení pro terapii magnetickým polem Download PDF

Info

Publication number
CZ300298B6
CZ300298B6 CZ20001328A CZ20001328A CZ300298B6 CZ 300298 B6 CZ300298 B6 CZ 300298B6 CZ 20001328 A CZ20001328 A CZ 20001328A CZ 20001328 A CZ20001328 A CZ 20001328A CZ 300298 B6 CZ300298 B6 CZ 300298B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
field
magnetic
magnetic field
frequency
unit
Prior art date
Application number
CZ20001328A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ20001328A3 (cs
Inventor
Muntermann@Axel
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of CZ20001328A3 publication Critical patent/CZ20001328A3/cs
Publication of CZ300298B6 publication Critical patent/CZ300298B6/cs

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N2/00Magnetotherapy
    • A61N2/02Magnetotherapy using magnetic fields produced by coils, including single turn loops or electromagnets

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Magnetic Treatment Devices (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Manufacturing Of Magnetic Record Carriers (AREA)
  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Zarízení pro terapii magnetickým polem lidské tkáne, které zahrnuje alespon jednu jednotku pro vytvárení magnetického pole se statickou složkou a složkou strídavého pole na míste ošetrované tkáne. Magnetické strídavé pole má frekvenci biorytmu bunek .ny..sub.z.n. mezi 1000 Hz až 10.sup.6.n. Hz a je v podstate monochromatické. Zarízení dále zahrnuje jednotku pro amplitudovou modulaci magnetického strídavého pole modulacní frekvencí .ny..sub.0.n., která je frekvencí biorytmu ústrojí ležící mezi 0,1 Hz a 1000 Hz, pri které jednotka pro amplitudovou modulaci moduluje magnetické strídavé pole v podstate sinusove.

