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用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在初始晶體結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的方法和用于...的制作方法

文檔序號(hào):1179868閱讀:202來源:國(guó)知局
專利名稱:用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在初始晶體結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的方法和用于 ...的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及醫(yī)療設(shè)備并且在物理療法中可用于控制生物對(duì)象的功能。
背景技術(shù)
在彼此分離的兩個(gè)組織培養(yǎng)物的系統(tǒng)中,已知細(xì)胞相互作用。在莫斯科學(xué)院進(jìn)行了控制藥物的實(shí)驗(yàn)(參見http www/mricm. com/mricm/ feedback/)。該實(shí)驗(yàn)的基本思想是由A. Sh. Avshalumov提出的假設(shè)當(dāng)生物對(duì)象被破壞(或結(jié)構(gòu)自組織)時(shí),儲(chǔ)存在該對(duì)象內(nèi)部的高度組織化鍵中的能量以攜帶關(guān)于該對(duì)象的性質(zhì)的信息的某種發(fā)射的形式被釋放;在某些條件下,該發(fā)射會(huì)影響其他生物對(duì)象,誘導(dǎo)這些對(duì)象的性質(zhì)的特定變化,也就是說,扮演控制作用的角色。該方案具有雙室氣密系統(tǒng),一個(gè)絕緣室包含作為暴露(exposure)源對(duì)象的生物物質(zhì),并且另一個(gè)包含接收物對(duì)象,一種其性質(zhì)借助于當(dāng)源對(duì)象的結(jié)構(gòu)變化(被破壞)時(shí)刻出現(xiàn)的遠(yuǎn)距離影響將朝著用戶希望的方向變化的生物物質(zhì)。在實(shí)驗(yàn)期間監(jiān)測(cè)每個(gè)室內(nèi)部的溫度以及源對(duì)象室內(nèi)部的壓力。裝置的設(shè)計(jì)不考慮從源對(duì)象到接收物對(duì)象的能量傳遞。與專攻微生物學(xué)的俄羅斯科學(xué)院的許多前沿研究機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行了研究。這些研究包括有關(guān)β細(xì)胞(揭示了遠(yuǎn)距離刺激效應(yīng)對(duì)β細(xì)胞培養(yǎng)物的影響)、萊迪希(Leydig)細(xì)胞(細(xì)胞的增殖活性和睪酮產(chǎn)生功能增加)和人體干細(xì)胞 (細(xì)胞活性的主要指標(biāo)增加)的實(shí)驗(yàn)。從這些實(shí)驗(yàn)的結(jié)果判斷,作者發(fā)現(xiàn)了一個(gè)生物對(duì)象對(duì)另一個(gè)生物對(duì)象的遠(yuǎn)距離控制影響,該影響被顯現(xiàn)為對(duì)所述另一個(gè)生物對(duì)象的性質(zhì)的特定變化的誘導(dǎo)。在該領(lǐng)域中的研究導(dǎo)致設(shè)計(jì)出了用于在生物介質(zhì)的細(xì)胞大量死亡期間或在提供細(xì)胞的加強(qiáng)發(fā)育和增殖的刺激因素的影響期間在載體上捕捉生物介質(zhì)的固有場(chǎng)的眾多方法,并且導(dǎo)致在前述載體的基礎(chǔ)上創(chuàng)建允許具體地在人體內(nèi)控制等同細(xì)胞的活性的有源裝置。存在一種用于在實(shí)驗(yàn)中引起對(duì)致病微生物、病毒或腫瘤細(xì)胞(參見俄羅斯聯(lián)邦專利No. 2250788,Α61Ν5/00, 2005)的波動(dòng)作用的方法。該方法借助于Gann效應(yīng)二極管晶體如下被執(zhí)行在預(yù)先將該晶體與上述微生物或病毒或腫瘤細(xì)胞接觸之后將對(duì)所述晶體的工作體積施加饋送電壓,然后所述晶體被斷路并且被定位在哺乳動(dòng)物的針壓點(diǎn)或區(qū)。對(duì)于預(yù)先使晶體接觸,在抑制因素(例如抗生素、或殺菌劑、或熱沖擊、或紫外光、或輻射)的影響下在致病微生物或病毒或腫瘤細(xì)胞的大量死亡期間使用它們的固有振蕩。此外,對(duì)于預(yù)先接觸,在哺乳動(dòng)物的原生微生物受到有利刺激因素(例如促雙歧桿菌或催乳生長(zhǎng)刺激劑、 維生素和微量元素)影響期間哺乳動(dòng)物的原生微生物的固有振蕩是有用的,所述有利刺激因素在對(duì)數(shù)生長(zhǎng)階段提供原生微生物的加強(qiáng)發(fā)育和增殖。從Garm效應(yīng)二極管發(fā)射的波到達(dá)對(duì)象(微生物),由對(duì)象的固有振蕩調(diào)制,被反射回,并且到達(dá)二極管。通過切斷供電,在反射電磁波的作用下形成二極管的晶體結(jié)構(gòu)。該方法的缺點(diǎn)在于在計(jì)及以下實(shí)事的情況下所得載體的低效率=Garm效應(yīng)二極管與對(duì)象的固有振蕩的非線性相互作用需要發(fā)生調(diào)制, 但是這些相互作用即使有也是可忽略的,因此調(diào)制深度低。與背景輻射相比,從對(duì)象反射的波對(duì)Garm效應(yīng)二極管結(jié)構(gòu)的影響是可忽略的。存在一種用于改變生物細(xì)胞的活性的裝置(參見俄羅斯聯(lián)邦專利No. 2055604, 1993),其包括執(zhí)行電磁波的初始接收和隨后傳輸?shù)挠性磫卧?,該單元緊靠生物細(xì)胞被定位。該有源單元被設(shè)計(jì)為單個(gè)單元并且存儲(chǔ)接收到的電磁波。溫度變化單元附連到該有源單元。使用半導(dǎo)體裝置的晶體作為所述單個(gè)單元;使用該裝置的至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)作為所述溫度變化單元,電源與所述半導(dǎo)體結(jié)連接。該發(fā)明使用晶體管作為半導(dǎo)體裝置,所述晶體管的發(fā)射極直接連接到電源并且通過開關(guān)連接到集電極,其中所述晶體管的基極經(jīng)由電阻器連接到它的集電極。該裝置配備有屏蔽外殼和蓋以用于保護(hù)存儲(chǔ)在裝置存儲(chǔ)器中的數(shù)據(jù)免受外部影響。該裝置以如下方式操作。首先,關(guān)于儲(chǔ)藏細(xì)胞的代謝活性的信息被通過任何已知方法轉(zhuǎn)換而被記錄到存儲(chǔ)單元。溫度變化單元執(zhí)行對(duì)單個(gè)單元的加熱。在這之后,以生物共振頻率將關(guān)于儲(chǔ)藏細(xì)胞的變化的代謝活性的信息記錄到存儲(chǔ)單元。在加熱之后強(qiáng)制或自然冷卻。冷卻可以在加熱之前,這構(gòu)成單個(gè)單元的溫度變化循環(huán)。然后,攜帶其活性將被改變的致病微生物的患者緊靠單個(gè)單元定位,并且執(zhí)行溫度變化循環(huán)。振蕩器以細(xì)胞的生物共振頻率發(fā)射低強(qiáng)度電磁波。作為暴露的結(jié)果,被暴露的細(xì)胞的代謝活性在類似于具有變化代謝活性的儲(chǔ)藏細(xì)胞的水平被建立。為了長(zhǎng)時(shí)間保持被暴露的細(xì)胞中的特定代謝活性, 在某些時(shí)間間隔內(nèi)執(zhí)行重復(fù)曝光期。根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦專利No. 2055604的記錄方法的多次實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)表明該裝置不提供致病微生物的滅活并且不提供對(duì)在人或動(dòng)物體內(nèi)出現(xiàn)的各種致病和條件致病微生物的高效滅除。該裝置的低效率主要源于記錄過程中滅活菌株與周圍介質(zhì)的弱相互作用。細(xì)胞的代謝活性減小意味著作為細(xì)胞內(nèi)主要能量源的代謝率減小,自然導(dǎo)致細(xì)胞的所有外部能量表現(xiàn)(即,待記錄的電磁場(chǎng))的減小,由此控制記錄水平。另一個(gè)缺點(diǎn)在于屏蔽外殼和蓋不僅使記錄低效,而且抑制隨后的治療效果。此外,在治療作用期間的數(shù)據(jù)記錄和數(shù)據(jù)讀出都以等同方式出現(xiàn)。如果晶體攜帶關(guān)于滅活菌株的任何信息,則除了記錄數(shù)據(jù)的再現(xiàn)以外,在每次康復(fù)期期間應(yīng)當(dāng)記錄空缺(屏蔽下)外部場(chǎng);也就是說,晶體應(yīng)當(dāng)輸入它的自然狀態(tài)而不是存儲(chǔ)先前的記錄。關(guān)于探討的問題,本發(fā)明的最相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)是根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦專利No. 2199356, 2000的用于將來自滅活致病微生物的菌株的極化電磁發(fā)射記錄在晶體上的方法和用于執(zhí)行該方法的裝置、用于改變致病微生物的菌株的活性的方法和用于執(zhí)行該方法的裝置、以及用于從人或動(dòng)物滅除致病微生物的菌株的方法。該記錄方法包括滅活試管中的儲(chǔ)藏致病微生物的菌株,將試管緊靠用于記錄、再現(xiàn)生物細(xì)胞的發(fā)射光譜的裝置定位,再現(xiàn)生物細(xì)胞的發(fā)射光譜,以及在從10到400°C的范圍內(nèi)執(zhí)行記錄和再現(xiàn)裝置的溫度變化循環(huán)。當(dāng)溫度變化時(shí),來自滅活致病微生物菌株的具有在3到100 μ m的范圍內(nèi)的波長(zhǎng)的極化電磁發(fā)射被記錄在所述裝置上。由此,穩(wěn)定的能量狀態(tài)形成以賦予用于記錄和再現(xiàn)生物細(xì)胞的發(fā)射光譜的裝置在隨后的溫度變化循環(huán)時(shí)發(fā)射類似的極化電磁波的能力。前述裝置選自硅、鍺、鉆石和砷化鎵。來自用于記錄和再現(xiàn)光譜的裝置的前述極化電磁發(fā)射用于在人體內(nèi)暴露致病微生物和滅活它們。通過緊靠患者定位的用于改變致病微生物的活性的裝置的使用,執(zhí)行用于記錄和再現(xiàn)生物細(xì)胞的發(fā)射光譜的裝置的溫度變化循環(huán),在所述用于記錄和再現(xiàn)生物細(xì)胞的發(fā)射光譜的裝置上捕捉來自滅活致病微生物的極化電磁發(fā)射。通過在3天到2個(gè)月的期間按照每天1到48次的計(jì)劃使患者暴露于記錄電磁發(fā)射持續(xù)Ims到1000s的時(shí)間從人或動(dòng)物體滅除致病菌株。用于記錄來自滅活致病微生物菌株的極化電磁發(fā)射的裝置包括位于包含滅活致病微生物菌株的容器中的工作元件,該元件具有用于記錄和再現(xiàn)生物細(xì)胞的發(fā)射光譜的至少一個(gè)裝置和用于改變溫度的裝置。此外,該裝置包括連接到溫度變化裝置的控制單元和用于在工作元件中恢復(fù)極化電磁發(fā)射的水平的輔助元件,該輔助元件被以類似于工作元件的方式具體化并且位于包含菌株的容器內(nèi)。裝置還包括旨在用于在工作和輔助元件中恢復(fù)來自菌株的極化電磁發(fā)射的水平的至少一個(gè)參考元件和緊靠菌株包含在其內(nèi)的容器安裝的電磁波振蕩器。用于改變致病微生物菌株的活性的裝置包括具有用于記錄和再現(xiàn)生物細(xì)胞的發(fā)射光譜的、菌株的極化電磁發(fā)射記錄在其上的至少一個(gè)裝置的至少一個(gè)工作元件,控制單元,至少一個(gè)輔助元件,用于恢復(fù)極化電磁發(fā)射的水平的一個(gè)參考元件,以及用于擦除極化電磁發(fā)射的單元。計(jì)及在記錄期間晶體直接位于滅活致病微生物菌株中,其后在從10到400°C (例如,從20到120°C )的范圍內(nèi)執(zhí)行用于記錄和再現(xiàn)生物細(xì)胞的發(fā)射光譜的裝置的溫度變化循環(huán)持續(xù)Ims到1000s的時(shí)間,根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦專利No. 2199356的記錄方法具有低記錄水平,并且由此具有低效率。由于半導(dǎo)體裝置晶體被用作記錄和再現(xiàn)裝置并且相同晶體的半導(dǎo)體結(jié)被用作溫度變化裝置,因此位于培養(yǎng)物中的晶體的該加熱不僅破壞半導(dǎo)體結(jié),而且它也干擾滅活菌株的電磁場(chǎng)。此外,滅活菌株與周圍介質(zhì)弱相互作用,并且它的場(chǎng)也弱,這是造成低記錄水平的原因。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的一個(gè)目標(biāo)是創(chuàng)造一種用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在初始晶體結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化以提供高水平和質(zhì)量的捕捉的方法,并且創(chuàng)造一種用于執(zhí)行該方法的裝置。