×
13.01.2019
219.016.af50

Результат интеллектуальной деятельности: Способ импульсного электромагнитного воздействия на клеточные культуры в медицинских или биологических целях

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине и может быть использовано для импульсного электромагнитного воздействия на клеточную культуру в медицинских и биологических целях. Действуют на клеточную культуру импульсным электромагнитным полем при индукции магнитного поля В=(0,35÷4) Тл, частоте f=(10÷70) кГц, числом импульсов n=(3÷9) и скважностью t=(1÷3) с. Способ обеспечивает повышение интенсивности подавления функций и последующее разрушение клеточных культур за счет локального воздействия импульсного электромагнитного поля. 2 ил., 2 табл.

Изобретение относится к биологии и медицине и предназначено для подавления функций или разрушения клеточных культур.

В медицине и биологии хорошо известны методы физического воздействия на клетку: действие магнитных полей, звуковых колебаний, лазерного и ионизирующих облучений и другие.

Особое место среди всех физических методов воздействия занимает воздействие электромагнитными полями, как постоянными, так и переменными.

Попытки непосредственного воздействия ифранизкочастотным электромагнитным полем (ЭМП) на опухолевые ткани начали осуществлять достаточно давно. Известен способ лечения злокачественных новообразований путем воздействия прерывистым синусоидальным ЭМП (амплитуда индукции составляла 40 мТл.) (А.с. №522688, А61 №1/42, Опубл. 05.03.77). По результатам исследований отмечалось размягчение тканей опухоли. Однако эффективность такого воздействия ниже по сравнению с используемыми лучевой терапией и химиотерапией.

Наиболее близким решением является способ подавления функций и разрушения клеток злокачественных опухолей (патент РФ №2376043, МПК A61N 2/04, опубл. 20.12.2009), включающий облучение опухоли электромагнитным полем перед операцией удаления, при том, что облучение злокачественной опухоли проводят регулируемым локальным знакопеременным инфранизкочастотным импульсным электромагнитным полем (ЗИИ ЭМП) при индукции магнитного поля В=(120÷220) мТл, при времени релаксации переднего фронта импульса 0,01 с, продолжительности электромагнитного импульса tимп=0,75 с и паузы tпауз=0,5 с, с общим временем облучения 30 мин в течение 30 дней, при этом хирургическую операцию по удалению злокачественной опухоли проводят на 3-5 день после окончания курса облучения ЗИИ ЭМП.

Недостатком, заявленного технического решения является то, что данные по энергетическому и временному воздействиям весьма ограничены, хотя и имеют положительный эффект, но требуют довольно длительного (по времени) воздействия, что может вызвать и нежелательный побочный эффект.

Задачей предлагаемого технического решения является разработка способа импульсного электромагнитного воздействия на биологическую клетку с параметрами, существенно отличающимися от используемых в настоящее время.

Техническим результатом является повышение интенсивности подавления функций и последующее разрушение клеточных культур путем локального воздействия импульсного электромагнитного поля.

Технический результат достигается за счет того, что согласно способу клеточную культуру облучают импульсным электромагнитным полем при индукции магнитного поля В=(0,35÷4) Тл, частоте f=(10÷70) кГц, числом импульсов n=(3÷9) и скважностью t=(1÷3) с.

Реализация способа представлена следующими чертежами.

На фиг. 1 представлена схема физических процессов в биотканях при воздействии на них импульсным магнитным полем (ИМП);

на фиг. 2 изображена схема эксперимента воздействия ИМП на клетки.

Устройство для импульсного электромагнитного воздействия на биологическую клетку содержит индуктор 1 (токопровод), соединенный с магнитной импульсной установкой (МИУ).

Магнитное поле 2 с определенной напряженностью Н воздействует на биоткань 3. Наведенный в ткани импульсный ток 4 ослабевает на глубине Δ в "е" (2,7) раз.

Предлагается, использовать такой процесс магнитно-импульсной обработки, где параметры воздействия на биологическую клетку существенно отличаются от используемых в настоящее время в медицине (см. таблицу 1).

Учитывая, что биологическая клетка электропроводна, то этот факт предполагает влияние таких факторов как:

- наведение в клетке вихревых токов, как источник внутреннего дополнительного тепла (порождает тепловой эффект при воздействии на клетку, возникновение дополнительных потоков протоплазмы);

- силовое воздействие, возникающие электродинамические силы, которые могут привести к разрушению целостности мембраны;

- магнитное поле приводит к переориентированию зараженных частиц ионов клетки и изменению их функций.

