способ информационного квч воздействия на живой организм

Классы МПК:G01N22/00 Исследование или анализ материалов с использованием сверхвысоких частот
A61N5/02 с использованием микроволнового излучения
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-04-10
публикация патента:

Способ информационного КВЧ воздействия на живой организм относится к области биологии и медицины и может быть использован для стимуляции жизнедеятельности живых организмов или растений, в частности для лечения ряда заболеваний человека и животных. Технический результат - упрощение процесса и обеспечение стабильных параметров информационного крайне высокочастотного (КВЧ) воздействия на живой организм с использованием лазерных систем. Способ заключается в облучении живого организма электромагнитными волнами малой интенсивности с использованием лазерного излучения в качестве электромагнитных волн малой интенсивности. Для облучения биологического объекта применяют лазеры ультракоротких импульсов, например, или лазеры на основе титан-сапфира с керровской линзой, или волоконные лазеры с диодной накачкой, задают период импульсов длительностью от 0,3 до 33,4 пикосекунд, длительность импульсов формируют в зависимости от величины скважности, взятой в диапазоне свыше 1 до 6680 включительно. В частности, в режиме меандра назначают длительность импульсов от 0,15 до 16,70 пикосекунд. При этом формируют импульсы с очертаниями в виде колоколообразной кривой. 4 з.п. ф-лы, 2 табл., 3 ил. способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376

способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376

Формула изобретения

1. Способ информационного КВЧ воздействия на живой организм, заключающийся в облучении живого организма электромагнитными волнами малой интенсивности с использованием лазерного излучения в качестве электромагнитных волн малой интенсивности, отличающийся тем, что для облучения биологического объекта применяют лазеры ультракоротких импульсов, задают период импульсов длительностью от 0,3 до 33,4 пикосекунд и формируют импульсы с очертаниями в виде колоколообразной кривой на графике функции способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 =f(t), где способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 - поверхностная плотность потока излучения; t - время.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что длительность импульсов формируют в зависимости от величины скважности, взятой в диапазоне свыше 1 до 6680 включительно.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в режиме меандра назначают длительность импульсов от 0,15 до 16,70 пикосекунд.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что для облучения биологического объекта применяют лазеры на основе титан-сапфира с керровской линзой.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что для облучения биологического объекта применяют волоконные лазеры с диодной накачкой.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области биологии и медицины и может быть использовано для стимуляции жизнедеятельности живых организмов или растений, в частности для лечения ряда заболеваний человека и животных.

Известны способы облучения живых организмов или растений, заключающиеся в формировании расходящегося поток излучения от гелий-неонового лазера, который направляют на стимулируемый биообъект. При этом, расстояние от центра рассеивания потока оптического излучения от лазера до облучаемого биообъекта определяют из условия наличия фоторезонанса в клетках облучаемого биообъекта в зависимости от величины интенсивности потока оптического излучения и угла рассеивания этого потока (патент № 2005344 по МПК - A01G 7/04, A01K 29/00, A61N 5/06; опубл. 15.01.1994 г.) (аналог).

Однако известные способы предполагают облучение биообъекта только в оптическом диапазоне и не учитывают особенности влияния электромагнитных излучений крайне высокой частоты.

Известны способы биостимуляции сельскохозяйственной птицы электромагнитным оптическим излучением, при которых на область груди цыплят-бройлеров в суточном возрасте однократно воздействуют низкоинтенсивным сканирующим лазерным излучением красного диапазона, пропущенным через пространственный модулятор при соблюдении длины волны 658 нм, длительности импульсов 250 нс, частоты импульсов 80 Гц, мощности излучения лазера 50 мВт, экспозиции излучения 60, 120 и 1,80 с (патент № 2439876 по МПК - A01K 31/00; опубл. 20.01.2012 г,) (аналог).

Однако указанные способы, судя по частоте импульсов в 80 Гц, относятся к низкочастотным методам биостимуляции живых объектов и поэтому не применимы в крайневысокочастотном (КВЧ) диапазоне.

Известен также способ информационного КВЧ воздействия на живой организм, заключающийся в облучении биологически активных точек живого организма электромагнитными волнами малой интенсивности, причем в качестве электромагнитных волн малой интенсивности используют лазерное излучение, промодулированное информационным сигналом КВЧ диапазона. При этом лазерное излучение, промодулированное информационным сигналом КВЧ диапазона, формируют путем генерации в лазере одновременно по крайней мере двух мод, разность частот между которыми находится в окрестности хотя бы одной из трех величин: 66,1, 53,6 и 42,25 ГГц (патент № 2109273 по МПК - G01N 22/00, A61N 5/02; опубл. 20.04.1998 г.) (прототип).