本發(fā)明的另一個(gè)目標(biāo)是創(chuàng)造一種用于以高復(fù)制質(zhì)量在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的方法,并且創(chuàng)造一種用于執(zhí)行該方法的裝置。本發(fā)明的又一個(gè)目標(biāo)是創(chuàng)造一種用于對(duì)生物對(duì)象(具體地,人或動(dòng)物)造成影響的方法,以及一種用于執(zhí)行該方法的裝置。為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),我們提出了通過單個(gè)發(fā)明構(gòu)思聯(lián)系的一組發(fā)明用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在初始晶體的結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的方法和用于執(zhí)行該方法的裝置、用于在復(fù)制晶體的結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的方法(變型)和用于執(zhí)行該方法的裝置(變型)、用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法(變型)和用于執(zhí)行該方法的裝置(變型)。所述目標(biāo)由一種用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在初始晶體的結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的方法實(shí)現(xiàn),其中根據(jù)本發(fā)明使用其包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,所述晶體位于與置于容器中的所述生物介質(zhì)直接接觸的絕緣板上,并且通過將所述晶體結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體結(jié)暴露于截止極性電脈沖來捕捉所述晶體結(jié)構(gòu)中的變化。所述方法使用由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培(N印er) 的電磁波吸收系數(shù)的材料制造的絕緣板。所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)暴露于具有3-4V的幅度和 0.1-1秒的持續(xù)時(shí)間的方形電脈沖。 此外,根據(jù)本發(fā)明,生物介質(zhì)預(yù)先暴露于滅活劑,并且在所述生物介質(zhì)的場(chǎng)的峰值水平處執(zhí)行所述晶體結(jié)構(gòu)的激勵(lì),所述峰值水平在所使用的滅活劑的影響下根據(jù)所使用的生物介質(zhì)的類型通過實(shí)驗(yàn)被確定。所述目標(biāo)還由一種用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的方法實(shí)現(xiàn),其中根據(jù)本發(fā)明其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,其中在所述初始晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化,其中兩晶體都位于注水中空絕緣筒的一個(gè)面上;然后將所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)脈沖,其后將所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)暴露于捕捉截止極性脈沖。所述方法利用由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造的絕緣筒。所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)暴露于具有3-4V的幅度和0. 1-1秒的持續(xù)時(shí)間的方形電脈沖。所述目標(biāo)還由用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的所述方法的第二變型實(shí)現(xiàn),其中根據(jù)本發(fā)明使用晶體使得所述晶體的結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié),其中由所述初始晶體結(jié)構(gòu)捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化,其中所述復(fù)制晶體位于與液體介質(zhì)直接接觸的絕緣板上,將所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)脈沖,生成的電流振蕩調(diào)制大功率半導(dǎo)體激光器的光通量以曝光置于具有輻射對(duì)稱形狀的容器中的液體介質(zhì),其后將所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)暴露于捕捉截止極性脈沖。所述方法利用由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造的絕緣板。所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)暴露于具有3-4V的幅度和0. 1-1秒的持續(xù)時(shí)間的方形電脈沖。優(yōu)選的液體介質(zhì)是生理鹽水。所述目標(biāo)還由一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法實(shí)現(xiàn),其中根據(jù)本發(fā)明,暴露源是其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,通過所述晶體結(jié)構(gòu)捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化,其中所述晶體位于注水中空絕緣筒的一個(gè)面上并且另一個(gè)面與所述生物對(duì)象直接接觸,并且將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性電脈沖。進(jìn)一步根據(jù)本發(fā)明,用于曝光水性介質(zhì)的發(fā)光二極管的光通量由在所述晶體出口獲得的電流振蕩調(diào)制。所述方法利用由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造的絕緣筒。所述目標(biāo)還由一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法實(shí)現(xiàn),其中根據(jù)本發(fā)明,暴露源是其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,通過所述晶體結(jié)構(gòu)捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化,其中將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于再現(xiàn)正極性電脈沖,并且生成的電流振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到所述生物對(duì)象的發(fā)光二極管的光通量。所述目標(biāo)還通過用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的所述方法的變型實(shí)現(xiàn),其中根據(jù)本發(fā)明暴露源是其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,由所述晶體結(jié)構(gòu)捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化,其中將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于再現(xiàn)正極性脈沖,并且生成的電流振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到所述生物對(duì)象的發(fā)光二極管的光通量。所述目標(biāo)還通過用于對(duì)人或動(dòng)物體造成影響的所述方法的變型實(shí)現(xiàn),其中根據(jù)本發(fā)明首先識(shí)別作為病理過程的引發(fā)物的生物介質(zhì),使用晶體,在所述晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過該生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化,其中所述晶體位于充滿水性介質(zhì)的中空絕緣筒的一個(gè)面上,其中所述筒位于在病理學(xué)器官的投影區(qū)域內(nèi)的人或動(dòng)物的皮膚上,并且按照每天兩到六次、每次10秒的計(jì)劃執(zhí)行重復(fù)暴露,持續(xù)至少五天。進(jìn)一步根據(jù)本發(fā)明,在所述晶體出口獲得的電流振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到所述生物對(duì)象的發(fā)光二極管的光通量。所述方法使用由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造的絕緣筒。所述目標(biāo)還通過用于對(duì)人或動(dòng)物體造成影響的所述方法的變型實(shí)現(xiàn),其中根據(jù)本發(fā)明首先識(shí)別作為病理過程的引發(fā)物的生物介質(zhì),使用晶體,在所述晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過該生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化,其中將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于再現(xiàn)正極性脈沖,并且生成的電流振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到在病理性器官的投影區(qū)域中的人或動(dòng)物的皮膚或中空器官的表面的發(fā)光二極管的光通量,并且按照每天兩到六次、每次10秒的計(jì)劃執(zhí)行曝光,持續(xù)至少五天。所述目標(biāo)還通過用于對(duì)人或動(dòng)物體造成影響的所述方法的變型實(shí)現(xiàn),其中根據(jù)本發(fā)明首先識(shí)別作為病理過程的引發(fā)物的生物介質(zhì),使用晶體,在所述晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過該生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化,其中將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于再現(xiàn)正極性脈沖,生成的電流振蕩調(diào)制被引導(dǎo)到在病理性器官的投影區(qū)域中的人或動(dòng)物的皮膚或中空器官的表面的發(fā)光二極管的光通量,并且按照每天兩到六次、每次10秒的計(jì)劃執(zhí)行曝光, 持續(xù)至少五天。所述目標(biāo)還由一種用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的初始晶體的結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的裝置實(shí)現(xiàn),根據(jù)本發(fā)明的該裝置包括捕捉脈沖發(fā)生器,所述捕捉脈沖發(fā)生器的出口以截止極性連接到所述晶體的半導(dǎo)體結(jié),所述晶體位于與置于容器中的所述生物介質(zhì)接觸的絕緣板上。所述絕緣板由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造,例如,射頻陶瓷或氟塑料。所述目標(biāo)還由一種用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的裝置實(shí)現(xiàn),根據(jù)本發(fā)明的所述裝置包括其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,其中在所述初始晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化;以正極性連接到所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器;以截止極性連接到所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)的捕捉脈沖發(fā)生器,其中所述晶體位于充滿水性介質(zhì)的中空絕緣筒的一個(gè)面上。所述絕緣筒由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造,例如,無線電工程陶瓷或氟塑料。