Description

Zařízení pro terapii magnetickým polem
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení pro terapii magnetickým polem lidské tkáně, které zahrnuje alespoň jednu jednotku pro vytváření magnetického pole se statickou složkou a složkou střídavého pole na místě ošetřované tkáně.
Dosavadní stav techniky
Léčebné, ale také profylaktické ošetřování magnetickým polem je v oboru široce známé. Zatímco zpočátku byla ošetřovaná tkáň vystavována působení magnetického pole trvalých magnetu, tak se i5 nyní pro vytváření magnetických polí hojně používají proudem protékané cívky. Ve spisu EP
0594655 Bl je kupříkladu zveřejněno zařízení s generátorem vytvářejícím nízkofrekvenční ptilzní elektrické proudy a s na něj napojenou vysílací cívkou, jejíž elektromagnetická pole slouží k působení na ošetřovanou oblast těla. Aby se pro transport iontu a zejména protonů připravilo zařízení, které umožní cílené ovlivňování pohyblivosti iontů v libovolných oblastech těla u lidi a zvířat, tak se vy sílací energie pro vysílací cívku volí tak vysoká, aby energie indukovaná v elektrolytické kapalině zvýšila tepelnou energii a přesto ležela uvnitř mezních hodnot tak zvaného pro buňku specifického amplitudového okna. Generátorem vytvářené pulzní proudy zahrnují základní proudový impulz přibližně 100 až 1000 I Iz. který· sestává ze superpozice obdélníkového proudu a přibližně podle e funkce narůstajícího proudu, sledován alespoň stejně dlouhou prodle2? vou mezi pulzy. Amplituda základního sledu pulzuje modulována v amplitudě modulační frekvencí 0,5 až 25 Hz a modulovaný základní sled pulzů se vysílá jako série sledu pulzů po dobu 0,3 až 1 sekundu, na kterou navazuje vždy prodleva v sérii pulzů 0.7 až 0.5 sekundy. Majitelka patentu odkazuje na kombinované působení frekvence pulzů, tvaru pulzů, energie pulzů a tvaru vysílací cívky, které umožňuji to. že ionty, zejména protony z nitrotělní elektrolytické kapalíny, ta kupříkladu krve, lymfy nebo moku. jsou cíleně a bezprostředně propouštěny do obklopujících stěn a membrán.
Ve spisu US 48 186 je zveřejněno zařízení k zesílení transportu vyvolených iontů skrz bioinolekulární membránu, která jc uspořádána v prostoru, který je vystaven lokálnímu magnetickému
2> poli. Přiřazený způsob zahrnuje kroky k vytvořeni magnetického pole. které má nikoliv zanedbatelnou časovou střední hodnotu, a vytvoření magnetického střídavého pole s frekvencí, která odpovídá cyklotronové rezonanční frekvenci předem určeného iontu. Na základě přenosu energie, řiditelného pomocí cyklotronové rezonanční frekvence, na předem určený ion, se dá přenos iontu skrz biomolekulární membránu, kupříkladu membránu buňky, řídit. V evropském patento•lo vém spisu EP 0 407 006 Bl popisují stejní vynálezci zařízení k pohybu předem zvoleného iontu skrz membránu, přičemž frekvence magnetického střídavého pole je proporcionální cyklotronové rezonanční frekvenci předem zvoleného iontu, a, na rozdíl oproti výše popsané americké patentové přihlášce, je konstantou proporcionality předem zvolené liché celé číslo větší nezjedná.
Výše popsaná zařízení, pomocí kterých se jednotlivě zvýší vnitřní energie nitrotčlníeli clektrolvtiekýeh kapalin nebo se řídí transport předem určených iontů skrz, buněčnou membránu, ukazují v rámci klinických pokusů jistou účinnost.
Dále však vzniká potřeba působit na tkáň efektivněji, a zejména zohlednit specifickou stavbu žijí5íi čího organismu při konstrukci zařízení pro terapii magnetickým polem.
- I CZ 300298 B6
Podstata vynálezu
Tento úkol vynálezu překvapivě jednoduše řeší zařízením pro terapii magnetickým polem lidské.
? zvířecí nebo rostlinné tkáně podle nároku I. Všechny procesy v těle se konají na buněčné rovině. Musí se pohlížet na způsob chování těla jako na celek, jako uspořádané uskupení.
- Všechny žijící organismy jsou vytvořeny i různých buněk.
- Všechna ústroji jsou vytvořena z určitých druhů buněk.
m Všechny procesy v těle žijícího organismu se konají na buněčné úrovni.
- Všechna onemocnění žijícího organismu začínají na buněčné úrovni a postupují dle následujícího řetězce: buňky - ústrojí - organismus.
- Všechny poruchy transportu iontů se konají na buněčné úrovni.
Terapie magnetickým polem spočívá na využití statických a střídavých magnetických polí a vykonává přímý vliv na žijící organismus a biologické struktury. Frekvenční oblast lidských biorytmů zahrnuje frekvence v rozsahu od 0 do 100 000 Hz, popřípadě 0 až I 000 000 I lz.
Biorytmy buněk (všeobecně) 1000 až 1 000 000 Hz
2o (zpravidla) 1000 až 100 000 liz
Biorytmy ústrojí (všeobecně) 0.1 až 1000 liz (zpravidla) 0,1 až 200 Hz (nejčastěji) I až 100 Hz
Biorytmy jednotlivých skupin 0 až 0.5 Hz buněk (kupříkladu kůže), jakož i biorytmy jednotIivýeh skupín ústrojí organismu a jiné frekvence ,ui biory tmů organismu jako celku.
Podle toho se vyznačuje takovéto zařízení s jednotkou pro vytváření magnetického pole se statickou složkou a složkou střídavého pole na místě ošetřované tkáně tím, že magnetické střídavé pole má předem určenou frekvenci vz biorytmu buněk a v podstatě je monochromatické, a že zařízení dále zahrnuje jednotku pro amplitudovou modulaci magnetického střídavého pole s modulační frekvenci v,„ která je stanovena rovna cyklotronové rezonanční frekvenci B . q / 2π . rn. přičemž B je statická magnetická indukce, q je náboj a in hmota předem určeného iontu, nebo která je rovna předem určené frekvenci biory tmu ústrojí nebo buněk.
ro Může tedy být zařízení podle vynalezu použito k současnému zvýšení vnitřní energie buněk v ošetřované oblasti nitrotělní elektrolytické kapaliny, jakož i také ke zvýšení energie předem určené skupiny iontů, aby se podpořil transport iontů v oblasti buněčné membrány.
Hlavní myšlenkou je přenos energie k buňkám na bíorytniické frekvenci vz.
Ukázalo se, že zvýšit transport předem určených iontů v oblasti buněčných membrán může nejen magnetické střídavé pole s cyklotronovou rezonanční frekvencí, nýbrž že toho může být dosaženo také amplitudovou modulací magnetického střídavého pole. jestliže střídavé pole kmitá s frekvencí buněk nebo biorytmu ústrojí, a amplituda je modulována cyklotronovou rezonanční frek50 věnci. Přenos energie s vhodnými frekvencemi biorytmu v ošetřované oblasti se uskutečňuje pod1 le následujícího schéma buňka - ústrojí - skupina ústrojí, se současným působením, popřípadě pomocí cyklotronové rezonance na transport iontů.