Приведен пример эксперимента по оценке влияния параметров воздействия ИМП высокой напряженности на изменение физиологических параметров культуры мезенхимально-стромальных клеток человека (МСКч) in vitro 5, полученной из пупочного канатика новорожденного ребенка. Клетки в экспоненциальной фазе роста были рассажены на чашки Петри 6 приблизительно 39⋅105 на чашку. При этом использовалась ростовая среда α-MEM (Пан-Эко, Россия) с содержанием 10% фетальной бычьей сыворотки (HyClone, USA) и 2-х мл глутамина (Пан-Эко, Россия). Культивирование клеток проводили в условиях CO2 инкубатора при Т=37°C с содержанием углекислоты 5% и относительной влажности 85%.

На вторые сутки роста образцы культур МСКч подвергли воздействию ИМП. Далее, используя метод визуализации в проходящем свете (CarlZeiss, Observer, и системы фото-видеодокументации AxioVision, Германия), оценивали плотность культуры в 3-х полях зрения и морфологию клеток относительно необлученного контроля. Оценку проводили до воздействия ИМП, сразу после воздействия ИМП и далее каждые 24 часа роста, до достижения одним из образцов 100% плотности. Через 7 суток при достижении одним из образцов 100% плотности (образование монослоя) клетки дезагрегировали с пластика раствором 0,025% трипсина в буфере Версена с последующей отмывкой в буфере ПБС.Далее осуществляли оценку общего кол-ва клеток в образце, а так же жизнеспособности культуры (%) на автоматическом анализаторе ViCellXR (BecmanCoulter, USA).

Параметры МИУ представлены в таблице 2.

W - энергоемкость МИУ; U - напряжение заряда накопителя энергии МИУ; С - емкость МИУ; L0 - собственная индуктивность; ƒ0 - собственная частота.

Индукция магнитного поля для одновиткового индуктора достигает 1 Тл при W=250 Дж. При той же энергии индукция поля многовитковой катушки достигает 0,35 Тл.

Варьируемые в эксперименте параметры: энергия воздействия W=250, 500 и 1000 Дж, что обеспечивает соответствующее изменение напряженности магнитного поля Н=H(W). Использование двух индукторов с различным числом витков обеспечило два конечных значения диапазона частоты облучения f1=70 кГц и f2=10 кГц. Кроме того, на исследуемые культуры воздействовали сериями с разными количествами импульсов n=3, 5, 9.

Таким образом при индукции магнитного поля В=(0,35÷4) Тл, частоте f=(10÷70) кГц, числом импульсов n=(3÷9) и скважностью t=(1÷3) с. можно добиться повышения интенсивности подавления функций и последующее разрушение клеточных культур.

По результатам эксперимента было установлено, что непосредственно (спустя 1 час) после обработки клеточной культуры ИМП количество живых клеток резко уменьшилось (например, для некоторых режимов обработки с 90% до 20%). А спустя некоторое время количество нормальных клеток увеличивается (за счет регенеративного потенциала культуры), но не полностью. Так, через 5 суток количество морфологически корректных клеток в популяции может восстановиться до 80-85% по отношению к общему количеству клеток в поле зрения.

Оценка результатов экспериментов позволила определить влияние параметров магнитно-импульсного воздействия на морфологию и скорость деления клеток в образцах. Скорость восстановления жизнеспособности клеток на различных временных интервалах различна. Повышение жизнеспособности можно объяснить как размножением оставшихся клеток, так и регенерацией поврежденных.

Установлено также, что на жизнеспособность влияют как энергия воздействия, так и количество импульсов и частота разрядного контура. После воздействия, спустя, например, 24 часа, для большей части клеток характерны неправильная форма, увеличение размера в проекции на плоскость и формирование стресс-волокон. Это говорит о том, что клетки находятся в стрессовом состоянии. Через 48 часов наблюдалось частичное восстановление морфологии клеток до нормы, иногда с несколько более крупными размерами. Их количество почти полностью восстанавливается, что говорит о возобновлении цикла деления клеток.

Способ импульсного электромагнитного воздействия на клеточные культуры, заключающийся в облучении клеточной культуры электромагнитным полем, отличающийся тем, что на нее действуют импульсным электромагнитным полем при индукции магнитного поля В=(0,35÷4) Тл, частоте f=(10÷70) кГц, числом импульсов n=(3÷9) и скважностью t=(1÷3) с.
Способ импульсного электромагнитного воздействия на клеточные культуры в медицинских или биологических целях
Способ импульсного электромагнитного воздействия на клеточные культуры в медицинских или биологических целях
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 77 items.
09.06.2019
№219.017.7663

Автоматическое устройство термомеханического управления радиальным зазором между концами рабочих лопаток ротора и статора компрессора или турбины газотурбинного двигателя

Группа изобретений относится к газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам, в том числе к авиационным ТРД и ТРДД, а именно к устройствам регулирования радиального зазора между концами рабочих лопаток ступени ротора компрессора или турбины и статора газотурбинного двигателя. Предложено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691000
Дата охранного документа: 07.06.2019
19.06.2019
№219.017.83d4

Устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата (ка)

Изобретение относится к области космической техники, предназначенной, в частности, для регистрации микрометеороидов и заряженных частиц ионосферы. Сущность изобретения заключается в том, что устройство контроля герметичности элементов конструкции космического аппарата дополнительно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691657
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cf0

Способ определения деформаций на основе спекл-фотографии

Способ относится к бесконтактным оптическим методам исследования деформаций. Способ измерения деформаций заключается в том, что объект освещают когерентным светом, регистрируют спекл-фотографию объекта до и после его деформирования, сканируют полученную совмещенную спекл-фотографию и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691765
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d8a

Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетных двигателей малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство для измерения массы жидких компонентов топлива при работе ракетного двигателя малой тяги в режиме одиночных включений и в импульсных режимах, состоящее из электропневмоклапана, градуированных стеклянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691873
Дата охранного документа: 18.06.2019
26.06.2019
№219.017.92a1

Ускоритель высокоскоростных твердых частиц

Изобретение относится к ускорителю высокоскоростных твердых частиц. Ускоритель содержит инжектор 1, индукционные датчики 2, усилители 3, линейный ускоритель 4, источник фиксированного высокого напряжения 5, цилиндрические электроды 6, селектор скоростей 7, селектор удельных зарядов 8, генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692236
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.986b

Тягоизмерительное устройство для испытаний жидкостных ракетных двигателей малой тяги в стационарном режиме работы

Изобретение относится к испытаниям жидкостных ракетных двигателей малой тяги. Устройство состоит из упругой балки с двумя силоизмерительными датчиками (весоизмерительным и задающим), на которой крепится испытуемое изделие и измерительный датчик, узла подвеса, силозадающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692591
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.997d

Устройство контроля параметров углового движения космического аппарата по данным бортовых измерений состояния геомагнитного поля

Изобретение относится к магнитным средствам управления параметрами движением вокруг центра масс космического аппарата (КА) научно-технологического назначения, особенностью которого является обеспечение ориентированного режима полета с невысокими требованиями к точности угловой ориентации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692741
Дата охранного документа: 26.06.2019
10.07.2019
№219.017.a966

Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива

Изобретение относится к области энергетики и машиностроения. Устройство для гидродинамического эмульгирования и активации жидкого топлива содержит гидродинамический кавитационный аппарат эмульгатора, состоящий из трубопровода обрабатываемого жидкого топлива, трубопровода добавляемой жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693942
Дата охранного документа: 08.07.2019
11.07.2019
№219.017.b254

Способ количественной оценки распределения дисперсных фаз листовых алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области металлографических исследований и анализа материалов применительно к определению неоднородности распределения частиц дисперсных фаз в листовых металлах и сплавах. Способ включает получение металлографического шлифа, его травление для выявления фаз, затем с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694212
Дата охранного документа: 09.07.2019
19.07.2019
№219.017.b663

Оптоэлектронный цифровой преобразователь угла

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в системах контроля и управления подвижными объектами. Техническим результатом является повышение надежности преобразователя за счет использования метода граничного сканирования для выявления дефектов монтажа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694759
Дата охранного документа: 16.07.2019
Showing 11-14 of 14 items.
31.07.2019
№219.017.bab1

Способ динамических испытаний листового материала и устройство для его реализации (варианты)

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к способам и устройствам для динамических испытаний листового материала. Сущность: испытание листовых заготовок проводят с помощью матрицы, прижима и пуансона, до появления на поверхности заготовки трещины и последующей оценке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695945
Дата охранного документа: 29.07.2019
30.10.2019
№219.017.dbc0

Способ увеличения антибактериальной активности антибиотиков

Изобретение относится к медицине, в частности к способу увеличения антибактериальной активности бензилпенициллина натриевой соли без изменения токсичности. Заявленный способ заключается в воздействии импульсного магнитного поля высокой напряженности на порошкообразный антибиотик переменным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704317
Дата охранного документа: 28.10.2019
16.01.2020
№220.017.f5cd

Способ активного изменения траектории движения металлических тел, перемещающихся с высокой скоростью

Изобретение относится к области защиты военных и гражданских объектов. На предполагаемом пути движения тела (5) устанавливают датчик движения (1), взаимосвязанный с блоком синхронизации (2). Также устанавливают индуктор (4), подключенный к магнитно-импульсной установке (МИУ) (3), за датчиком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710963
Дата охранного документа: 14.01.2020
12.04.2023
№223.018.44ee

Способ плакирования порошковой композиции расплавом металла

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии плакирования композиционных порошковых материалов. Перед загрузкой порошковой композиции в оболочку с одной из ее сторон устанавливают заглушку. После загрузки порошковой композиции устанавливают заглушку с другой стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760010
Дата охранного документа: 22.11.2021
+ добавить свой РИД