所述目標(biāo)還通過用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的所述裝置的變型實(shí)現(xiàn),根據(jù)本發(fā)明的所述裝置包括其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,其中在所述初始晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化;以正極性通過功率放大器連接到所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器,所述初始晶體的出口連接到大功率半導(dǎo)體激光器;以截止極性連接到所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)的捕捉脈沖發(fā)生器,其中所述復(fù)制晶體位于與包含在輻射對(duì)稱容器中的液體介質(zhì)直接接觸的絕緣板上,并且其中所述半導(dǎo)體激光器被定位為能夠曝光所述液體介質(zhì)。所述裝置使用由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造的絕緣板。優(yōu)選的液體介質(zhì)是生理鹽水。所述目標(biāo)還通過一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置實(shí)現(xiàn),根據(jù)本發(fā)明的該裝置包括采用包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體的形式的暴露源,在所述晶體的結(jié)構(gòu)中通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化被捕捉;其出口以正極性連接到所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器,所述晶體位于充滿水性介質(zhì)的絕緣筒的一個(gè)面上,并且另一個(gè)面與所述生物對(duì)象直接接觸。所述裝置還可以包括發(fā)光二極管,所述發(fā)光二極管串聯(lián)連接到所述晶體,從而能夠曝光所述水性介質(zhì)。所述裝置使用由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造的絕緣筒,例如,無線電工程陶瓷或氟塑料。所述目標(biāo)還通過一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置實(shí)現(xiàn),根據(jù)本發(fā)明的所述裝置包括采用包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體的形式的暴露源,在所述晶體的結(jié)構(gòu)中通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化被捕捉;其出口以正極性連接到所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器,所述晶體的出口連接到用于曝光所述生物對(duì)象的發(fā)光二極管。所述裝置還可以包括采用與所述發(fā)光二極管對(duì)準(zhǔn)的光導(dǎo)的形式的撓性探頭。所述目標(biāo)還通過用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的所述裝置的變型實(shí)現(xiàn),根據(jù)本發(fā)明的所述裝置包括采用包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體的形式的暴露源,在所述晶體的結(jié)構(gòu)中通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化被捕捉;其出口以正極性連接到所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器,所述晶體的出口連接到用于曝光所述生物對(duì)象的半導(dǎo)體激光器。所述裝置還可以包括采用與所述半導(dǎo)體激光器對(duì)準(zhǔn)的波導(dǎo)的形式的撓性探頭。公知的事實(shí)是活細(xì)胞的細(xì)胞質(zhì)膜或活細(xì)胞的整個(gè)細(xì)胞膜的各分離的區(qū)域處于受激振蕩狀態(tài)這些是相干高超音速振蕩和超高頻率范圍的電場(chǎng)。這最初由N. D. Devyatkov 領(lǐng)頭的俄羅斯研究團(tuán)隊(duì)注意到(參見N. D. Devyatkov, M. B. Golant,和0. V. Betsky, Millimeter—Range Waves and Their Role in Vital Processes,Moscow Radio i Svyaz, 1991,第3頁)。之后不久并且與俄羅斯科學(xué)家無關(guān)地,該假設(shè)獲得來自H. Frohlich的間接理論支持(參見H. Frohlich, J. Quant. Chem.,1968,第2卷,第64頁)。普遍認(rèn)為根據(jù) Frohlich的相干振蕩和Devyatkov的團(tuán)隊(duì)所討論的聲電振蕩是相同的物理現(xiàn)象。由細(xì)胞的細(xì)胞質(zhì)膜的電偶極子激勵(lì)的電磁振蕩的功率在窄頻帶內(nèi)約為10_23W。所以,這樣低的功率值對(duì)于活細(xì)胞是有效值,因此依據(jù)互易原理,細(xì)胞“應(yīng)當(dāng)”對(duì)相同數(shù)量級(jí)的幅度的外部場(chǎng)作出響應(yīng)。此外,已知細(xì)菌菌落在組織生物薄膜型的有序結(jié)構(gòu)的行為中的協(xié)同效應(yīng)(參見 V. D. Gruzina, Communicative Signals of Bacteria,website@antibiotic· ru)。當(dāng)然,在這樣的結(jié)構(gòu)中的通信鏈接的存在導(dǎo)致與單一生物對(duì)象相比這些有序結(jié)構(gòu)的高超音速和電場(chǎng)的顯著增強(qiáng)。如果晶體被置于包含生物介質(zhì)(例如,生物鹽水中的細(xì)菌菌落)的容器中,或者如果在該介質(zhì)與晶體之間提供直接接觸,則高超音速振蕩將在晶體中被激勵(lì)并且將出現(xiàn)由細(xì)菌菌落生成的磁場(chǎng)??梢酝ㄟ^在陪替氏(Petri)培養(yǎng)皿中的生理鹽水表面上覆蓋具有對(duì)高超音速波和高頻電場(chǎng)的低吸收的薄絕緣層(絕緣板)提供直接接觸。晶體位于絕緣層的頂部上。作用于晶體表面的介質(zhì)的高超音速振蕩導(dǎo)致晶體中的高超音速波的激勵(lì)。由此,周知發(fā)生在晶體中的聲電相互作用(參見Acoustoelectronic Interactions (ΑΕΙ) entry in the Physical Encyclopedic Dictionary, Moscow,Sovetskaya Entsiklopediya,1984,^1 17]lt;B.M.MilinkasfPA.A.Schuka," Functional Acoustoelectronics, " Funktsional. Elektron. ,2002,No. 4,第59-62頁)。聲電波是由晶體變形產(chǎn)生的擾動(dòng)。這些變形發(fā)生于一些原子并且與這些原子之間的距離的變化相關(guān)聯(lián)。由高超音速波導(dǎo)致的晶格原子的位移改變晶體內(nèi)場(chǎng),這影響導(dǎo)電電子的分布和運(yùn)動(dòng)。因而,電子的再分布和它們的定向運(yùn)動(dòng)改變應(yīng)變模式和聲波傳播通過晶體的特性。換句話說,晶體結(jié)構(gòu)的擾動(dòng)表現(xiàn)了細(xì)菌菌落的聲和電磁場(chǎng)的唯一空間反映。在自然環(huán)境中和在(遠(yuǎn)大概率的)外部影響下捕捉晶體結(jié)構(gòu)中的變化是半導(dǎo)體的自然性質(zhì)。誘導(dǎo)晶體中的結(jié)構(gòu)變化的因素是已知的。例如,在制造半導(dǎo)體裝置(例如,p-n結(jié)) 期間,加入嚴(yán)格定量的施主和受主摻雜劑(參見the Physical Encyclopedic Dictionary, Moscow, Sovetskaya Entsiklopediya, 1984,第568頁)。這些摻雜劑改變晶體結(jié)構(gòu)并且產(chǎn)生空穴和相對(duì)自由電子以提供電導(dǎo)性。在電場(chǎng)的作用下105V/cm),會(huì)發(fā)生半導(dǎo)體擊穿 (參見 the Physical Encyclopedic Dictionary, Moscow,Sovetskaya Entsiklopediya, 1984,第567頁)以導(dǎo)致不可逆的結(jié)構(gòu)改變。熱擊穿也是可能的。例如對(duì)于鍺半導(dǎo)體,工作溫度不得超過90°C ;對(duì)于硅半導(dǎo)體,120°C。更高的值也導(dǎo)致晶體結(jié)構(gòu)的不可逆(被俘獲)變化。值得注意的是,誘導(dǎo)晶體結(jié)構(gòu)中的變化的電場(chǎng)強(qiáng)度相對(duì)較低并且可以容易地由脈沖發(fā)生器提供。前述晶體結(jié)構(gòu)改變由極限外部影響產(chǎn)生。然而,存在一種用于通過波動(dòng)參數(shù)(閃變?cè)肼?診斷半導(dǎo)體裝置的壽命的方法。這些波動(dòng)中的一些導(dǎo)致晶體結(jié)構(gòu)的不可逆變化,并且在沒有外部影響的情況下也如此(參見M. A. Kitaev, Α. V. Moryashin, S. V. Obolensky,禾口 A. V. Yakimov, Manifestation of Natural Degradation of Schottky Field-Effect Transistors in Current-Voltage and 1/f Noise, in Proceedings of XXXV International Scientific and Methodological Workshop " Noise and Degradation in Semiconductor Devices," MNTORES im. A. S. Popov, 2006,第 39—44頁)。對(duì)于具有壓電性質(zhì)的晶體,在足夠強(qiáng)的電場(chǎng)下晶體內(nèi)的聲擾動(dòng)可被顯著增強(qiáng)。綜合強(qiáng)度可以達(dá)到高值從而改變晶體的宏觀性質(zhì)。通常,電導(dǎo)率響應(yīng)地減?。皇┘佑诰w的電壓的相當(dāng)大的一部分影響具有更高聲熱子強(qiáng)度的區(qū)域。這樣,出現(xiàn)不穩(wěn)定性并且生成強(qiáng)電場(chǎng)和高聲熱子強(qiáng)度的區(qū)域,所述區(qū)域被稱為聲電疇??梢詫?shí)驗(yàn)地觀察到在晶體結(jié)構(gòu)中被固定凍結(jié)的靜態(tài)疇(參見 the Acoustoelectronic Interactions entry in the Physical Encyclopedic Dictionary,Moscow,Sovetskaya Entsiklopediya,1984,第 17 頁)。因此,對(duì)于待捕捉的晶體的變化的宏觀性質(zhì),足夠強(qiáng)的電場(chǎng)應(yīng)當(dāng)被施加于晶體。在用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)在晶體結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的方法中,場(chǎng)被施加于在晶體表面形成的半導(dǎo)體結(jié)。場(chǎng)由脈沖發(fā)生器的捕捉脈沖激勵(lì)。對(duì)于單個(gè)脈沖影響,晶體的總加熱為0. 003°C,而結(jié)區(qū)的局部加熱不會(huì)超過3°C。該溫度變化不會(huì)誘導(dǎo)晶體中任何附加的結(jié)構(gòu)性變化。在實(shí)驗(yàn)過程中,作者發(fā)現(xiàn)只有當(dāng)施加具有不長(zhǎng)于1秒的持續(xù)時(shí)間的足夠高電壓相反極性脈沖時(shí)才在晶體的勢(shì)壘上捕捉到通過聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化。當(dāng)用截止極性脈沖影響晶體的半導(dǎo)體結(jié)時(shí),在結(jié)區(qū)中生成高強(qiáng)度(E = 105V/m)的電場(chǎng),導(dǎo)致晶體中的聲擾動(dòng)的顯著增強(qiáng)并且生成聲電疇。在捕捉時(shí)晶體位于計(jì)及置于容器中的介質(zhì)的表面張力而與生物介質(zhì)接觸的絕緣板上的事實(shí)允許晶體與要被避免的介質(zhì)之間的傳導(dǎo)接觸而不損失捕捉質(zhì)量,并且由此將排除來自直接接觸的可能變形。絕緣板優(yōu)選地由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造,例如,無線電工程陶瓷或氟塑料。