Vedle přímého působení na energii iontu nastavením cyklotronové rezonanční frekvence přiřazené tomuto iontu pomocí amplitudové modulační frekvence, může se v sekundárním procesu zvýšit střídavým působením tohoto iontu s jinými ionty také jejich energie.
Zařízení zrcadlí opět poznatek vynálezců, že nejefektivnější účinný mechanismus v žijící tkáni pokračuje, vycházeje z jednotlivých buněk, přes ústrojí k organismu jako celku. Protože specifickým buňkám může být přiřazena specifická frekvence biorytmu buněk mezi 1000 liz a 10' Hz. až 10*’ Hz. dá se vytvořením magnetického střídavého pole o předem dané frekvenci, která odpovídá určité frekvenci biorytmu buněk, definovaně na určitý druh buněk působit. Toto působeni se zejména stanoví také tím, že střídavé pole je v podstatě monochromatické. Nechtěné působení na jiné frekvence je tedy minimální. Ve srovnání k obvykle používaným frekvencím má vysoká frekvence biorytmu buněk až do 10'/10ύ Hz dále výhodu vtom, že navzdory nízké amplitudě pole mohou být na buňky přenášeny velmi vysoké energie, l oto odevzdávání energie, které může být podmíněno elektrickým polem stejné frekvence, vytvořeným pomocí vysokofrekvenčního magnetického střídavého pole. probíhá rezonančně pro buňky vyvolené frekvencí biorytmu buněk.
Zařízením podle vynálezu sc dá provádět rozsáhlejší a efektivnější terapie s magnetickým polem než s obvyklými zařízeními, kupříkladu v oblasti regresivních poruch, zápalů, poruch krevního oběhu, fraktur a traumat a tak dále.
Jestliže leží amplitudová modulační frekvence nastavená pomoci frekvence biorytmu ústroji mezi 0,1 Hz až 1000 1 Iz, tak je zajištěno, že na základě poznatku vynálezců leží pro optimální působení na ošetřovanou lidskou, zvířecí nebo rostlinnou tkáň odevzdávání energie u frekvence biorytmu buněk o více velikostních řádů výše, než odevzdávání energie u frekvence biorytmu ústrojí (přenášený výkon při pevné amplitudě je proporcionální sc třetí mocninou frekvence). Pro maximalizaci odevzdávání energie na základě rezonanční podmínky pro buňky, ústroji, popřípadě ionty, může jednotka pro amplitudovou modulaci modulovat magnetické střídavé pole v podstatě sinusově, aby se dosáhlo maximální monochromacity, přičemž jsou možné také jiné tvary vybuzení, jako je například obdélník, trojúhelník, lichoběžník, zub pily.
Aby se princip působení objevený vynálezci, vycházeje z ošetřované buňky vz a jdoucí dále přes ošetřované ústrojí v„ k celkovému organismu, zdokonalil, může zařízení dále obsahovat jednotku, která slouží k amplitudové modulaci magnetického střídavého pole amplitudově modulovaného s v„. frekvencí, která je rovna předem určené frekvenci vR biorytmu organismu, l ato frekvence organismu leží všeobecně mezi 0 až 1000 Hz a zajišťuje tedy podle nalezeného principu, že energie odevzdávaná u frekvence biorytmu organismu na tkáň je o mnoho menši než energie, která se u frekvence biorytmu ústrojí tkání absorbuje.
Pro vytváření magnetického střídavého pole a/nebo statického magnetického pole se mohou použít všechna obvyklá zařízení. Výhodně se dají použít dvě od sebe v určité vzdálenosti uspořádaně dílčí cívky se vzájemně vůči sobě vyrovnanými podélnými osami, aby sc definoval prostor, snadno přístupný mezi dílčími cívkami, jako ošetřovací prostor.
Aby se umožnil určitý druh terapie, mohou být jednotky pro vytváření magnetických polí uspořádány tak, že vektor pole časově konstantního magnetického pole se v podstatě shoduje se směrem vektoru magnetického střídavého pole. Tím se dosáhne toho. že současně v určitém frekvenčním intervalu mohou být svou cyklotronovou frekvencí vybuzovány různé ionty. Aby se umožnily i jiné druhy terapie, mohou být jednotky pro vytváření magnetických polí také uspořádány tak, že směr vektoru pole časově konstantního magnetického pole leží v podstatě kolmo ke směru vektoru pole magnetického střídavého pole. Tím se dosáhne toho, žc v podstatě jen jeden ion nebo jen jedno ústrojí ošetřované tkáně je zásobováno přiřazenou energií.
- j CZ 30()298 B6
Zařízení může být podle potřeby vybaveno větším počtem jednotek pro vytváření magnetických střídavých polí a statických magnetických polí v libovolných směrech. Výhodně podle toho zahrnuje zařízení prostředky pro vytváření magnetického střídavého pole ve třech vůči sobě kolmo ležících prostorových směrech. Dále mohou být zahrnuty prostředky pro vytváření statického magnetického pole ve třech vůči sobě kolmo ležících prostorových směrech. Tímto způsobem se dají příslušné procesy vyvolat v libovolných směrech, jejichž působení se vyvolanou absorbcí energie v tkáni sčítá. Aby se zohlednil vliv magnetického pole země, zejména při použití nízkých intenzit magnetického pole. může zařízení zahrnovat prostředky ke směrové závislému snímání magnetického pole země nacházejícího se na místě ošetřované tkáně, a ke zohlednění nasnímaid ného magnetického poíe země ho zahrnout pro nastavení statického magnetického pole a/nebo magnetického střídavého pole. Toto nastavení zařízení na existující magnetické pole země, prováděné před použitím, nebo jiná statická porucha nebo porucha střídavého pole se pak během použití zachovávají. Zkreslení cyklotronové rezonanční frekvence přiřazené druhu iontu nebo frekvence biorytmu ústrojí přiřazené ústrojí je tedy vyloučeno.
Zařízení pro vytváření statického magnetického pole může být nastaveno takovým způsobem, že statické magnetické pole činí na místě ošetřované tkáně mezi 10 ' Tesla a 0,1 Tesla. Tato nízká magnetická indukce umožňuje terapie, které odpovídají přirozeným magnetickým indukcím, které jsou především vyvolány magnetickým polem země. Kupříkladu nositelé kardiostimulátoru
2o srdce mohou tedy podstoupit terapii se zařízením podle vynálezu bez nebezpečí. To nastává zejména tehdy, jestliže hodnota magnetické indukce magnetického střídavého pole leží také mezi 10 ' Tesla a 5.10 ' Tesla, přičemž oblast standardního použití leží výhodně v oblasti 1,10 ’.
