Способ оценки функционального состояния биологически активной точки
Авторы патента:
Гаврилова Наталья Алексеевна
Гаврилов Алексей Петрович
Резаев Константин Анатольевич
https://findpatent.ru/patent/210/2100018.html
© , 2012-2019
Область использования: медицина, рефлексотерапия. Сущность изобретения: способ осуществляют путем калибровки измерительного прибора на ток короткого замыкания Iкз 78 - 80 мкА при напряжении на разомкнутых электродах 7 - 25 В, наложения активного точечного электрода на биологически активную точку (Б.А. Т. ), пассивного электрода на участок кожного покрова на некотором удалении от исследуемой точки, измерения установившихся значений Iуст тока, протекающего через точку, сравнения Iуст с нормой: 0,6 Iкз < Iуст < 0,8 Iкз при отрицательной полярности на активном электроде и 0.2 Iкз < Iуст < 0,4 Iкз при положительной полярности на активном электроде. В случае отклонения Iуст от нормы, Б.А.Т. считают функционально не нормальной и подлежащей лечебному воздействию. 1 табл.
Изобретение относится к медицине, а именно к рефлексотерапии, и может быть использовано при оценке функционального состояния биологически активной точки (Б.А.Т.).
Известен способ оценки функционального состояния Б.А.Т. [1] который заключается в оценке степени асимметрии проводимости тока при воздействии на Б. А.Т. током положительной и отрицательной полярностей. Если сила тока, протекающего через Б. А.Т. при отрицательной полярности приложенного напряжения равна или незначительно отличается от силы тока при положительной полярности, то точка в функциональном отношении считается нормальной. Если ток положительной полярности меньше или больше тока отрицательной полярности, точка в функциональном отношении считается не нормальной и подлежит лечебному воздействию до восстановления симметрии.
Недостатком описанного способа является то, что сила тока до измерения устанавливается по субъективным ощущениям пациента (ощущение приятного покалывания) и, следовательно, способ имеет низкую достоверность определения функционального состояния Б.А.Т.
Наиболее близким к предлагаемому является способ [2] который заключается в следующем. Перед определением функционального состояния Б.А.Т. измерительный прибор калибруют на величину тока короткого замыкания в 20 мкА. Затем, в течении 2-3 с проводят измерение тока, протекающего через Б.А.Т. при положительной и отрицательной полярности напряжения, приложенного к точке. Если установлена различная проводимость Б.А.Т. при положительной и отрицательной полярностях, то точка считается не нормальной.
Однако, этот способ имеет недостатки, заключающиеся в том, что, во-первых, время измерения 2 3 с недостаточно для фиксирования установившегося значения тока, протекающего через точку и, во-вторых, единственным критерием нормы Б. А. Т. является ее симметрия, что подтверждается экспериментальным путем не более, чем в 10 15% случаев.
Сущность изобретения заключается в том, что перед определением функционального состояния Б.А.Т. измерительный прибор калибруют на ток короткого замыкания Iкз равный 78 80 мкА, при напряжении на разомкнутых щупах измерительного прибора 7 25 В, после калибровки, активный точечный электрод устанавливают на участок кожного покрова над исследуемой Б.А.Т. пассивный электрод размещают на базовом участке кожного покрова на некотором удалении от исследуемой точки, на активный электрод подают ток отрицательной, затем положительной полярности, измеряют установившиеся значения тока Iуст, протекающего через Б. А.Т. и, в случае, если 0.6 Iкз < Iуст < 0.8 Iкз при отрицательной полярности и, 0.2 Iкз < Iуст < 0.4 Iкз при положительной полярности напряжений на активном электроде, точка считается нормальной в функциональном отношении, а в противном случае нет, причем установившееся значение тока фиксируют не менее, чем через 5 10 с после подачи напряжения на активный электрод.