在滅活劑的影響下通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化以類似方式被捕捉。滅活劑可以是任何消毒劑(例如Lysoformin)以及溫度、紫外輻射和滲透沖擊。該方法的不同之處在于通過截止極性電脈沖作用于晶體的半導(dǎo)體結(jié)來激勵(lì)晶體在生物介質(zhì)的場(chǎng)的峰值水平時(shí)刻發(fā)生,所述峰值水平在滅活劑的影響下根據(jù)所使用的生物介質(zhì)的類型通過實(shí)驗(yàn)被確定。所述截止極性電脈沖可以是具有3-4V的幅度和0. 1-1秒的持續(xù)時(shí)間的方形脈沖。晶胞中的結(jié)構(gòu)變化的初始捕捉是需要熟練技術(shù)人員參與的相當(dāng)費(fèi)力和昂貴的程序。對(duì)于生物介質(zhì)(例如AIDS病毒或干細(xì)胞)的處理,這僅僅在專門研究機(jī)構(gòu)是可行的。 所以,本發(fā)明解決了第二個(gè)問題,即,創(chuàng)造一種用于在復(fù)制晶體的結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體中的結(jié)構(gòu)變化的方法。根據(jù)本發(fā)明的第一變型的用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的所述方法的特征在于所述方法使用其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,其中在一個(gè)晶體的結(jié)構(gòu)中捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化并且其中兩個(gè)晶體位于注水中空絕緣筒的一個(gè)面上。眾所周知水具有不尋常的性質(zhì)(參見0. V. Betsky, N. N. Lebedeva,和 Τ.I.Kotrovskaya, Unusual Properties of Water in Weak Electromagnetic Fields, Biomed. Tekhno 1. Radioelektron.,2003,No. 1,第 37-43 頁)。當(dāng)再現(xiàn)正極性脈沖經(jīng)過其中通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化被捕捉的晶體的半導(dǎo)體結(jié)時(shí),出現(xiàn)這些場(chǎng)的再現(xiàn)和隨后對(duì)水性介質(zhì)的作用。在幾分鐘內(nèi),對(duì)水性介質(zhì)的頗為局部的影響誘導(dǎo)水性介質(zhì)的頗大體積的結(jié)構(gòu)改變。水性介質(zhì)充當(dāng)?shù)诙w在其中出現(xiàn)的聲和電磁場(chǎng)的蓄能器。初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)由再現(xiàn)正極性脈沖重復(fù)影響,其后復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)由截止極性捕捉脈沖影響。當(dāng)截止極性捕捉脈沖經(jīng)過復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)時(shí),復(fù)制晶體捕捉通過水性介質(zhì)中的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化,所述聲和電磁場(chǎng)與誘導(dǎo)由初始晶體結(jié)構(gòu)捕捉的變化的生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)相等同。這里涉及的過程與在捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在初始晶體中誘導(dǎo)的變化中涉及的過程相等同。用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的所述方法的第二變型的特征在于所述復(fù)制晶體位于與包含在輻射對(duì)稱容器中的液體介質(zhì)直接接觸的絕緣板上,其中所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)由正極性再現(xiàn)脈沖重復(fù)影響;生成的電流振蕩調(diào)制大功率(I-IOOmW)半導(dǎo)體激光器的光通量以曝光所述液體介質(zhì),其后所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)由截止極性捕捉脈沖影響。優(yōu)選的液體介質(zhì)是生理鹽水。在經(jīng)調(diào)制的光通量的作用下,在液體介質(zhì)中激發(fā)高超音速駐波。液體介質(zhì)包含在輻射對(duì)稱容器中的事實(shí)允許產(chǎn)生最大高超音速波幅度的區(qū)域并將在該區(qū)域內(nèi)的復(fù)制晶體定位在與液體介質(zhì)直接接觸的絕緣板上。通過將捕捉截止極性脈沖發(fā)送到復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)執(zhí)行捕捉。當(dāng)截止極性捕捉脈沖經(jīng)過復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)時(shí),復(fù)制晶體捕捉通過水性介質(zhì)中的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化,所述聲和電磁場(chǎng)與誘導(dǎo)由初始晶體結(jié)構(gòu)捕捉的變化的生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)相等同。在該方法中和在所有其他方法(包括由初始晶體進(jìn)行捕捉) 中的捕捉過程的物理過程相同。用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的所述方法可以由本發(fā)明的變型實(shí)現(xiàn),其中暴露源是包括晶體的裝置,所述晶體的結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié),通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化由所述晶體結(jié)構(gòu)捕捉。在本發(fā)明的第一變型中,所述方法的特征在于所述晶體位于注水中空絕緣筒的一個(gè)面上,所述注水中空絕緣筒將它的另一個(gè)面與所述生物對(duì)象直接接觸,并且將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性電脈沖。晶體的p-n結(jié)初始具有明確的非均質(zhì)性(參見圖1)。當(dāng)晶體結(jié)構(gòu)捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化時(shí),所述非均質(zhì)性的特性變化。沿著非均質(zhì)結(jié)構(gòu)的勢(shì)分布可以被表示為疊加在均勻材料上的偶極子結(jié)構(gòu)的序列。因而,每個(gè)偶極子結(jié)構(gòu)可以充當(dāng)用于在周圍介質(zhì)中至少激勵(lì)準(zhǔn)靜態(tài)電場(chǎng)的天線(參見the Physical Encyclopedic Dictionary, Moscow, Sovetskaya Entsiklopediya, 1984, % 25 頁)。特征不均勻性標(biāo)度1由如下關(guān)系式限定1 = c/ π ω,其中c是光速并且ω是電磁輻射的角頻率。由此,在激勵(lì)脈沖譜I (t)中5ι(ω)=j 、其中T是激勵(lì)脈沖周期并且i是虛數(shù)單位,頻率ω的譜分量應(yīng)當(dāng)足夠強(qiáng)。在這些條件下,非均質(zhì)結(jié)構(gòu)是用于在脈沖I (t)的作用下發(fā)射頻率ω的電磁波的足夠高效的天線。當(dāng)正極性再現(xiàn)脈沖作用于晶體的結(jié)時(shí),由于它的非均質(zhì)性在晶體中出現(xiàn)不均勻電場(chǎng)。因此,在周圍介質(zhì)中(至少在最近的所處區(qū)域中)出現(xiàn)電磁場(chǎng)以根據(jù)它的空間和時(shí)間參數(shù)重復(fù)生物介質(zhì)的場(chǎng);因此,在水性介質(zhì)中生成聲和電磁場(chǎng)。該場(chǎng)對(duì)生物對(duì)象的作用提供預(yù)期治療效果。當(dāng)旨在暴露人或動(dòng)物時(shí),所述筒位于病理性器官的投影區(qū)域中并且重復(fù)執(zhí)行暴露。帶有水性介質(zhì)的筒顯著地增加了校正場(chǎng)中的患者皮膚的面積。在第二變型中,用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的所述方法的特征在于將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)脈沖,因此生成的振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到在病理性器官的投影區(qū)域內(nèi)的人或動(dòng)物的皮膚上的發(fā)光二極管或半導(dǎo)體激光器的光通量,并且按照每天兩到六次、每次持續(xù)10-60秒的計(jì)劃執(zhí)行曝光,持續(xù)至少五天。用于愈合和再生組織的光通量的高頻調(diào)制的使用是已知的(參見俄羅斯聯(lián)邦專利No. 2314844,公開于2007年)。該方法在于將皮膚區(qū)域暴露于由紅外輻射承載的太赫茲輻射。載波輻射用于提供進(jìn)入生物組織的太赫茲頻率的增強(qiáng)穿透深度,計(jì)及太赫茲輻射頻率與胞間(和胞內(nèi))膜和蛋白分子的共振振蕩頻率一致,因此增加光刺激生物反應(yīng)的效率。 然而,該方法中的調(diào)制定律是寬帶,并且僅僅被吸收輻射能量的可忽略部分被傳遞到窄共振振蕩O在根據(jù)本發(fā)明的第二變型的方法中,計(jì)及晶體的非均質(zhì)性發(fā)光二極管或半導(dǎo)體激光器的光通量由正極性再現(xiàn)脈沖的通過所生成的電流振蕩調(diào)制,所述晶體的結(jié)構(gòu)捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化。在本文中,調(diào)制頻率特定于每個(gè)生物對(duì)象并且是該對(duì)象的固有頻率。由此提供了輻射和生物對(duì)象之間的高效相互作用。當(dāng)患病身體器官為中空時(shí),采用與發(fā)光二極管或半導(dǎo)體激光器對(duì)準(zhǔn)的光導(dǎo)的形式的撓性探頭將會(huì)是有用的。


此外,將參考附圖解釋本發(fā)明。圖1顯示了具有結(jié)構(gòu)性非均質(zhì)性的單元以及沿其長(zhǎng)度的脈沖電勢(shì)分布U(L)。圖2顯示了初始晶體位于絕緣板的表面上,同時(shí)捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)其結(jié)構(gòu)性變化。圖3表示用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)在初始晶體結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的
直ο圖4表示用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制初始晶體結(jié)構(gòu)的變化的裝置。圖5表示用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制初始晶體結(jié)構(gòu)的變化的裝置的變型。圖6表示用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置。圖7顯示了圍繞晶體的“抑制細(xì)菌生長(zhǎng)”區(qū)域,其中在初始晶體結(jié)構(gòu)中捕捉了通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在所述晶體結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化。圖8顯示了在具有不變結(jié)構(gòu)的晶體上沒有生長(zhǎng)抑制。圖9表示用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置的變型。圖10表示用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置的變型。圖11表示用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置的變型。圖12表示用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置的變型。圖13表示用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置的變型。