Aby se mohlo zařízení podle vynálezu flexibilně nastavil na příslušné požadavky, může mít zaří2.5 zení zadávací a výstupní zařízeni, snímač štítků, jako zejména snímač magnetických štítků nebo jiné komunikační jednotky, jako je kupříkladu snímač ěipovýeh karet nebo snímač pro optický nosič dal, pomocí kterých mohou být zadávány parametry pro nastavení zařízení. Pro nastaveni zařízení může být tento snímač štítků pomocí řadiče napojen na registrovou jednotku, která je spolu s alespoň jedním generátorem připojena na modulační jednotku pro vytváření signálu iu k vybuzení alespoň jedné cívky, která vytváří magnetické střídavé pole. Abv se zajistilo co možná fázově synchronní a tím usměrněné působení na tkáň. mohou být vzájemně přiřazené cívky, kupříkladu výše popsané dílci cívky, napojeny na synchronizační jednotku, která příslušným způsobem řídí alespoň jeden generátor. Aby se dala řídit cívka pro vytváření konstantního magnetického pole. může být registrová jednotka dále napojena na zdroj proudu nebo napětí.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález je dále blíže popsán a vysvětlen na různých příkladech jeho provedení podle připojených výkresů, které znázorňují na obr. 1 schematicky jednotku zařízení podle vynálezu pro vytváření magnetického střídavého pole a statického magnetického pole, na obr. 2 schematicky časový průběh magnetického pole pro jednotku znázorněnou na obr. 1. přičemž obr, 2a představuje magnetické střídavé pole s frekvencí vz biorytmu buněk, modulované amplitudovou modulační frekvenci v„, a obr. 2b představuje magnetické střídavé pole obr. 2a, přičemž toto je dále amplitudově modulováno frekvenci vK biorytmu organismu, a na obr. 3 blokové schéma jednoho příkladu provedení.
PříkIady provedení vynálezu
Zařízení pro terapii magnetickým polem lidské, zvířecí nebo rostlinné tkáně, které zahrnuje alespoň jednu jednotku pro vytváření magnetického pole se statickou složkou a složkou střídavého pole na místě ošetřované tkáně, se podle vynálezu vyznačuje tím. že magnetické střídavé pole je monochromatické s předem určenou frekvencí vz biorytmu buněk. Zařízení podle vynálezu má dále jednotku pro amplitudovou modulaci předepsaného magnetického střídavého pole s modu-4CZ 300298 B6 lační frekvencí v(„ která je buď rovna cyklotronové frekvenci předem určeného iontu v tkáni, nebo předem určené frekvenci biorytmu ústrojí. Použití zařízení podle vynálezu zahrnuje kroky:
1. Volba ošetřovaných buněk, kupříkladu pomocí anamnézy, přičemž určení ošetřovaného druhu buněk stanoví nastavitelnou frekvenci vy biorytmu buněk.
2. V závislosti na použité terapii volba směru a intenzity magnetického střídavého pole a statického magnetického pole.
io 3. Volba modulační frekvence v„ pro amplitudovou modulaci magnetického střídavého pole, přičemž podle druhu terapie je v„ cyklotronovou frekvencí předem určeného druhu iontů v ošetřované tkáni nebo předem určenou frekvencí biorytmu ústrojí.
4. Nastavení předem určených parametrů zařízení.
U jednoho příkladu provedení vynálezu leží předem určená a nastav itelná frekvence vz biorytmu buněk mezi 1000 a 1061 Iz. Toto magnetické pole s frekvencí v, biorytmu buněk vyvolá v ošetřované tkání za předpokladu libovolně provedené smyčky absorpci energie vlivem indukce proudu. Výkon absorbovaný v tkáni je proporcionální ke kvadrátu součinu amplitudy magnetického pole a frekvence.
U jednoho příkladu provedení vynálezu se amplitudová modulační frekvence v0 v zařízení nastavuje takovým způsobem, že je určena výrazem v,, - B . q / 2 π . m. přičemž B je statická magnetická indukce, q je náboj a rn hmota předem určeného iontu, jehož energie se má v rámci použití magnetického pole zvýšit. Za účelem dalšího druhu terapie se amplitudová modulační frekvence nastaví u specifického přikladu provedení zařízení podle vynálezu na frekvenci biorytmu ústrojí mezi OJ liz a 1000 Hz. Pomocí jednotek pro amplitudovou modulaci se magnetické střídavé pole v podstatě moduluje sinusově. U jednoho provedení vynálezu zahrnuje dále zařízení jednotku pro amplitudovou modulaci magnetického střídavého pole, amplitudově modulovaného frekvencí vy. w Tato druhá amplitudová modulace se pomocí uvedené jednotky provádí $ předem určenou frekvencí vj{ biorytmu organismu.
Volitelně může být vznikající signál ješlě jednou podle nalezeného principu působeni amplitudově modulován tak zvanou frekvencí mezní křivky.
.15
Jednotky pro vytváření magnetického střídavého pole a/nebo statického magnetického pole mohou podle provedení vynálezu zahrnovat všechny obvyklé prostředky pro vytváření magnetických polí. Obr. 1 znázorňuje takovéto příkladné provedení, přičemž jsou vždy pro vytvoření magnetického střídavého pole a pro vytvoření statického magnetického pole uspořádány na tělese
4d I cívky dvě v určité vzdálenosti od sebe uspořádané dílčí cívky 2. 2', popřípadě 3. 3'. Sousední cívky 2, 3. popřípadě 2'. 3' jsou přitom od sebe. izolovány a jsou vybuzovány elektricky odděleně. Oblast 4 mezi dílčími cívkami dcllnuje v podstatě ošetřovací prostor, ve kterém se umístí ošetřovaná tkáň, kupříkladu v podobě části těla. K tomuto účelu může mít těleso 1 cívky boční otvor, na obr. 1 neznázoměný. Oále může být provedeno i zavedení podél podélné osy tělesa 1 cívky. Směr vektoru pole časově konstantního magnetického pole leží pro příkladné provedení vynálezu znázorněného na obr. 1 paralelně s vektorem pole magnetického střídavého pole. Výsledné magnetické pole v oblasti 4 je schematicky znázorněno na obr. 2a a obr. 2b, přičemž osa Z může být přiřazena tělesu cívky v podélném směru. Obr. 2a znázorňuje výsledné magnetické pole B, ve směru 7, v závislosti na čase pro monochromatické magnetické střídavé pole, které má předem určenou frekvenci biorytmu buněk, a které je modulováno amplitudovou modulační frekvencí, přičemž modulační frekvence je o hodně menší než frekvence biorytmu buněk. Obr. 2b znázorňuje průběh magnetického pole ve směru Z v závislosti na čase pro případ, že doplňkově k amplitudové modulací frekvencí v0 je znovu amplitudově modulováno výsledné magnetické pole, nyní frekvencí vR biorytmu organismu, která činí maximálně 0,5 Hz. Obr. 2a