Известный способ обладает следующими недостатками:

а) модуляция лазерного излучения информационным сигналом КВЧ диапазона является сложной процедурой, при котором не удается осуществить быструю перестройку модулятора на другие частоты и обеспечить требуемые частотные характеристики;

б) модуляция лазерного излучения информационным сигналом КВЧ диапазона требуется специальный модулятор;

в) модулятор лазерного излучения подвергается значительному перегреву, что приводит к дестабилизации процессов модуляции и нарушению режимов облучения.

Задачами (целью) изобретения является упрощение процесса и обеспечение стабильных параметров информационного крайневысокочастотного (КВЧ) воздействия на живой организм с использованием лазерных систем.

Указанные задачи достигается тем, что в способе информационного КВЧ воздействия на живой организм, заключающемся в облучении живого организма электромагнитными волнами малой интенсивности с использованием лазерного излучения в качестве электромагнитных волн малой интенсивности, для облучения биологического объекта применяют лазеры ультракоротких импульсов, например или лазеры на основе титан-сапфира с керровской линзой, или волоконные лазеры с диодной накачкой, задают период импульсов длительностью от 0,3 до 33,4 пикосекунд, длительность импульсов формируют в зависимости от величины скважности, взятой в диапазоне свыше 1 до 6680 включительно, в частности в режиме меандра назначают длительность импульсов от 0,15 до 16,70 пикосекунд, при этом формируют импульсы с очертаниями в виде колоколообразной кривой на графике функции способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 =f(t), где способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 - поверхностная плотность потока излучения, t - время.

На фиг.1 в сопоставительном масштабе приведены разновидности серий теоретических импульсов одинакового периода при скважности больше двух (при длительности импульса способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 1) и при скважности, равной двум (при длительности импульса способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 2); на фиг.2 представлена серия лазерных импульсов колоколообразной формы с экспоненциальным фронтом; на фиг.3 показан вид электрического поля лазерных импульсов. На фигурах обозначены: t - время; Т - период импульсов; способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 - длительность импульса.

Способ информационного КВЧ воздействия на живой организм осуществляют следующим образом.

Облучают живой организм электромагнитными волнами малой интенсивности. В качестве электромагнитных волн малой интенсивности используют импульсное лазерное излучение с периодом импульсов длительностью от 0,3 до 33,4 пикосекунд. Период импульсов ориентировочно выбирают по таблице 1, а при необходимости более точного расчета используют формулы

способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376

где способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 - частота импульсов, соответствующих частоте крайневысокочастотных электромагнитных излучений (КВЧ ЭМИ); c0 - скорость света в вакууме, c0=2,99792·108 м/с; способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 - длина волны; Т - период импульсов.

Таблица 1.
Соответствие длины волны с частотой и периодом импульсов лазера
Длина волны КВЧ

ЭМИ, мм
Частота способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 , ГГцНеобходимый период Т импульсов лазера, пс
10 29,97933,4
933,31030,0
837,474 26,7
7 42,82723,4
649,965 20,0
5 59,95816,7
474,94813,3
399,931 10,0
2 149,8966,7
1299,792 3,3
0,9 333,1023,0
0,8374,7402,7
0,7428,274 2,3
0,6 499,6532,0
0,5599,584 1,7
0,4 749,4801,3
0,3999,307 1,0
0,2 1498,9600,7
0,12997,920 0,3

Для обеспечения условия информационного воздействия электромагнитным излучением низкой интенсивности на многоклеточные организмы, в том числе на растения, животных и человека, принимают такое излучение, поверхностная плотность потока которого не превышает 10 мВт/см 2.

Поверхностную плотность потока излучения вычисляют по формуле:

способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376

где Ф - поток (мощность) излучения; S - площадь поверхности, на которую направляют излучение.

Для облучения клеток и субклеточных структур поверхностную плотность потока излучения принимают на несколько порядков меньше.

Для облучения биологического объекта применяют лазеры ультракоротких импульсов, например или лазеры на основе титан-сапфира с керровской линзой, или волоконные лазеры с диодной накачкой. В зависимости от требуемой величины скважности задают длительность импульсов. При этом формируют импульсы с очертаниями в виде колоколообразной кривой на графике функции способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 =f(t), где способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 - поверхностная плотность потока излучения, t - время.

Скважность вычисляют по формуле:

способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376

где Т - период импульсов; способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 - длительность импульса.

Величину скважности оценивают исходя из факта, что известные лазеры ультракоротких импульсов позволяют получать самые короткие импульсы длительностью до 5 фемтосекунд. При такой постановке получают диапазон величин скважности 1<Qспособ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 6680.

В частности, при отсутствии особых указаний по величине скважности считают наиболее целесообразным скважность, равную двум (Q=2). Таким образом, для имитации воздействия КВЧ ЭМИ при помощи импульсов лазерного излучения наиболее целесообразно импульсное излучение со скважностью, равной двум - меандр. Длительность импульсов и длительность паузы в периоде такого воздействия равны и характер импульс получил название «меандр». В режиме меандра назначают длительность импульсов от 0,15 до 16,7 пикосекунд.