具體實(shí)施例方式例1.用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化的方法、以及用于執(zhí)行所述方法的裝置(圖2、3)。所述裝置(參見圖幻包括捕捉脈沖發(fā)生器1和供電單元3,所述捕捉脈沖發(fā)生器的出口以截止極性連接到晶體2的半導(dǎo)體結(jié)。晶體2安裝在絕緣板4上,所述絕緣板與置于容器6中的生物介質(zhì)5接觸。圖2顯示了在捕捉期間晶體的位置。絕緣板4由對(duì)高超音速波和高頻電場(chǎng)具有低吸收的材料制造,例如,無線電工程陶瓷或氟塑料。脈沖發(fā)生器1可以被設(shè)計(jì)為單振蕩器,其生成具有持續(xù)時(shí)間為0. 1-1秒且幅度為3-4V的三角或方形電脈沖。 在本發(fā)明中,發(fā)生器在Atmel AT90S1200-4SI微控制器的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)。該芯片現(xiàn)在在成本 /質(zhì)量方面是最佳的使用選擇。微控制器被編程以生成輸出方形波。用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在晶體中誘導(dǎo)的變化的方法如下被執(zhí)行。在位于絕緣板4上的晶體2中,激勵(lì)由生物介質(zhì)5生成的高超音速振蕩和電場(chǎng)。因此,在晶體中出現(xiàn)變形。晶體結(jié)構(gòu)的擾動(dòng)表示生物介質(zhì)5的聲和電磁場(chǎng)的唯一空間反映。當(dāng)晶體2的半導(dǎo)體結(jié)暴露于捕捉脈沖發(fā)生器1的截止極性脈沖的作用時(shí),在結(jié)的區(qū)域中出現(xiàn)高強(qiáng)度電場(chǎng)(E = 105V/cm),這顯著增強(qiáng)了晶體中的擾動(dòng)并且引起聲電疇。當(dāng)捕捉脈沖結(jié)束時(shí),晶體2的結(jié)構(gòu)捕捉通過生物介質(zhì)5的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化??梢酝ㄟ^暴露于任何介質(zhì)捕捉通過聲和電磁場(chǎng)的作用在晶體結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化, 所述介質(zhì)例如是在滅活(抑制)條件下的各種微生物培養(yǎng)物、藥物、血清的高品質(zhì)抗體等。在滅活劑的影響下通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化以類似方式被捕捉在晶體結(jié)構(gòu)中。滅活劑可以是任何消毒劑(例如,Lysoformin)以及溫度、紫外輻射和滲透沖擊。該捕捉方法的特征在于通過截止極性電脈沖對(duì)晶體2的半導(dǎo)體結(jié)的激勵(lì)在生物介質(zhì)的場(chǎng)的峰值水平時(shí)刻處發(fā)生,所述峰值水平根據(jù)所使用的生物介質(zhì)和滅活劑的類型通過實(shí)驗(yàn)被確定。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)對(duì)于生物介質(zhì)暴露于滅活劑,場(chǎng)特性是單峰曲線。峰值場(chǎng)將被觀察到的時(shí)刻取決于生物介質(zhì)的類型和滅活劑的類型。對(duì)于金黃色葡萄球菌(S. Aureus)微生物和對(duì)于Lysoformin消毒劑,在施加Lysoformin之后4分鐘觀察到峰值場(chǎng)(高捕捉水平),而對(duì)于大腸桿菌(E coli),則在施加Lysoformin之后10秒觀察到峰值場(chǎng)。例2.用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的方法、以及用于執(zhí)行所述方法的裝置(參見圖4)。所述裝置包括以正極性連接到初始晶體8的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器7和以截止極性連接到復(fù)制晶體10的半導(dǎo)體結(jié)的捕捉脈沖發(fā)生器9。再現(xiàn)脈沖發(fā)生器7和捕捉脈沖發(fā)生器9連接到供電單元11。晶體8和10位于充滿水性介質(zhì)13的中空絕緣筒12的一個(gè)寬面上。晶體8被用作其結(jié)構(gòu)已由根據(jù)例1所述方法的方法捕捉了通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化的初始晶體。所述方法如下被執(zhí)行。來自再現(xiàn)脈沖發(fā)生器的饋送信號(hào)啟動(dòng)初始晶體8 ;通過晶體8(通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化被捕捉在該晶體8的結(jié)構(gòu)中)的結(jié)的正極性脈沖在水性介質(zhì)13中生成相同的場(chǎng),并且這些場(chǎng)作用于晶體10。來自捕捉脈沖發(fā)生器9的饋送到晶體10的結(jié)的截止極性脈沖根據(jù)(其中結(jié)構(gòu)性變化響應(yīng)生物介質(zhì)的場(chǎng)的作用發(fā)生的)初始晶體8的結(jié)構(gòu)改變晶體10的結(jié)構(gòu)。這里涉及的過程與在捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在晶體的半導(dǎo)體結(jié)的結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化中涉及的過程(參見例1) 相同。該裝置提供對(duì)晶體結(jié)構(gòu)性變化的方便復(fù)制,其中在所述晶體的結(jié)構(gòu)中通過任何生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化而被捕捉。例3.用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制在初始晶體結(jié)構(gòu)中發(fā)生的變化的方法的變型、 以及用于執(zhí)行所述方法的裝置(參見圖5)。所述裝置包括以正極性通過功率放大器15連接到初始晶體16的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器14,所述初始晶體的出口連接到大功率半導(dǎo)體激光器17,以及以截止極性連接到初始晶體的復(fù)制物19的半導(dǎo)體結(jié)的捕捉脈沖發(fā)生器18。再現(xiàn)脈沖發(fā)生器14和捕捉脈沖發(fā)生器18連接到供電單元20。復(fù)制晶體19位于與置于輻射對(duì)稱容器23中的液體介質(zhì)22直接接觸的絕緣板 21上,并且半導(dǎo)體激光器17被定位為使得它可以曝光液體介質(zhì)22。所述裝置使用具有 IO-IOOmff功率的半導(dǎo)體激光器。晶體16被用作在其結(jié)構(gòu)中根據(jù)例1所述方法捕捉了通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化的初始晶體。所述方法如下被執(zhí)行。來自再現(xiàn)脈沖發(fā)生器14的信號(hào)由功率放大器15放大并且激勵(lì)初始晶體16。作為晶體16的非均質(zhì)性的結(jié)果,晶體16中出現(xiàn)不均勻電場(chǎng),并且因此產(chǎn)生電流振蕩。電流振蕩調(diào)制大功率半導(dǎo)體激光器17的光通量,所述光通量作用于被置于輻射對(duì)稱容器23 (例如, 陪替氏培養(yǎng)皿)中的液體介質(zhì)22。當(dāng)液體介質(zhì)22暴露于半導(dǎo)體激光器17的經(jīng)調(diào)制的輻射時(shí),在介質(zhì)中激勵(lì)高超音速波,并且復(fù)制晶體19精確地位于峰值波幅度區(qū)域中。復(fù)制晶體 19的半導(dǎo)體結(jié)暴露于截止捕捉脈沖的作用。當(dāng)截止捕捉脈沖經(jīng)過復(fù)制晶體19的半導(dǎo)體結(jié)時(shí),復(fù)制晶體捕捉通過水性介質(zhì)22的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化,所述聲和電磁場(chǎng)與誘導(dǎo)在初始晶體結(jié)構(gòu)中捕捉的變化的生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)(參見例1)相等同。這些場(chǎng)是相同的并且具有復(fù)合(電和高超音速)特性。該裝置提供對(duì)晶體中結(jié)構(gòu)性變化的方便復(fù)制,其中在所述晶體的結(jié)構(gòu)中通過任何生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化被捕捉。例4.用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法、以及用于執(zhí)行所述方法的裝置(參見圖 6)。所述裝置包括以正極性連接到晶體25的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器對(duì),所述晶體25串聯(lián)連接至發(fā)光二極管26,以及連接到再現(xiàn)脈沖發(fā)生器M和發(fā)光二極管沈的供電單元27。晶體25位于充滿水性介質(zhì)四的中空絕緣筒觀的一個(gè)寬面上。發(fā)光二極管沈被定位為使得它可以曝光水性介質(zhì)四。晶體25被用作在其結(jié)構(gòu)中根據(jù)例1、2、和3所述的方法捕捉了通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化。用于曝光生物對(duì)象的方法如下被執(zhí)行。絕緣筒四被定位為使得它的自由寬面直接位于生物對(duì)象30的表面上。該生物對(duì)象可以是任何生物介質(zhì)、或人、或動(dòng)物。來自再現(xiàn)脈沖發(fā)生器M的反饋信號(hào)啟動(dòng)晶體25 ;經(jīng)過晶體25的結(jié)的正極性脈沖在水性介質(zhì)四中生成聲和電磁場(chǎng)以作用于生物對(duì)象30。取決于誘導(dǎo)在晶體25的結(jié)構(gòu)中捕捉的變化的場(chǎng)的類型(微生物的失活條件、在水中稀釋的藥物、血清的品質(zhì)抗體等),生物對(duì)象30在該場(chǎng)的作用下以適當(dāng)?shù)姆绞礁淖兤湫再|(zhì)。串聯(lián)連接到晶體25的發(fā)光二極管沈發(fā)射由在激勵(lì)晶體 25中的電磁場(chǎng)時(shí)出現(xiàn)的電流振蕩所幅度調(diào)制的光通量,并且該通量作用于水性介質(zhì)四。結(jié)果,除了前述電磁場(chǎng)以外,生物介質(zhì)5的性質(zhì)由發(fā)光二極管沈的經(jīng)調(diào)制的發(fā)射再現(xiàn)。捕捉生物介質(zhì)的場(chǎng)的效率和暴露的效率作為在晶體的直接作用下的“抑制細(xì)菌生長(zhǎng)”區(qū)域的尺寸被評(píng)估。實(shí)驗(yàn)如下被執(zhí)行。將營(yíng)養(yǎng)凝膠置于陪替氏培養(yǎng)皿中。用生理鹽水中的細(xì)菌分散均勻地接種凝膠表面。將晶體直接置于培養(yǎng)物中(參見圖7),其中所述晶體的結(jié)構(gòu)已經(jīng)捕捉了通過在曝光于Lysoform消毒劑的作用之后的相同細(xì)菌的菌落的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化;在培養(yǎng)皿的另一部分中,置有具有不變結(jié)構(gòu)的安慰晶體以用于參考(參見圖8)。兩晶體暴露于電脈沖的作用,其后用蓋覆蓋包含細(xì)菌接種營(yíng)養(yǎng)凝膠和晶體的陪替氏培養(yǎng)皿并將其轉(zhuǎn)移到在T = 37°C的恒溫箱。在過去一天之后,觀察到以下圖案。 圖7顯示了圍繞晶體的“抑制細(xì)菌生長(zhǎng)”區(qū)域,其中所述晶體的結(jié)構(gòu)已經(jīng)捕捉了通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化,該圖證明了捕捉和隨后暴露的效率。而在具有不變結(jié)構(gòu)的晶體的周圍則未看到生長(zhǎng)抑制區(qū)域(圖8)。例5.用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法以及用于執(zhí)行所述方法的裝置,其中暴露源是半導(dǎo)體結(jié)的矩陣,所述半導(dǎo)體結(jié)的結(jié)構(gòu)已經(jīng)捕捉了通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化(參見圖9)。所述裝置包括時(shí)鐘脈沖發(fā)生器31,其出口連接到再現(xiàn)脈沖開關(guān)單元32 ;晶體矩陣33,每個(gè)晶體包含串聯(lián)連接到發(fā)光二極管矩陣34的發(fā)光二極管的至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié);和供電單元35。矩陣33位于充滿水性介質(zhì)37的中空絕緣筒36的一個(gè)寬面上。發(fā)光二極管矩陣34被定位為使得它可以曝光水性介質(zhì)37。