- 5 C/. 300298 B6 představuje tedy kmity, které se skládají ze tří složek. Ze základních kmitů s nosnou frekvencí v, a kmitů obou postranních pásem s v, - vu a vy + v„.
Příklady provedení vy nálezu však nejsou omezeny jen na případy, u kterých vektory pole časově s konstantního magnetického pole a statického magnetického pole probíhají zároveň. V řadě příkladů provedení vynálezu jsou cívky pro vytváření magnetického pole uspořádány takovým způsobem, že vektor pole statického magnetického pole je kolmý k vektoru pole magnetického střídavého pole.
io Nejflexibilněji je na příslušné potřeby přizpůsobitelný příklad provedení vy nálezu, který zahrnuje prostředky pro vytváření magnetického střídavého pole ve třech vůči sobě kolmo ležících prostorových směrech a prostředky pro vytváření statického magnetického pole ve třech kolmo vůči sobě ležících prostorovým směrech. V tomto případě je úhrnem výhodně na jednom tělese cívky umístěno a propojeno 15 cívek, které zahrnují vždy dvě dílčí cívky, takže mezi dílčími cívkami iš opět vznikne ošetřovací prostor. Vhodným a zvoleným vybuzením cívek se dá vytvořit velký počet konfigurací magnetického pole. A to vedle již popsaného uspořádání, u kterého se vytváří statické a magnetické střídavé pole ve směru Z. přičemž magnetické střídavé pole je kupříkladu modulováno cyklotronovou rezonanční frekvencí, která závisí na statickém magnetickém poli. Místo střídavého pole ve směru Z se však může také použít střídavé pole ve směru Y. ve směru
2o X, nebo současně ve směru X a Y. Frekvence příslušných poli je nastavena na zvolenou frekvenci biorytmu buněk. Stejným způsobem jsou modulována střídavá pole v příslušných směrech cyklotronovou rezonanční frekvencí nebo frekvencí biorytmu ústrojí. Dále je u jedné konfigurace také možné nastavit statické pole ve směru Z a magnetické střídavé pole vybudit přiřazenými amplitudovými modulacemi ve všech třech prostorových směrech X, Y, Z. V nejobecnějším případě se vy tvářejí jak statická magnetická pole, tak i amplitudově modulovaná magnetická střídavá pole ve všech třech prostorových směrech.
Pomocí zařízeni podle vynálezu se vytvářejí statická magnetická pole s magnetickou indukcí 10' Tesla až. 0.1 Tesla. Při magnetické indukci 10 4 Tesla vyplývá tedy kupříkladu pro H cy kloní tronová rezonanční frekvence 1528 Hz, pro Li' 218,3 Hz, zatímco frekvence pro těžší ionty leží mnohem nížeji, kupříkladu K 38,4 HzaCu 24 Hz.
lonty, chemické prvky Frekvence (Hz) pro B = 1.10H; 1 G Frekvence (Hz) pro B = (0.2 - 0,7).10 4 T
H(1f 1528 305,6 - 1070
0(16)2- 191 38,2 - 133,7
Na(23f 66,4 13,3-46,5
P(31)3+ 147,9 29,4 -103
P(31)^ 246,5 49,3- 172,6
K(40f 38,4 7,68-26,91
Mn(55)2 55,6 11,2-38,92
Fe(56)3+ 81,19 16,38-57,33
Fe(56)2+ 54,6 10,92 -38,22
Cu(64)+ 24 4,8-16,8
Se(79)2' 38,8 7,76-27,16
Br{80)‘ 19,1 3,82- 13,4
Ag(108f 14 2,8 - 9,9
J(126f 12,13 2,4-8,5
Au(197fi 7,8 1,56-5,5
Tato tabulka ukazuje možnost současného působení na ústrojí a ionty v rozsahu biorytmu ústrojí 1 až200 liz při B, = 0.2 až. 1 G a na protony ve frekvenčním rozsahu 300 až 1530 Hz při B, = 0.2 až 1 G.
S cyklotronovými rezonančními frekvencemi vypočítanými tímto způsobem se. jak bylo výše objasněno, magnetické střídavé pole. které má frekvenci biorytmu bunčk, amplitudově moduluje. Amplituda magnetického střídavého poleje tak jako statické magnetické pole nastavitelná mezi 10 ? Tesla a 7 . 10 4 Tesla.
ιη V závislosti na použití může však být podle potřeby amplituda i větší.
TI jednoho provedení zahrnuje zařízení jednotku k směrově závislému snímáni magnetického pole vyskytujícího se na místě ošetřované tkáně, kupříkladu magnetometr. Zjištěné magnetické pole se nyní pro nastavení statického magnetického pole, zvoleného v závislosti na vybraném způsobu terapie, před ošetřením zohlední, l ak kupříkladu má - li se ve směru Z použít statické magnetické pole 10 1 Tesla, magnetické pole země ale v tomto směru činí 5 . 10 Λ Tesla, tak sc vybudí příslušná cívka takovým způsobem, že vytvoří statické magnetické pole 1,5 . 10 ? Tesla s obráceným, nebo 1,5 . 10 ' Tesla s přímým znaménkem. Stejným způsobem se zohledňují nebo kompenzují složky magnetického pole země ve směru X a Y, a během provozu se udržují kons2o tantní.
Na obr. 3 je vysvětlena konstrukce příkladného provedení vynálezu v blokovém schéma. Podle něho má zařízeni snímač štítků, pomoci něhož se zavádějí parametry pro nastavení zařízeni. To se týká kupříkladu údajů o frekvenci biorytmu buněk, cyklotronové rezonanční frekvenci.
popřípadě frekvenci biorytmu ústrojí, frekvenci biorytmu organismu nebo frekvenci biorytmu buněk, a magnetické indukce vytvářených jednotlivých magnetických polí do různých směrů. Snímač Štítků je pomocí řídicí jednotky napojen na registrovou jednotku, ve které se zjištěné parametry ukládají do paměti. Registrová jednotka je společně s generátorem, popřípadě generátory, napojena na modulační jednotku pro vytváření signálu k vybuzení cívky, která vytváří mag50 netieké střídavé pole. Jestliže je k vytváření střídavého magnetického pole použito více cívek, tak může mít zařízení podle vynálezu také více modulačních jednotek přiřazených příslušným cívkám. Aby se zajistilo fázově shodné buzení jednotlivých cívek pro vytvářeni střídavého magnetického pole. jsou cívky pomocí synchronizační jednotky spojeny s generátorem, popřípadě generátory. Zařízení podle obr. 3 zahrnuje dále napěťový zdroj, který může být proveden ekvivalentně
5? také pomocí proudového zdroje, který se budí pomocí registru a zajišťuje konstantní napětí, popřípadě konstantní proud k vybuzení cívky pro vytváření statického magnetického pole.
Pro vytváření monochromatických kmitů s frekvencí biorytmu buněk se podle provedeni vynálezu využívá napěťové rezonance (sériové zapojeni indukčnosti a kapacity) nebo proudové rezoio nauce (paralelní zapojení indukěnosti a kapacity ) v příslušné jednotce. Tento LC-obvod se potom vždy naladí na předem určenou frekvenci biorytmu bunčk. Vytváření modulačních frekvencí, to znamená frekvence biorytmu ústrojí, cyklotronové rezonanční frekvence, popřípadě frekvence biorytmu organismu se v přiřazených LC-obvodech vytváří stejným způsobem.

