Изобретение относится к медицинской технике, а именно к фототерапии.
Известны многочисленные исследования, указывающие на эффективное лечебное действие видимого света. В терапевтических целях используются как некогерентные источники света, так и когерентные - лазеры.
Бактерицидные свойства света видимого диапазона спектра связаны с образованием малой концентрации синглетного кислорода внутри клеток под действием потока света. При облучении светом видимого диапазона спектра с плотностью мощности излучения - 0,001 Вт/см2 за 1 секунду на каждую клетку образуется примерно 1000 молекул синглетного кислорода [1]. Синглетный кислород, обладая высокой химической и биологической активностью, повышает активность энзимов (НАДФ Н2) и миелопероксидазы. Энзимы генерируют свободные радикалы кислорода, а последние стимулируют фагоцитоз и бактерицидные свойств фагоцитов. Таким образом, воздействие на организм оптического излучения является одним из факторов активизации иммунологических реакций [2].
В самое последнее время в клетках млекопитающих идентифицированы хромофоры, сопряженные с флавопротеинами - (криптохром 1 и криптохром 2). В невозбужденном состоянии они инертны и стабильны, под воздействием квантов синего света эти хромофоры становятся активными и обеспечивают регулировние циркадианого цикла, светозависимого фосфорилирования, кровяного давления и интеллектуальной деятельности [3].
Облучение гортани и слизистой оболочки полости рта используют для лечения острых респираторных вирусных инфекций у детей раннего возраста [4, 5, 6].
Известно устройство для облучения светом гортани и слизистой оболочки полости рта у детей (Свидетельство на полезную модель №28035, 2002 г., МПК6 А 61 N 5/06). Устройство состоит из стандартной соски-пустышки с вмонтированными герметично в корпус соски светодиодом, автономным источником питания, микроконтроллером и герметичным контактом.
Недостатком этого устройства является невозможность его применения для детей, находящихся на грудном вскармливании, поскольку они отказываются брать в рот соску-пустышку. Кроме того, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не рекомендуется использовать соску-пустышку, поскольку последняя может изменить прикус у ребенка.
Отметим также, что в странах Юго-Восточной Азии, где самая высокая рождаемость и где наиболее распространены острые респираторно-вирусные инфекции, соска-пустышка исторически не применяется.
Целью изобретения является создание устройства, с помощью которого можно осуществлять облучение светом гортани и полости рта ребенка с момента его рождения во время поения новорожденного водой.
Поставленная цель достигается тем, что в качестве источника монохроматического света используют оптоэлектронный блок, содержащий полупроводниковый светоизлучающий диод, автономный источник питания и микроконтроллер, задающий время облучения, а в качестве светопровода используют чистую воду.
Устройство содержит корпус, с внутренней герметичной прозрачной перегородкой. Перегородка разделяет корпус на два объема, в одном из которых размещают оптоэлектронный блок, а в другом, частично заполненным водой, устанавливают пластиковую детскую бутылочку. Бутылочку заполняют водой, после чего собранная конструкция начинает выполнять роль фокусирующего оптического устройства, переносящего изображение источника света (светоизлучающего диода оптоэлектронного блока) внутрь прозрачной силиконовой соски, надетой на горлышко бутылочки. В некоторых случаях прозрачную силиконовую соску необходимо заменить на соску, выполненную из латекса. В этом случае в полости рта ребенка можно получить рассеянный во все стороны свет.
Рассеянный свет применяют при лечении кандидозов и стоматитов.
На чертеже изображена принципиальная оптическая схема устройства для облучения светом гортани и слизистой оболочки полости рта ребенка. Устройство содержит оптоэлектронный микропроцессорный блок 1 со светоизлучающим диодом 2. Объем с размещенным в нем оптоэлектронным блоком 1 герметично отделен тонкой прозрачной профилированной перегородкой из пластика 3 от другого объема, заполненного водой 9. Герметичность соединения корпуса 4 с пластиковой бутылочкой 8 осуществляют с помощью кольца уплотнения 6 и накидной крышки 7. Пластиковую бутылочку 8 с силиконовой соской 11 заполняют питьевой водой 9. Устройство в собранном виде и заполненное чистой неокрашенной водой позволяет обеспечить с высокой эффективностью облучение светом гортани и слизистой оболочки полости рта ребенка.