開關(guān)單元32的出口以正極性連接到矩陣 33的半導(dǎo)體結(jié)。脈沖開關(guān)單元在十進(jìn)制計(jì)數(shù)器的基礎(chǔ)上被設(shè)計(jì)為帶有輸出狀態(tài)的解碼器 (例如,K561IE8),所述解碼器是公知的(參見 A. L. Lantsov, L. N. Zvorykin, ^P I. F. Osipov, Digital Devices on Complementary MIS Integrated Circuits,Radio i Svyaz,1983,第 60-62頁)。矩陣33中的各晶體被用作其結(jié)構(gòu)已經(jīng)根據(jù)例1、2和3所述的方法捕捉了通過一個(gè)或多個(gè)生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化的晶體。用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法以如下方式被執(zhí)行。絕緣筒36被定位為使其自由寬面直接位于生物對(duì)象38的表面上。生物對(duì)象可以是置于容器中的任何生物介質(zhì)、或人、或動(dòng)物。來自時(shí)鐘脈沖發(fā)生器31的饋送信號(hào)啟動(dòng)再現(xiàn)脈沖開關(guān)32,脈沖從所述再現(xiàn)脈沖開關(guān)被連續(xù)饋送到矩陣33的每個(gè)半導(dǎo)體結(jié),其中通過矩陣33各結(jié)中的一個(gè)結(jié)的正極性脈沖在水性介質(zhì)37中激發(fā)作用于生物對(duì)象38的聲和電磁場(chǎng)。通過同一個(gè)場(chǎng)或不同生物介質(zhì)的場(chǎng)在結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化可以在矩陣33的半導(dǎo)體結(jié)上被捕捉。取決于在矩陣33的指定結(jié)中誘導(dǎo)結(jié)構(gòu)性變化的場(chǎng)類型(微生物的失活條件、水稀釋藥物、品質(zhì)血清抗體等),生物對(duì)象38在該場(chǎng)的作用下改變其性質(zhì)。串聯(lián)連接到矩陣34 的晶體的所述矩陣34的發(fā)光二極管發(fā)射由當(dāng)激勵(lì)矩陣33的晶體中的電磁場(chǎng)時(shí)出現(xiàn)的電流振蕩而幅度調(diào)制的光通量。由矩陣34的發(fā)光二極管發(fā)射的光通量作用于水性介質(zhì)37。因此,除了前述電磁場(chǎng)以外,生物介質(zhì)的場(chǎng)由矩陣34的發(fā)光二極管的經(jīng)調(diào)制發(fā)射所再現(xiàn)。例6.用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法的變型和用于執(zhí)行所述方法的裝置(參見圖 10)。所述裝置包括以正極性連接到晶體40的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器39,所述晶體40串聯(lián)連接到發(fā)光二極管41,以及連接到再現(xiàn)脈沖發(fā)生器39的供電單元42。晶體40 被用作其結(jié)構(gòu)已經(jīng)根據(jù)例1-3所述的方法捕捉了通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化的晶體。用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法以如下方式被執(zhí)行。所述裝置被定位為使得來自發(fā)光二極管41的光通量曝光生物對(duì)象43。生物對(duì)象可以是置于容器中的任何生物介質(zhì)、或人、或動(dòng)物。來自再現(xiàn)脈沖發(fā)生器39的饋送信號(hào)在晶體40中生成不均勻電場(chǎng),所述不均勻電場(chǎng)又在周圍介質(zhì)中生成不均勻電場(chǎng);假設(shè)在激勵(lì)脈沖的振蕩譜I (t)與空間不均勻性標(biāo)度1之間保持已知關(guān)系(參見圖1),則可以發(fā)生電磁波的相當(dāng)高效的激勵(lì)。以此方式生成的電流振蕩幅度調(diào)制發(fā)光二極管41的光通量44。結(jié)果,在晶體40中激發(fā)的場(chǎng)(其是生物介質(zhì)5的聲和電磁場(chǎng)的反映)由發(fā)光二極管41的經(jīng)調(diào)制發(fā)射所再現(xiàn)。例7.用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置的變型(圖11)。圖11中的裝置與圖10中所示的裝置的不同之處在于采用與發(fā)光二極管41對(duì)準(zhǔn)的光導(dǎo)的形式的撓性探頭45。該組件旨在用于曝光人或動(dòng)物的中空器官的內(nèi)表面。撓性光導(dǎo)45進(jìn)入生物對(duì)象43的中空器官以相對(duì)病灶定位。此外,所述方法如例6所述被執(zhí)行。例8.用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法的變型、以及用于執(zhí)行所述方法的裝置(圖 12)。所述裝置包括以正極性連接到晶體47的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器46,所述晶體47串聯(lián)連接到半導(dǎo)體激光器48,以及連接到再現(xiàn)脈沖發(fā)生器46的供電單元49。晶體47 被用作其結(jié)構(gòu)已經(jīng)根據(jù)例子1、2和3所述方法捕捉了通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化的晶體。用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法以如下方式被執(zhí)行。所述裝置被定位為使得來自半導(dǎo)體激光器48的光通量曝光生物對(duì)象50。生物對(duì)象可以是置于容器中的任何生物介質(zhì)、 或人、或動(dòng)物。來自再現(xiàn)脈沖發(fā)生器46的饋送信號(hào)在晶體47中激發(fā)電場(chǎng)。在非均質(zhì)晶體中生成的電流振蕩幅度調(diào)制來自半導(dǎo)體激光器48的光通量。結(jié)果,在晶體47中誘導(dǎo)變化的生物介質(zhì)5的聲和電磁場(chǎng)由半導(dǎo)體激光器48的經(jīng)調(diào)制的發(fā)射所再現(xiàn)。例9.用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置的變型(參見圖13)。圖13中的裝置與圖12中所示的裝置的不同之處在于采用與發(fā)光二極管48對(duì)準(zhǔn)的光導(dǎo)的形式的撓性探頭51。撓性光導(dǎo)51進(jìn)入生物對(duì)象50的中空器官以相對(duì)病灶定位。 此外,所述方法如例8所述被執(zhí)行。為了驗(yàn)證用于獲得治療效果的裝置(在下文中稱為器械)的效率,通過微生物金黃色葡萄球菌(收集(空白對(duì)照)菌株No. 906)和大腸桿菌(收集(空白對(duì)照)菌株No.V-8208)的試管培養(yǎng)物研究所述裝置的殺生作用,其中上述兩種微生物從前稱為 Tarasevich的GISC購得。試驗(yàn)細(xì)菌被分散快速地接種在體積均等于0. Iml的營(yíng)養(yǎng)介質(zhì)試劑盒(肉蛋白胨瓊脂(MPA)、肉蛋白胨肉湯(MPB)、遠(yuǎn)藤氏培養(yǎng)基和瓊脂肉湯)上。在恒溫箱中以37士0. 3°C執(zhí)行培育18-M小時(shí)。記錄的內(nèi)容是用生長(zhǎng)特性描述的可見微生物生長(zhǎng), 生長(zhǎng)菌落的仔細(xì)計(jì)數(shù),以及用革蘭氏染色進(jìn)行的涂片的顯微鏡檢查并且確定它們的表現(xiàn)型和基因型特性,以及微生物的培養(yǎng)物和生物化學(xué)性質(zhì)和抗性曲線。與試驗(yàn)細(xì)菌分散同時(shí)地, 以類似方式從相同微生物制備空白對(duì)照分散;這些空白對(duì)照分散未暴露于裝置的作用,但是同樣在恒溫箱中以37士0.3°C保持。對(duì)于空白對(duì)照的情況下,在相同條件下并且與試驗(yàn)樣本同時(shí)執(zhí)行采樣和接種。例10.包含有晶體的器械對(duì)活性條件下的等同培養(yǎng)物的影響,其中所述晶體的結(jié)構(gòu)已經(jīng)捕捉了通過失活(抑制)條件下的金黃色葡萄球菌的生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化。該器械的操作計(jì)劃如下每天兩次的10秒暴露,持續(xù)3天。殺生性質(zhì).在生理鹽水中的金黃色葡萄球菌暴露于該器械的作用之后,在第3天注意到CFU的95%的減少;單一金黃色葡萄球菌菌落(兩個(gè)或以下)被接種。在對(duì)肉蛋白胨肉湯執(zhí)行的實(shí)驗(yàn)中,連續(xù)每天監(jiān)測(cè)接種,檢測(cè)到金黃色葡萄球菌生長(zhǎng)的完全消失。在生理溶液的金黃色葡萄球菌空白對(duì)照和MPB的金黃色葡萄球菌中,在所有試驗(yàn)中注意到連續(xù)生長(zhǎng)。生物化學(xué)性質(zhì).在暴露于該器械之前,在實(shí)驗(yàn)的過程中,并且在它結(jié)束之后,以及在空白對(duì)照中,全部執(zhí)行金黃色葡萄球菌的識(shí)別。在三個(gè)重復(fù)研究中執(zhí)行生物化學(xué)性質(zhì)。在暴露于該器械的作用之后未檢測(cè)到生物化學(xué)性質(zhì)的變化。對(duì)抗生素的敏感性.在實(shí)驗(yàn)之前,確定收集金黃色葡萄球菌菌株的抗性曲線。顯示了對(duì)土霉素(Oxacyclin),頭孢噻酚(C印halothin),頭孢唑啉(Cephazolin), 頭孢噻月虧(Cefotaxim),頭孢氨芐(Cephalexin),頭孢呋辛(Cefuroxim),卡那霉素 (Kanamycin),慶大霉素(Gentamycin),紅霉素(Erythromycin),林可霉素(Lincomycin), 克林霉素(Clindamycin),利福平(Rifampin),環(huán)丙沙星(Ciprofloxacin),和萬古霉素(Vancomycin)的敏感性;顯示了對(duì)青霉素的抗性。在試驗(yàn)之后,抗性曲線不變化。例11.暴露于包含有晶體的器械,所述晶體的結(jié)構(gòu)已經(jīng)捕捉了通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化,所述生物介質(zhì)是大腸桿菌M-17的大腸菌和慶大霉素抗生素的失活條件。該器械的操作計(jì)劃如下每天2X 10秒,持續(xù)3天。在72小時(shí)內(nèi)評(píng)價(jià)結(jié)果。由于暴露于該器械的結(jié)果,在試驗(yàn)中觀察到生理鹽水中的單一菌落的生長(zhǎng)減小和肉蛋白胨肉湯中的生長(zhǎng)的消失。因此,該器械對(duì)大腸桿菌M-17造成殺生作用。形態(tài)學(xué)變化.當(dāng)用顯微鏡觀察大腸桿菌M-17培養(yǎng)物時(shí),大腸菌的外觀變化它們的主體增厚,并且它們被集簇。在第一天中,觀察到明確的形態(tài)學(xué)改變:MPB涂片顯示帶有尖端的鼓筒狀桿;也遇到端部被截?cái)嗟亩?、厚桿。帶有平整邊緣的單一長(zhǎng)細(xì)桿;雙桿。顏色保持不變。在被改變的活細(xì)菌的背景上很好地區(qū)分帶有多染性的死亡細(xì)菌的碎片、受損細(xì)胞和片段。在對(duì)生理鹽水執(zhí)行的實(shí)驗(yàn)中,革蘭氏陰性活大腸桿菌是短的;可以看到細(xì)胞中的室和死亡細(xì)胞的分離碎片。在MPB和生理鹽水中的未暴露于該器械的作用的空白對(duì)照中, 大腸桿菌M-17為革蘭氏陰性;細(xì)菌成角度并且集簇布置,鼓脹為帶有尖端的筒,其中可以看到室和液泡;一些具有雙桿菌的形式。在實(shí)驗(yàn)前獲得的涂片中,大腸桿菌M-17為革蘭氏陰性;桿是短且薄的,帶有圓端,并且無序地布置。生物化學(xué)性質(zhì).生物化學(xué)性質(zhì)的分析并未顯示通過暴露于該器械誘導(dǎo)的變化。對(duì)抗生素的敏感性.在實(shí)驗(yàn)之前,確定大腸桿菌M-17菌株的抗性曲線。培養(yǎng)物對(duì)下列敏感氨芐西林(Ampicillin),羧芐西林(Carbenicillin,25 μ g),頭孢唑林 (Cefazolin),頭孢噻吩(C印halothin),頭孢呋辛(Cefuroxim),頭孢噻廂(Cefotaxim), 頭孢曲松(Ceftriaxone),頭孢他啶(Ceftazidime),頭孢氨芐(Cephalexin),氯霉素 (Levomycetin),卡那霉素(Kanamycin),慶大霉素(Gentamycin),阿米卡星(Amikacin), Methylmycin,鏈霉素(Str印tomycin),多粘菌素(Polymyxin),呋喃坦啶(Furadonine),氧氟沙星(Ofloxacin),和環(huán)丙沙星(Ciprofloxacin)。對(duì)四環(huán)素(tetracycline)敏感性低。在測(cè)試該器械之后未觀察到抗性曲線的變化。例12.包含有晶體的器械(在下文中,稱為器械BIK-NP)對(duì)大鼠體內(nèi)對(duì)乙酰氨基酚(Paracetamol)誘導(dǎo)毒性肝功能病的過程的影響,所述晶體的結(jié)構(gòu)已經(jīng)捕捉了通過正常條件下的完整肝的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化。所述實(shí)驗(yàn)在生物醫(yī)藥毒理學(xué)和衛(wèi)生法規(guī)研究中心(Research Center for Toxicology and Hygienic Regulations of Biomedicinals)(俄羅斯謝爾普霍夫 (Serpukhov)鎮(zhèn))進(jìn)行。對(duì)來自生物醫(yī)藥毒理學(xué)和衛(wèi)生法規(guī)研究中心的Andreevka分部的養(yǎng)殖場(chǎng)的21只純種公大鼠進(jìn)行研究。大鼠體內(nèi)的毒性肝功能病由經(jīng)水分散的對(duì)乙酰氨基酚的兩次施予被誘導(dǎo)。對(duì)乙酰氨基酚借助于注射器和珠端金屬探針按照以下計(jì)劃和劑量被胃內(nèi)施予第一次施予,在禁食6小時(shí)后,1000mg/kg體重;第二次施予,在禁食6小時(shí)后,500mg/kg體重。在第一次施予對(duì)乙酰氨基酚之后42小時(shí)開始用BIK NP器械治療動(dòng)物。治療如下被執(zhí)行將該器械的輻射器施加于在肝投影區(qū)域內(nèi)的待治療動(dòng)物的腹壁,并且在若干秒的間隔后按壓該器械的“開”按鈕。一次按鈕按壓引起持續(xù)1秒的輻射脈沖。每只動(dòng)物的一次治療包括10個(gè)連續(xù)脈沖。實(shí)驗(yàn)動(dòng)物被分為四組,每組七個(gè)。治療計(jì)劃如下面的表1中所示設(shè)計(jì)。表1.實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)計(jì)劃