Claims (14)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1, Zařízení pro terapii magnetickým polem lidské tkáně, které zahrnuje alespoň jednu jednotku pro vytváření magnetického pole sc statickou složkou a složkou střídavého pole na místě ošetřované tkáně, vyznačující sc tím. že magnetické střídavé pole má frekvenci biorytmu buněk v, mezi 1000 Hz až IO6 Hz a je v podstatě monochromatické, a zařízení dále zahrnuje jednotku pro amplitudovou modulaci magnetického střídavého pole modulační frekvencí v,„ která je frekvencí biorytmu ústrojí ležící mezi 0,1 Hz a 1000 Hz, při které jednotka pro amplitudovou modulaci moduluje magnetické střídavé pole v podstatě sinusově.
  2. 2. Zařízení podle nároku 1. vyznačující sc tím. že zařízení dále zahrnuje jednotku pro amplitudovou modulaci magnetického střídavého pole, amplitudové modulovaného v(1 frekvencí, která je rovna frekvenci biorytmu organismu vR < 0,5 liz,
  3. 3. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující sc tím, že jednotka pro vytváření magnetického střídavého pole a/nebo statického magnetického pole zahrnuje dvě v odstupu od sebe uspořádané dílčí cívky se vzájemně vyrovnanými podélným osami.
  4. 4, Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující s c tím. že směr vektoru pole časově konstantního magnetického pole se alespoň na místě ošetřované tkáně v podstatě shoduje se směrem vektoru pole magnetického střídavého pole.
  5. 5. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím. že směr vektoru pole časově konstantního magnetického pole leží alespoň na místě ošetřované tkáně v podstatě kolmo kc směru vektoru pole magnetického střídavého pole.
  6. 6. Zařízeni podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že zahrnuje prostředky pro vytváření magnetického střídavého pole ve třech kolmo vůči sobě ležících prostorových směrech.
  7. 7, Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím. že zahrnuje prostředky pro vytváření statického magnetického pole ve třech kolmo vůči sobě ležících prostorových směrech.
  8. 8, Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím. že zahrnuje prostředky ke směrově závislému snímání magnetického pole země, vyskytujícího se na místě ošetřované tkáně, a pro zohlednění nasnímaného magnetického pole země pro nastavení statického magnetického pole před vytvářením statického magnetického pole a/nebo magnetického střídavého pole.
  9. 9. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím. Žc hodnota magnetické indukce statického magnetického pole leží mezi 10 1 Tesla až 7.10 T esla.
  10. 10. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující se tím, že hodnota magnetické indukce magnetického střídavého pole leží mezi 10 1 Tesla až 7.10 1 Tesla.
  11. 11. Zařízení podle některého z předcházejících nároků, vyznačující sc tím. že zahrnuje snímač štítků pro zadávání parametrů při nastavení zařízení.
  12. 12. Zařízení podle nároku 11, vyznačující se tím, žc snímač štítků je přes řadič připojen na registrovou jednotku, která společně s alespoň jedním generátorem je připojena na modulační jednotku pro vytváření signálu k buzení alespoň jedné cívky, která vytváří magnetické střídavé pole.
    - 8 C7. 300298 B6
  13. 13. Zařízení podle nároku 12, vyznačující se tím, že vzájemně přiřazené cívky jsou připojeny na synchronizační jednotku, která řídi alespoň jeden generátor pro buzení cívek v podstatě ve fázi.
  14. 14. Zařízení podle nároku 13, vyznačující se tím, že registrová jednotka jc dále připojena na napěťový zdroj, který budí alespoň jednu cívku pro vytváření konstantního magnetického pole.
CZ20001328A 1997-10-17 1998-10-16 Zarízení pro terapii magnetickým polem CZ300298B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE29718337U DE29718337U1 (de) 1997-10-17 1997-10-17 Vorrichtung zur Magnetfeldtherapie