Реальный лазерный импульс получают не строго прямоугольным по форме (как это показано на фиг.1), а получают сформированный непосредственно в лазерной системе импульс, график которой представляет собой колоколообразную кривую, имеющую экспоненциальный фронт, после которого функция проходит через максимум и уменьшается до нуля. Таким образом, серия лазерных импульсов выглядит в виде изображения, показанного на фиг.2, а электрическое поле имеет огибающую в виде периодической функции (фиг.3).

Пример. Провели оценочные расчеты и подбор лазера, имитирующего КВЧ ЭМИ относительно наиболее употребляемого в микроволновой экспериментальной биологии излучения с длиной волны способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 =7,1 мм. Рассчитали требуемую частоту импульсов способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 =42,2 ГГц. Определили период импульсов Т=23,68 пс. Назначили длительность импульса, например, при использовании меандра способ информационного квч воздействия на живой организм, патент № 2494376 =11,84 пс. Из серии лазеров ультракоротких импульсов выбрали пикосекундный лазер, например, с длиной волны излучения 1060 нм (ближний инфракрасный диапазон оптических излучений).

Заявленный способ, основанный на облучении биообъектов ультракоторокими импульсами электромагнитных излучений оптического диапазона с частотами импульсов, которые соответствуют частотам крайневысокочастотных излучений (миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн), позволяет получить определенный биологический эффект, схожий с действием крайневысокочастотных электромагнитных излучений. Использование импульсных лазерных систем позволяет упростить процесс облучения и биологической стимуляции. Исключение модулятора позволяет обеспечить стабилизацию параметров информационного крайневысокочастотного воздействия на живой организм. Таким образом, открывается еще одна область использования лазеров ультракоротких импульсов, а именно, применение их для исследования информационного воздействия на живые объекты и биологической стимуляции. Приведенные сведения позволяют произвести предварительный подбор лазера, который потенциально мог бы считаться квазибиологическим. Кроме того, в научных исследованиях открываются возможности получения новых эффектов воздействия электромагнитных излучений на объекты живой природы с более высокой воспроизводимостью результатов экспериментов.

Класс G01N22/00 Исследование или анализ материалов с использованием сверхвысоких частот

резонансное устройство для ближнеполевого свч-контроля параметров материалов -  патент 2529417 (27.09.2014)
устройство для измерения свойства диэлектрического материала -  патент 2528130 (10.09.2014)
контрольное устройство миллиметрового диапазона -  патент 2521781 (10.07.2014)
система и способ досмотра субъекта -  патент 2517779 (27.05.2014)
способ определения электропроводности и толщины полупроводниковых пластин или нанометровых полупроводниковых слоев в структурах "полупроводниковый слой - полупроводниковая подложка" -  патент 2517200 (27.05.2014)
способ определения электропроводности и энергии активации примесных центров полупроводниковых слоев -  патент 2516238 (20.05.2014)
антенна-аппликатор и устройство для определения температурных изменений внутренних тканей биологического объекта путем одновременного неинвазивного измерения яркостной температуры внутренних тканей на разных глубинах -  патент 2510236 (27.03.2014)
способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости жидких и сыпучих веществ -  патент 2509315 (10.03.2014)
свч способ обнаружения и оценки неоднородностей в диэлектрических покрытиях на металле -  патент 2507506 (20.02.2014)
способ обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ и устройство для его осуществления -  патент 2507505 (20.02.2014)

Класс A61N5/02 с использованием микроволнового излучения

способ оценки эффекта электромагнитных волн миллиметрового диапазона (квч) в эксперименте -  патент 2529694 (27.09.2014)
способ комплексного лечения детей с двигательными нарушениями -  патент 2525689 (20.08.2014)
системы и способы создания воздействия на заданную ткань с использованием микроволновой энергии -  патент 2523620 (20.07.2014)
способ лечения больных с желчнокаменной болезнью после оперативных вмешательств на желчном пузыре -  патент 2519364 (10.06.2014)
терапевтическая система для выделения энергии -  патент 2518528 (10.06.2014)
терапевтическая система для выделения энергии -  патент 2518524 (10.06.2014)
способ оптимизации интеллектуальной деятельности обучающихся -  патент 2516117 (20.05.2014)
антенна-аппликатор и устройство для определения температурных изменений внутренних тканей биологического объекта путем одновременного неинвазивного измерения яркостной температуры внутренних тканей на разных глубинах -  патент 2510236 (27.03.2014)
устройство для гипертермии -  патент 2509579 (20.03.2014)
портативное радиочастотное устройство для гипертермии с гибким терапевтическим электродом для емкостно-связанного переноса энергии электрического поля -  патент 2508136 (27.02.2014)
Наверх