Способ осуществляют следующим образом. Перед измерением проводят калибровку измерительного прибора на ток 78 80 мкА при закороченных электродах. В качестве измерительного, может использоваться любой, применяемый в рефлексотерапии прибор, имеющий напряжение на разомкнутых щупах 7 25 В (обычно 9 В) и измеряющий ток положительной и отрицательной полярностей до 100 мкА. Здесь активный точечный электрод накладывают на исследуемую Б.А.Т. а пассивный электрод размещают в руке пациента. На активный электрод подают напряжение отрицательной полярности, и в течение 5 10 с, измеряют ток, протекающий через Б.А.Т. Измеренное в конце временного интервала значение считают установившимся значением тока Iуст, протекающим через точку. Затем на активный электрод подают напряжение положительной полярности и проводят действия, аналогичные описанным выше. После проведения измерений, сравнивают полученные значения с параметрами нормы, которые составляют 0,6 - 0,8 величины тока короткого замыкания при отрицательной полярности на активном электроде и 0,2 0,4 величины тока короткого замыкания при положительной полярности на активном электроде. В случае, если измеренные значения попадают в границы нормы, точку считают нормальной в функциональном отношении. В противном случае, Б. А.Т. подлежит лечебному воздействию.
Таким образом, заявляемый способ позволяет с высокой степенью точности определить функциональное состояние Б.А.Т. и может быть использован при подборе Б.А.Т. для лечения различных заболеваний.
Формула изобретения
Способ оценки функционального состояния биологически активной точки (БАТ), включающий калибровку измерительного прибора на ток короткого замыкания Iкз, наложение активного точечного электрода на участок кожного покрова над исследуемой БАТ, размещение пассивного электрода на участие кожного покрова, расположенном на некотором удалении от исследуемой точки, подачу на электроды постоянного напряжения отрицательной и положительной полярности и измерение величины тока, протекающего через БАТ, отличающийся тем, что величину тока Iкз устанавливают равной 78 80 мкА при напряжении на разомкнутых электродах 7 25 В, измеряют установившееся значение тока Iуст, протекающего через БАТ, и в случае, если 0,6 Iкз < Iуст < 0,8 Iкз при отрицательной полярности напряжения на активном электроде и 0,25 Iкз < Iуст < 0,4 Iкз при положительной полярности на активном электроде точку считают нормальной в функциональном отношении, а в противном случае нет, причем установившимся значением тока, протекающего через точку, считают значение, измеренное не менее через 5 с после подачи напряжения на активный электрод.
Способ поиска биологически активных точек
Авторы патента:
Оранский И.Е.
Гуляев В.Ю.
https://findpatent.ru/patent/207/2072828.html
© , 2012-2019
Изобретение относится к медицине, а именно к рефлексотерапии, и может быть использовано при поиске биологически активных точек. Сущность изобретения: определяют частотную характеристику электромагнитного излучения в зоне расположения искомой точки, регистрируют участок с максимальной частотой, воздействуют на данную зону электромагнитным излучением с выявленной максимальной частотой, повторно определяют частотные характеристики электромагнитного излучения и при сохранении значения измеряемого параметра данную зону относят к биологически активной точке. 4 табл.
Изобретение относится к медицине, а именно к рефлексотерапии.
Известен способ В. А. Преснова для определения локализации точек акупунктуры (а. с. N 1569014, Бюл. N 21, 1990 г.), заключающийся в том, что на поверхность кожи в зоне биологически активной точки (БАТ) устанавливают датчик механических колебаний, и перемещая его в зоне предполагаемой БАТ, измеряют максимальную амплитуду механических колебаний в пределах 165050 Гц. Недостатком способа является значительное изменение частотных характеристик при изменении механического давления датчика на БАТ и большая вариабельность показаний при смещении датчика даже на 1 мм от центра БАТ, что затрудняет поиск точки.