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20001328A3 CZ20001328A3 (cs) 2000-09-13
CZ300298B6 true CZ300298B6 (cs) 2009-04-15

Family

ID=8047295

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20001328A CZ300298B6 (cs) 1997-10-17 1998-10-16 Zarízení pro terapii magnetickým polem

Country Status (17)

Country Link
US (1) US6461289B1 (cs)
EP (2) EP1023106B1 (cs)
JP (1) JP4247769B2 (cs)
AT (1) ATE381955T1 (cs)
AU (1) AU751973B2 (cs)
CA (1) CA2308335C (cs)
CZ (1) CZ300298B6 (cs)
DE (4) DE29718337U1 (cs)
DK (1) DK1023106T3 (cs)
ES (1) ES2296349T3 (cs)
HU (1) HU226836B1 (cs)
IL (1) IL135699A (cs)
IS (1) IS5457A (cs)
PL (1) PL196440B1 (cs)
PT (1) PT1023106E (cs)
RS (1) RS49765B (cs)
WO (1) WO1999020345A1 (cs)

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19827736A1 (de) * 1998-06-22 1999-12-23 Muntermann Axel Vorrichtung zur Behandlung mit magnetischen Feldern
WO2000015097A2 (en) * 1998-09-11 2000-03-23 Berkshire Laboratories, Inc. Methods for using resonant acoustic energy to detect or effect structures
WO2002035985A2 (en) * 2000-11-02 2002-05-10 March Keith L Method and system for modulation of oscillating signals to enhance biologic effects
DE20109058U1 (de) * 2001-05-31 2002-10-10 DeltaMed GmbH, 35578 Wetzlar Vorrichtung zur Behandlung mit magnetischen Feldern
AUPR711701A0 (en) * 2001-08-17 2001-09-06 Advanced Diagnostic Development Pty Ltd Magnetic field therapy
AU2002300642B2 (en) * 2001-08-17 2006-09-21 Advanced Diagnostic Development Pty Ltd Magnetic Field Therapy
DE10234676A1 (de) * 2002-07-30 2004-02-19 Oliver Holzner Verfahren und Vorrichtung zur gesteuerten oder geregelten Modifikation von Hirnaktivität
ES2206025B1 (es) * 2002-05-21 2005-07-16 Antonio Madroñero De La Cal Dispositivo de campos magneticos multiples para su utilizacion en magnetoterapia y magneto acupuntura.
DE102004006192B4 (de) * 2004-02-06 2008-11-06 Axel Muntermann Vorrichtung zur Behandlung mit Magnetfeldern
MXPA04003115A (es) * 2004-04-01 2005-10-06 Canedo Dorantes Luis Aparato y metodo electromagnetico para el tratamiento de lesiones asociadas con perfusion sanguinea inadecuada, denervacion parcial, perdida de tejido, dolor, edema, inflamacion e infeccion.
US8052591B2 (en) 2006-05-05 2011-11-08 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Trajectory-based deep-brain stereotactic transcranial magnetic stimulation
US7520848B2 (en) * 2004-04-09 2009-04-21 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Robotic apparatus for targeting and producing deep, focused transcranial magnetic stimulation
WO2005117696A2 (en) * 2004-05-27 2005-12-15 Parker Richard F Method and apparatus for generating a therapeutic magnetic field
US9162076B2 (en) * 2004-06-07 2015-10-20 Rajah Vijay Kumar Method for tissue regeneration or degeneration in human and an apparatus therefore
US20060122453A1 (en) * 2004-12-02 2006-06-08 Nikolay Alekseyenko Therapeutic device for local area stimulation
US20070260106A1 (en) * 2005-04-21 2007-11-08 Ksm, Inc. Constant amplitude electromagnetic system for Treating An Animal Using A Constant Amplitude Electromagnetic Device
EA200501478A1 (ru) * 2005-08-02 2006-12-29 Сергей Владимирович ПЛЕТНЕВ Способ лечения тяжелой черепно-мозговой травмы
US20070083237A1 (en) * 2005-10-12 2007-04-12 Teruel Elberto B Magnetic therapeutic device and method of using the same
US8267850B2 (en) * 2007-11-27 2012-09-18 Cervel Neurotech, Inc. Transcranial magnet stimulation of deep brain targets
US9352167B2 (en) 2006-05-05 2016-05-31 Rio Grande Neurosciences, Inc. Enhanced spatial summation for deep-brain transcranial magnetic stimulation
DE102006041365B4 (de) * 2006-08-28 2010-09-02 Peter Gleim Vorrichtung zur Erzeugung eines pulsierenden elektromagnetischen Feldes mit Impulssteuerung
US8956274B2 (en) * 2007-08-05 2015-02-17 Cervel Neurotech, Inc. Transcranial magnetic stimulation field shaping
US20100185042A1 (en) * 2007-08-05 2010-07-22 Schneider M Bret Control and coordination of transcranial magnetic stimulation electromagnets for modulation of deep brain targets
WO2009020938A1 (en) * 2007-08-05 2009-02-12 Neostim, Inc. Monophasic multi-coil arrays for trancranial magnetic stimulation
WO2009055634A1 (en) * 2007-10-24 2009-04-30 Neostim Inc. Intra-session control of transcranial magnetic stimulation
WO2009023680A1 (en) * 2007-08-13 2009-02-19 Neostim, Inc. Gantry and switches for position-based triggering of tms pulses in moving coils
AU2008288967A1 (en) * 2007-08-20 2009-02-26 Cervel NeuroTech, Inc Firing patterns for deep brain transcranial magnetic stimulation
US20100331602A1 (en) * 2007-09-09 2010-12-30 Mishelevich David J Focused magnetic fields
US8265910B2 (en) * 2007-10-09 2012-09-11 Cervel Neurotech, Inc. Display of modeled magnetic fields
US20100286468A1 (en) * 2007-10-26 2010-11-11 David J Mishelevich Transcranial magnetic stimulation with protection of magnet-adjacent structures
IT1390599B1 (it) * 2008-07-07 2011-09-09 Prometeo Srl Apparecchiatura per rendere disponibili ioni endogeni in un organismo
US8795148B2 (en) * 2009-10-26 2014-08-05 Cervel Neurotech, Inc. Sub-motor-threshold stimulation of deep brain targets using transcranial magnetic stimulation
ITPI20080123A1 (it) 2008-12-09 2010-06-10 Pro Vita S R L Dispositivo per terapia mediante campi magnetici ed elettrici localizzati
WO2010080879A2 (en) 2009-01-07 2010-07-15 Neostim, Inc. Shaped coils for transcranial magnetic stimulation
IT1393601B1 (it) * 2009-04-03 2012-04-27 S I S T E M I S R L Societa Italiana Seqex Tecnologie Elettro Medicali Innovative Dispositivo per il miglioramento del bilancio ossidativo del corpo umano mediante l'utilizzo di campi elettromagnetici
DE102010009743A1 (de) * 2010-03-01 2011-09-01 Karel Mazac Verfahren und Vorrichtung zur Anwendung von elektromagnetischen Feldern (EMF) in therapeutischer Praxis
US9492679B2 (en) 2010-07-16 2016-11-15 Rio Grande Neurosciences, Inc. Transcranial magnetic stimulation for altering susceptibility of tissue to pharmaceuticals and radiation
DE102014015198A1 (de) * 2014-10-15 2016-04-21 Jan Eike Tute Vorrichtung und Verfahren zur Beeinflussung von biologischen Zellen
EP3579920A1 (en) 2017-02-07 2019-12-18 Santi Tofani Apparatus for treating pathological cells
DE102017114856B4 (de) * 2017-07-04 2022-05-05 Axel Muntermann Verfahren zur Einstellung eines Gerätes zur Behandlung mit Kernspinresonanzen
WO2021191443A1 (en) 2020-03-27 2021-09-30 Universität Bern A magnetic field exposure system and uses thereof
EP3995176A1 (en) * 2020-11-09 2022-05-11 Charité - Universitätsmedizin Berlin System for stimulation of biological tissue
KR20230147460A (ko) * 2022-04-14 2023-10-23 서울대학교산학협력단 암 치료용 직류 자기장 발생 장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ798U1 (cs) * 1992-12-18 1993-10-20 Petr Ing. Děda Přístroj pro elektromagnetickou terapii s kompaktním uspořádáním vysokofrekvenčního stupně a elektrod
EP0594655A1 (de) * 1991-07-09 1994-05-04 Fischer Ag Vorrichtung zum transport von ionen, insbesondere protonen.
DE69030987T2 (de) * 1989-04-25 1997-10-16 Life Resonances Inc Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung von Ionenbewegung durch eine Membran
RU2104720C1 (ru) * 1995-05-31 1998-02-20 Дмитрий Адольфович Шашников Устройство для лечения человека магнитным полем