權(quán)利要求
1.一種用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在初始晶體結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的方法,所述方法包括使用其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,將所述晶體定位在與置于容器中的所述生物介質(zhì)直接接觸的絕緣板上,并且通過將所述晶體結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體結(jié)暴露于截止極性電脈沖來捕捉所述晶體結(jié)構(gòu)中的變化。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述絕緣板由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造。
3.根據(jù)權(quán)利要求1和2中的任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)暴露于具有3-4V的幅度和0. 1-1秒的持續(xù)時(shí)間的方形電脈沖的作用。
4.根據(jù)權(quán)利要求1和2中的任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,生物介質(zhì)預(yù)先暴露于滅活劑的作用,并且在所述生物介質(zhì)的場(chǎng)的峰值水平處執(zhí)行所述晶體結(jié)構(gòu)的激勵(lì),所述峰值水平在所使用的滅活劑的作用下根據(jù)所使用的生物介質(zhì)的類型通過實(shí)驗(yàn)確定。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于,生物介質(zhì)預(yù)先暴露于滅活劑的作用,并且在所述生物介質(zhì)的場(chǎng)的峰值水平處執(zhí)行所述晶體結(jié)構(gòu)的激勵(lì),所述峰值水平在所使用的滅活劑的作用下根據(jù)所使用的生物介質(zhì)的類型通過實(shí)驗(yàn)確定。
6.一種用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的方法,所述方法包括使用其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,其中通過根據(jù)權(quán)利要求1、2、3、4和5中的任一項(xiàng)所述的方法在所述初始晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化;將兩晶體都定位在注水中空絕緣筒的一個(gè)面上;并在隨后將所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)脈沖,其后將所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)暴露于捕捉截止極性脈沖。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的方法,其特征在于,所述絕緣筒由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造。
8.根據(jù)權(quán)利要求6和7中的任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)暴露于具有3-4V的幅度和0. 1-1秒的持續(xù)時(shí)間的方形電脈沖的作用。
9.一種用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的方法,所述方法包括使用其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,其中通過根據(jù)權(quán)利要求1、2、3、4和5中的任一項(xiàng)所述的方法在所述初始晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化;將所述復(fù)制晶體定位在與置于容器中的生物介質(zhì)直接接觸的絕緣板上,其中將所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)脈沖的作用,生成的電流振蕩調(diào)制大功率半導(dǎo)體激光器的光通量以曝光置于具有輻射對(duì)稱形狀的容器中的液體介質(zhì),其后將所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)暴露于捕捉截止極性脈沖的作用。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的方法,其特征在于,所述絕緣板由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造。
11.根據(jù)權(quán)利要求9和10中的任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)暴露于具有3-4V的幅度和0. 1-1秒的持續(xù)時(shí)間的方形電脈沖的作用。
12.根據(jù)權(quán)利要求11所述的方法,其特征在于,優(yōu)選的液體介質(zhì)是生理鹽水。
13.一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法,包括使用其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體作為暴露源,通過根據(jù)權(quán)利要求1、2、3、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法通過所述晶體結(jié)構(gòu)捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化;將所述晶體定位在充滿水性介質(zhì)的中空絕緣筒的一個(gè)面上,該絕緣筒具有與所述生物對(duì)象直接接觸的另一個(gè)面,并且將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性電脈沖。
14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的方法,其特征還在于,在所述晶體出口獲得的電流振蕩調(diào)制發(fā)光二極管的光通量以曝光水性介質(zhì)。
15.根據(jù)權(quán)利要求13和14中任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,所述絕緣筒由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造。
16.一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法包括使用其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體作為暴露源,通過根據(jù)權(quán)利要求1、2、3、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法通過所述晶體結(jié)構(gòu)捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化,其中將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)脈沖的作用,并且生成的電流振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到所述生物對(duì)象的發(fā)光二極管的光通量。
17.一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法包括使用其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體作為暴露源,通過根據(jù)權(quán)利要求1、2、3、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法在所述晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化,其中將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)脈沖的作用,并且生成的電流振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到所述生物對(duì)象的半導(dǎo)體激光器的光通量。
18.一種用于對(duì)人或動(dòng)物體造成影響的方法包括首先識(shí)別作為病理過程的引發(fā)物的生物介質(zhì),使用晶體,其中通過根據(jù)權(quán)利要求4、5、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法在所述晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過所述生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化;并且將所述晶體定位在充滿水性介質(zhì)的中空絕緣筒的一個(gè)面上,其中所述筒位于在病理性器官的投影區(qū)域內(nèi)的人或動(dòng)物的皮膚上,并且按照每天兩到六次、每次10秒的計(jì)劃執(zhí)行重復(fù)暴露,持續(xù)至少五天。
19.根據(jù)權(quán)利要求18所述的方法,其特征還在于,在所述晶體出口獲得的電流振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到所述水性介質(zhì)的發(fā)光二極管的光通量。
20.根據(jù)權(quán)利要求18和19中的任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,所述絕緣筒由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造。
21.一種用于對(duì)人或動(dòng)物體造成影響的方法包括首先識(shí)別作為病理過程的引發(fā)物的生物介質(zhì),并且使用晶體,其中通過根據(jù)權(quán)利要求4、5、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法在所述晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過所述生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化,其中將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)脈沖的作用,生成的電流振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到人或動(dòng)物的病理性器官的投影區(qū)域內(nèi)的皮膚或中空器官的發(fā)光二極管的光通量,并且按照每天兩到六次、每次 10秒的計(jì)劃執(zhí)行曝光,持續(xù)至少五天。