Устройство работает следующим образом: бутылочку 8 полностью заливают питьевой водой 9, с помощью накидной крышки 10 на горлышко бутылочки надевают соску 11. Ослабляют накидную крышку 7 корпуса облучателя 4, открывают пробку 5. В корпус 4 наливают чистую воду 9. Бутылочку 8 вставляют в корпус 4, излишек воды выливается через отверстие 5. Включают оптоэлектронный блок 1, перемещением бутылочки 8 относительно корпуса 4 добиваются, чтобы изображение 2' источника света 2 находилось вблизи поверхности купольной части силиконовой соски 11, после чего фиксируют положение бутылочки 8 относительно источника света 2 в корпусе 4 с помощью уплотнительного кольца 6 и накидной крышки 7. При необходимости доливают воду через отверстие 5, после чего закрывают его пробкой-заглушкой (эту процедуру настройки осуществляют один раз в месяц). Устройство готово к работе. Включают оптоэлектронный блок и проводят процедуру облучения гортани и слизистой оболочки полости рта. Оптоэлектронный блок 1 является сменным. Например, для лечения стоматита излучение светодиода может быть изменено с синего на красный.
Литература
1. В.И.Козлов и др. Основы лазерной физио- и рефлексотерапии. Самара - Киев, Здоровь'я, 1993 г.
2. Т.И.Кару. Клеточные механизмы низкоинтенсивной лазерной терапии. Лазерная медицина 5(1), 2001 г., стр.7-15.
3. A.Sancar. Cryptochrome: The second photoactiv pigment in the eye and its role in circadian photoreception. Annual Review of Biochemistry v.69, p.31-67, 2000.
4. В.М.Боголюбов, Г.Н.Пономаренко. Общая физиотерапия, М-С-Пб, стр.211, 1998 г.
5. Биоптрон - ваш домашний доктор. Zepter. Новости, 2002 г.
6. А.И.Ицкович, Т.Н.Пономаренко, А.Я.Осин. Лазерная терапия в неонатологии. Владивосток: Дальнаука, 1999.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ | 2004 |
|
RU2260459C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ КРАСНЫМ СВЕТОМ | 1993 |
|
RU2074752C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | 2003 |
|
RU2246331C2 |
ЗАЩИТНОЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА | 2004 |
|
RU2267334C1 |
СОСКА, СОСКА-ПУСТЫШКА, НОСИК ДЛЯ ПИТЬЯ И ЗУБНОЕ КОЛЬЦО И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2464968C2 |
СОСКА-ПУСТЫШКА | 2014 |
|
RU2670984C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ | 2013 |
|
RU2525121C1 |
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОРИНОСИНУСИТОВ | 2017 |
|
RU2662925C1 |
СПОСОБ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ИНАКТИВАЦИИ БАКТЕРИЙ | 2006 |
|
RU2316366C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ КРАСНЫМ СВЕТОМ | 1993 |
|
RU2071797C1 |
Изобретение относится к области медицинской техники. Устройство для облучения светом гортани и слизистой оболочки полости рта у детей содержит соску и оптоэлектронный микропроцессорный блок. Устройство снабжено пластиковой бутылочкой с чистой питьевой водой, на которую надета соска, и корпусом, заполненным водой до прозрачной герметичной перегородки, отделяющей оптоэлектронный микропроцессорный блок. Пластиковая бутылочка расположена в корпусе таким образом, чтобы изображение источника света находилось внутри соски. Изобретение позволяет обеспечить возможность облучения с момента рождения ребенка, что повышает эффективность облучения. 1 ил.
Устройство для облучения светом гортани и слизистой оболочки полости рта у детей, содержащее соску и оптоэлектронный микропроцессорный блок, отличающееся тем, что оно снабжено пластиковой бутылочкой с чистой питьевой водой, на которую надета соска, и корпусом, заполненным водой до прозрачной герметичной перегородки, отделяющей оптоэлектронный микропроцессорный блок, при этом пластиковая бутылочка расположена в корпусе таким образом, чтобы изображение источника света находилось внутри соски.
АППАРАТ ДЛЯ УЧЕТА ПРОТЕКАЮЩИХ ПО ТРУБОПРОВОДУ РАЗЖИЖЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НАПРИМЕР, ГИДРОМАССЫ | 1931 |
|
SU28035A1 |
US 6413137 A, 02.07.2002 | |||
US 5662406 А, 02.09.1997 | |||
Прибор, замыкающий сигнальную цепь при повышении температуры | 1918 |
|
SU99A1 |
Авторы
Даты
2006-10-27—Публикация
2005-02-22—Подача