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US48186A (en) 1865-06-13 Improved leather-dressing machine
US5106361A (en) * 1988-03-23 1992-04-21 Life Resonances, Inc. Method and apparatus for controlling the growth of non-osseous non-cartilaginous solid connective tissue
US4932951A (en) * 1988-03-23 1990-06-12 Life Resonances, Inc. Method and apparatus for controlling tissue growth and an applied fluctuating magnetic field
US4818697A (en) * 1986-10-27 1989-04-04 Life Resonances, Inc. Techniques for enhancing the permeability of ions through membranes
CA2021506A1 (en) 1989-08-17 1991-02-18 Abraham R. Liboff Electromagnetic treatment therapy for stroke victims
US5450859A (en) * 1991-01-17 1995-09-19 The Catholic University Of America Protection of living systems from adverse effects of electric, magnetic and electromagnetic fields
AU7655894A (en) * 1993-09-13 1995-04-03 Theta Electronics S.A. Device for stimulating the natural defenses of a person or of any cellular system
GB2295093A (en) * 1995-03-30 1996-05-22 Vladimir Tsebenko Synchronised electro-magnetic therapy device
US5752911A (en) * 1995-04-27 1998-05-19 Canedo; Luis E. Electromagnetic method of treatment of epilepsy and apparatus
WO1996039493A1 (en) 1995-06-06 1996-12-12 U.S. Environmental Protection Agency Method and apparatus for altering ionic interactions with chemicals and chemical processes using magnetic fields
US5935054A (en) * 1995-06-07 1999-08-10 Loos; Hendricus G. Magnetic excitation of sensory resonances

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69030987T2 (de) * 1989-04-25 1997-10-16 Life Resonances Inc Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung von Ionenbewegung durch eine Membran
EP0594655A1 (de) * 1991-07-09 1994-05-04 Fischer Ag Vorrichtung zum transport von ionen, insbesondere protonen.
CZ798U1 (cs) * 1992-12-18 1993-10-20 Petr Ing. Děda Přístroj pro elektromagnetickou terapii s kompaktním uspořádáním vysokofrekvenčního stupně a elektrod
RU2104720C1 (ru) * 1995-05-31 1998-02-20 Дмитрий Адольфович Шашников Устройство для лечения человека магнитным полем

Also Published As

Publication number Publication date
WO1999020345A1 (de) 1999-04-29
AU1482199A (en) 1999-05-10
PL340008A1 (en) 2001-01-15
DE29718337U1 (de) 1999-02-18
HU226836B1 (en) 2009-12-28
CA2308335A1 (en) 1999-04-29
YU21600A (sh) 2001-12-26
US6461289B1 (en) 2002-10-08
PT1023106E (pt) 2008-01-16
DK1023106T3 (da) 2008-05-13
EP1023106A1 (de) 2000-08-02
EP1839702A1 (de) 2007-10-03
AU751973B2 (en) 2002-09-05
CZ20001328A3 (cs) 2000-09-13
CA2308335C (en) 2007-07-17
HUP0101370A2 (hu) 2001-08-28
ATE381955T1 (de) 2008-01-15
DE29824297U1 (de) 2001-01-18
IL135699A (en) 2004-09-27
RS49765B (sr) 2008-04-04
PL196440B1 (pl) 2008-01-31
ES2296349T3 (es) 2008-04-16
JP4247769B2 (ja) 2009-04-02
EP1023106B1 (de) 2007-12-26
IL135699A0 (en) 2001-05-20
DE59814147D1 (de) 2008-02-07
JP2001520094A (ja) 2001-10-30
HUP0101370A3 (en) 2004-08-30
IS5457A (is) 2000-04-17
DE19881506D2 (de) 2001-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ300298B6 (cs) Zarízení pro terapii magnetickým polem
US6739342B1 (en) Device for therapeutic purposes on human tissue, for influencing injected magnetic particles with an alternating electro-magnetic gradient field
EP1439883B1 (en) Apparatus for electromagnetic therapy
US6443883B1 (en) PEMF biophysical stimulation field generator device and method
AU645971B2 (en) Method and apparatus for regulating transmembrane ion movement utilizing selective harmonic frequencies and simultaneous multiple ion regulation
US5160591A (en) Methods and apparatus for regulating transmembrane ion movement utilizing selective harmonic frequencies and simultaneous multiple ion regulation
ATE297786T1 (de) Pemf-vorrichtung zur behandlung der osteoporose und zur stimulation des wachstums von geweben
GB2486400A (en) Portable therapeutic device
CZ20033231A3 (en) Apparatus and method for treating with magnetic fields
EP0501048A1 (en) Shielded electromagnetic transducer
JP2726866B2 (ja) ポータブル電気治療装置
JPS63283653A (ja) 生物学的に活性な磁場および電磁場を発生するための装置
RU2316364C2 (ru) Способ максимова э.б. для физиотерапевтического воздействия и устройства для его осуществления
RU2240154C2 (ru) Устройство для физиотерапевтического низкочастотного электромагнитного воздействия
RU75945U1 (ru) Аппарат физиотерапевтический электромагнитного воздействия &#34;гомеотон&#34;
RU2033208C1 (ru) Глазной магнитный стимулятор
JPH04170969A (ja) 骨折治療用磁気治療装置
RU2005509C1 (ru) Способ управления функциональным состоянием биообъекта преимущественно для коррекции патологического состояния
RU2177766C2 (ru) Устройство для фотомагнитной стимуляции зрительного нерва
Waldorff et al. A Brief History of Orthofix Medical Inc.’s Biostimulation
RU2166970C1 (ru) Способ воздействия на биологические объекты
RU1808339C (ru) Устройство дл магнитолазерной терапии
CA2036896A1 (en) Shielded electromagnetic transducer
MXPA99010784A (en) Bio-active frequency generator and method having replaceable memories
UA14122U (en) Medical complex of energy-and-informational therapy designed by doctor kulykovych

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20121016