Наиболее близким по существу и достигаемому результату при его использовании является способ измерения электропроводности БАТ (или электрокожного сопротивления БАТ) путем индикации снимаемых показаний по отклонению стрелки измерительного прибора (микроамперметра) или световой индикации электрода-щупа специально смонтированных с этой целью приборов для электропунктурной диагностики и терапии (Д.М.Табеева. "Руководство по иглорефлексотерапии". М. Медицина, 1980, с. 147-164; Ф.Г. Портнов "Электропунктурная рефлексотерапия". Рига, Зинатне, 1988, с. 86-132). Недостатком способа является "мешающее" влияние различных переходящих факторов, как-то: влажность кожи, изменение давления электрода-щупа на БАТ, повышение температуры окружающей среды, различия в показаниях микроамперметров различно смонтированной по блок-схемам аппаратуры ("Рефлекс", "ПЭГ", "ЭЛИТА" и т.п.), расположение "индифферентного" электрода не по средней части тела, а в одной из ладоней, наличие поляризации и пробоя БАТ, что даже через 5-10 мин не приводит к релаксации точек акупунктуры и затрудняет точные повторные измерения. Кроме того, подлежит сомнению физиологичность воздействия постоянным электрическим током, вызывающим поляризацию (Ф.Г.Портнов. "Электропунктурная рефлексотерапия". Рига, Зинатне, 1988, с. 100-132).
Сущность способа состоит в том, что первоначально на поверхности тела находят зону электромагнитного излучения с максимальным значением частоты, затем воздействуют на нее ЭМП в том же диапазоне частот, после чего вновь определяют частотные характеристики ЭМП, излучаемого этой зоной; при стабильности частотных характеристик найденную зону относят к БАТ.
Предлагаемый способ исключает влияние на БАТ механических, химических и электрических воздействий, а лишь измеряет генерируемые БАТ электромагнитные поля (ЭМП), создаваемые в результате физиологических процессов любыми образованиями живой возбудимой системы (В.И.Баньков. "Свойство живого организма формировать ответ-сигнал, спектральная плотность мощности которого соответствует его функциональному состоянию и морфологическим характеристикам". 237 Г/ЛН-51-ОТ-12166-открытие).
Способ осуществляется следующим образом. Индукционно-емкостным щупом-датчиком серийно выпускаемого прибора "Малахит" в районе выбранной точки 12 основных парных или двух непарных меридианов (каналов) тела находят зону с максимальным уровнем частоты ЭМП; затем в течение 1-3 с на данную зону воздействуют электромагнитными колебаниями найденной частоты и вновь фиксируют показания. При стабильности измерений зону относят к БАТ.
В ходе 50 предварительно проведенных исследований у 5 здоровых людей (в возрасте 18-20 лет) были обнаружены различия в максимальных значениях частотных характеристик БАТ. Так, например, для 11-й точки меридиана толстого кишечника (Цюй-чи) они составили 143 Гц, 5-й точки меридиана легких (Чи-цзэ) 212 Гц, 36-й точки меридиана желудка (Цзю-сань-ли) - 164 Гц, 17-й точки меридиана мочевого пузыря (Гэ-шу) -283 Гц, 6-й точки меридиана перикарда (Нэй-гуань) 142 Гц, 4-й точки меридиана толстого кишечника (Вань-гу) 322 Гц. Последнюю БАТ (точку-пособник) использовали для дальнейших исследований на 20 пациентах в возрасте 18-22 лет. Результаты исследований в сравнении с традиционным способом-прототипом приведены в табл.1.
Как следует из табл.1, при традиционном способе нахождения БАТ с использованием свойств электропроводности последняя значительно изменяется уже после первого исследования (поляризация и пробой точки) и остается значительно увеличенной во время исследований в течение 1-3 с после воздействия (P<0,05). Что же касается заявляемого способа, частотные показатели точки Вань-гу практически остаются неизменными (P>0,05), что подтверждает отсутствие влияния внешних факторов (электрического тока и ЭМП на физиологическое состояние этой БАТ). Замеры частотных характеристик проводились после исследования электропроводности). Дополнительно были проведены измерения электропроводности и съем частотных характеристик как в центре БАТ (Вань-Гу), так и на расстоянии 1, 5 и 10 мм от этого центра. Данные приведены в табл.2.