22.一種用于對(duì)人或動(dòng)物體造成影響的方法包括首先識(shí)別作為病理過程的引發(fā)物的生物介質(zhì),并且使用晶體,其中通過根據(jù)權(quán)利要求4、5、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法在所述晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過所述生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)誘導(dǎo)的變化,其中將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)脈沖的作用,生成的電流振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到人或動(dòng)物的病理性器官的投影區(qū)域內(nèi)的皮膚或中空器官的表面的半導(dǎo)體激光器的光通量,并且按照每天兩到六次、每次10秒的計(jì)劃執(zhí)行曝光,持續(xù)至少五天。
23.一種用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的初始晶體的結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的裝置,所述裝置包括捕捉脈沖發(fā)生器,所述捕捉脈沖發(fā)生器的出口以截止極性連接到所述晶體的半導(dǎo)體結(jié),所述晶體安裝在絕緣板上,所述絕緣板與置于容器中的所述生物介質(zhì)接觸。
24.根據(jù)權(quán)利要求23所述的裝置,其特征在于,所述絕緣板由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造,例如,射頻陶瓷或氟塑料。
25.一種用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的裝置,所述裝置包括其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,其中通過根據(jù)權(quán)利要求1、2、3、4、5、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法在所述初始晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化;以正極性連接到所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器;以截止極性連接到所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)的捕捉脈沖發(fā)生器,其中所述晶體位于充滿水性介質(zhì)的中空絕緣筒的一個(gè)面上。
26.根據(jù)權(quán)利要求25所述的裝置,其特征在于,所述絕緣筒由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造,例如,無線電工程陶瓷或氟塑料。
27.一種用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的裝置,所述裝置包括其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,其中通過根據(jù)權(quán)利要求1、2、3、4、5、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法在所述初始晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化;以正極性通過功率放大器連接到所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器,所述初始晶體的出口連接到大功率半導(dǎo)體激光器;和以截止極性連接到所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)的捕捉脈沖發(fā)生器,其中所述復(fù)制晶體位于與置于輻射對(duì)稱容器中的液體介質(zhì)直接接觸的絕緣板上,并且其中所述半導(dǎo)體激光器被定位為能夠曝光所述液體介質(zhì)。
28.根據(jù)權(quán)利要求27所述的裝置,其特征在于,所述絕緣板由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造。
29.根據(jù)權(quán)利要求27和28中的任一項(xiàng)所述的裝置,其特征在于,優(yōu)選的液體介質(zhì)是生理鹽水。
30.一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置,所述裝置包括采用包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體的形式的暴露源,在所述晶體的結(jié)構(gòu)中通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化通過根據(jù)權(quán)利要求1、2、3、4、5、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法被捕捉;其出口以正極性連接到所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器,所述晶體位于充滿水性介質(zhì)的絕緣筒的一個(gè)面上,所述絕緣筒具有與所述生物對(duì)象直接接觸的另一個(gè)面。
31.根據(jù)權(quán)利要求30所述的裝置,其特征在于,還包括串聯(lián)連接到所述晶體的發(fā)光二極管,從而所述發(fā)光二極管能夠曝光所述水性介質(zhì)。
32.根據(jù)權(quán)利要求30和31中的任一項(xiàng)所述的裝置,其特征在于,所述絕緣筒由具有不大于30dB/cm的聲波吸收系數(shù)和不大于0. 1奈培的電磁波吸收系數(shù)的材料制造,例如,無線電工程陶瓷或氟塑料。
33.一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置,所述裝置包括采用包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體的形式的暴露源,在所述晶體的結(jié)構(gòu)中通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化通過根據(jù)權(quán)利要求1、2、3、4、5、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法被捕捉;以及其出口以正極性連接到所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)再現(xiàn)脈沖發(fā)生器,所述晶體的出口連接到用于曝光所述生物對(duì)象的發(fā)光二極管。
34.根據(jù)權(quán)利要求33所述的裝置,其特征在于,還包括采用與所述發(fā)光二極管對(duì)準(zhǔn)的光導(dǎo)的形式的撓性探頭。
35.一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置,所述裝置包括采用包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體的形式的暴露源,在所述晶體的結(jié)構(gòu)中通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化通過根據(jù)權(quán)利要求1、2、3、4、5、6和9中的任一項(xiàng)所述的方法被捕捉;以及其出口以正極性連接到所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器,所述晶體的出口連接到用于曝光所述生物對(duì)象的半導(dǎo)體激光器。
36.根據(jù)權(quán)利要求35所述的裝置,其特征在于,還包括采用與所述半導(dǎo)體激光器對(duì)準(zhǔn)的光導(dǎo)的形式的撓性探頭。
全文摘要
本發(fā)明涉及醫(yī)療設(shè)備并且在物理療法中可用于控制生物對(duì)象的功能。一種用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在初始晶體的結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的方法,包括使用其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,將所述晶體定位在與置于容器中的所述生物介質(zhì)直接接觸的絕緣板上,并且通過將所述晶體結(jié)構(gòu)的半導(dǎo)體結(jié)暴露于截止極性電脈沖捕捉所述晶體結(jié)構(gòu)中的變化。一種用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的方法,其特征在于,將兩晶體都定位在注水中空絕緣筒的一個(gè)面上;然后將所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)脈沖的作用,其后將所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)曝光于捕捉截止極性脈沖的作用。一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法,其特征在于,將具有變化結(jié)構(gòu)的晶體定位在注水中空絕緣筒的一個(gè)面上,所述注水中空絕緣筒的另一個(gè)面與所述生物對(duì)象直接接觸,并且將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性電脈沖的作用。根據(jù)第二變型的用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的方法,其特征在于,將所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)重復(fù)暴露于正極性再現(xiàn)電脈沖的作用,并且生成的電流振蕩調(diào)制要被引導(dǎo)到所述生物對(duì)象的發(fā)光二極管的光通量。一種用于捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用在包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的初始晶體的結(jié)構(gòu)中誘導(dǎo)的變化的裝置,包括其出口以截止極性連接到所述晶體2的半導(dǎo)體結(jié)的捕捉脈沖發(fā)生器1,所述晶體安裝在與置于容器6中的所述生物介質(zhì)5接觸的絕緣板4上。一種用于在復(fù)制晶體結(jié)構(gòu)中復(fù)制發(fā)生在初始晶體結(jié)構(gòu)中的變化的裝置包括其結(jié)構(gòu)包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié)的晶體,其中在所述初始晶體結(jié)構(gòu)中捕捉通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化;以正極性連接到所述初始晶體的半導(dǎo)體結(jié)去再現(xiàn)脈沖發(fā)生器;以截止極性連接到所述復(fù)制晶體的半導(dǎo)體結(jié)的捕捉脈沖發(fā)生器,其中所述晶體位于充滿水性介質(zhì)的中空絕緣筒的一個(gè)面上。一種用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置包括采用晶體的形式的暴露源,所述晶體包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié),在所述晶體的結(jié)構(gòu)中通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化被捕捉;其出口以正極性連接到所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生,所述晶體位于充滿水性介質(zhì)的絕緣筒的一個(gè)面上,另一個(gè)面與所述生物對(duì)象直接接觸。根據(jù)第二變型的用于對(duì)生物對(duì)象造成影響的裝置包括采用晶體的形式的暴露源,所述晶體包括至少一個(gè)半導(dǎo)體結(jié),在所述晶體的結(jié)構(gòu)中通過生物介質(zhì)的聲和電磁場(chǎng)的作用誘導(dǎo)的變化被捕捉;其出口以正極性連接到所述晶體的半導(dǎo)體結(jié)的再現(xiàn)脈沖發(fā)生器,所述晶體的出口連接到用于曝光所述生物對(duì)象的發(fā)光二極管或半導(dǎo)體激光器。
文檔編號(hào)A61N7/00GK102256664SQ200980150452
公開日2011年11月23日 申請(qǐng)日期2009年10月28日 優(yōu)先權(quán)日2008年10月29日
發(fā)明者I·Y·沙瓦特斯曼, M·E·韋諾庫羅夫, V·M·穆德羅夫, V·V·車爾潘尼可夫, 列夫·達(dá)維多維奇·拉斯涅特索夫 申請(qǐng)人:列夫·達(dá)維多維奇·拉斯涅特索夫
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