Как явствует из данных табл.2, поляризация и пробой постоянным электрическим током БАТ, а также давление локационного щупа при использовании способа-прототипа, значительно изменяют первоначальное состояние электропроводности, которая увеличивается и удерживается в этом состоянии даже через 5 мин после первого исследования (период релаксации отсутствует или замедлен, P<0,05). Подобное явление наблюдается на любом расстоянии (1-10 мм) от центра БАТ, имея максимальные значения в центре точки (P<0,05). При съеме частотных параметров ЭМП БАТ они практически остаются неизменными как при первом, так и при повторном исследовании (P>0,05), уменьшаясь по мере удаления от центра БАТ (P<0,01). В табл.2 знаменатель съем информации через 5 мин после первого исследования; числитель первое исследование).
Учитывая, что при исполнении способа-прототипа характеристика БАТ может меняться от величины давления щупом, были проведены сравнительные исследования с переменным давлением, а именно: датчик и локационный щуп нагружали стандартными грузиками массой 50, 100 и 200 г. Замеры проводились до (прикосновение датчика и щупа к коже в области точки БАТ) и после статической нагрузки через 3 с. Сравнительные данные приведены в табл.3.
Таким образом, согласно полученным данным, при увеличении статического давления на БАТ происходит значительно повышение ее электропроводности (P<0,05), чего практически не отмечается при замере частот ЭМП этой точки.
Поскольку известно, что влажность кожи и окружающая температура также являются преходящими факторами, изменяющими значение электропроводности, нами были проведены дополнительные исследования, результаты которых отражены в табл.4.
Оценивая полученные результаты, можно отметить, что смачивание кожи исследуемой БАТ значительно увеличивает ее электропроводность (P<0,05), в то время как частота ЭМП той же точки имеет недостоверную тенденцию к снижению ввиду поглощения, по-видимому, части энергии ЭМП водной средой, нанесенной извне (В.Д.Григорьева. "Микроволновая терапия". В кн. Курортология и физиотерапия, М. Медицина, 1985, т.1, с. 452-468). Что же касается температуры воздуха, то она в большей степени и достоверно изменяет показания электропроводности (P<0,05), нежели частотных характеристик, имеющих тенденцию к стабильности (P0,05).
Таким образом, преимуществом предложенного способа определения местонахождения БАТ является повышения точности нахождения БАТ без нарушения ее продуктивной деятельности, а также возможность точного определения независимого от внешних факторов показателя частотных характеристик ее электромагнитного излучения. Особенностью способа является также пассивный съем информации без превходящих воздействий (давление, электрический ток и др.).
Пример. Ж-ов В.И. 21 год. Соматически здоров. При нахождении точки Вань-гу заявленным способом частота ЭМРП составила 28 29 32 Гц (соответственно на расстоянии 5 и 1 мм от центра БАТ); последняя цифра частоты была принята за центр БАТ. Далее на найденную точку воздействовали частотой 32 Гц. Через 1 с показания не изменились и составили 32 Гц. При применении традиционного способа-прототипа показания электропроводности в центре БАТ составили 68,6 мкА, а через 1 с 78,8 мкА.
Формула изобретения
Способ поиска биологически активных точек путем измерения физических параметров кожи, отличающийся тем, что фиксируют максимальные значения частоты электромагнитного излучения кожных зон проекции биологически активной точки, затем воздействуют на эту зону той же частотой электромагнитного излучения и при полностью сохраненных значениях измеряемого параметра данную зону относят к биологически активной точке.
Отредактировано Prostoi777 (29.08.2019 16:03)