[實(shí)用新型]光學(xué)傷口治療儀有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201521065344.7 | 申請(qǐng)日: | 2015-12-18 |
| 公開(公告)號(hào): | CN205339869U | 公開(公告)日: | 2016-06-29 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 楊國強(qiáng);譚志華 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 金進(jìn)科技(深圳)有限公司 |
| 主分類號(hào): | A61N5/06 | 分類號(hào): | A61N5/06;A61N5/067 |
| 代理公司: | 深圳市科吉華烽知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(普通合伙) 44248 | 代理人: | 張立娟 |
| 地址: | 518000 廣東省深圳*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 光學(xué) 傷口 治療 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本實(shí)用新型涉及醫(yī)療器械,尤其涉及傷口治療儀。適用于癱瘓病人、糖尿病人的皮膚潰瘍及各種常見燒傷、燙傷、創(chuàng)傷、外傷的臨床康復(fù)治療。
背景技術(shù)
生物創(chuàng)面潰瘍愈合是一個(gè)非常復(fù)雜的過程,包括炎性期、增生期和修復(fù)期3個(gè)階段,各個(gè)階段互相重疊、互相影響,涉及到的細(xì)胞包括血小板、炎性細(xì)胞、血管內(nèi)皮細(xì)胞、成纖維細(xì)胞、上皮細(xì)胞等。愈合期間經(jīng)常由于治療護(hù)理不當(dāng),傷口強(qiáng)度降低,血管生成減少,傷口愈合不良,小潰瘍導(dǎo)致更深潰瘍的事情時(shí)有發(fā)生,甚至還會(huì)進(jìn)一步引發(fā)并發(fā)癥,這樣,不僅會(huì)導(dǎo)致病程延長,耗費(fèi)巨大,還會(huì)面臨截肢以切斷感染的基本組織和骨頭的危險(xiǎn)。難以愈合的傷口嚴(yán)重影響個(gè)人的生活質(zhì)量,也可以導(dǎo)致情緒受損。皮膚傷口在成年人中比較常見。傷口的發(fā)生率似乎隨著人口預(yù)期壽命的增長而增加。這類病患近年來在中老年人群中呈上升趨勢(shì)。如何促進(jìn)創(chuàng)面快速愈合,降低其致殘率和治療費(fèi)用,是醫(yī)學(xué)領(lǐng)域研究的課題之一。
作為傷口管理重要助手,超聲波治療和電療等物理治療同樣在臨床中被引用。這些療法似乎是有利的,但它們有局限性,并不能總是取得令人滿意的結(jié)果。在治療這些病變的方法中低強(qiáng)度的光療是一個(gè)很顯著的治療途徑。
該療法主要是采用了低能量激光(LASER)或發(fā)光二極管(LED)作為光設(shè)備,選用適當(dāng)波長、適當(dāng)劑量的光照射生物組織,經(jīng)激光照射后,可使細(xì)胞內(nèi)Ca2+濃度增高,進(jìn)而激活細(xì)胞內(nèi)蛋白質(zhì)的合成。不同細(xì)胞(白細(xì)胞、成纖維細(xì)胞、角化細(xì)胞等)被激活后會(huì)產(chǎn)生不同生理效應(yīng)(殺菌活性、合成蛋白質(zhì)和細(xì)胞因子、細(xì)胞增生),達(dá)到不同方面的臨床治療效果。同時(shí)激光照射亞硝酰基血紅蛋白復(fù)合物(NO―血紅蛋白及細(xì)胞色素C―NO)可以使其釋放出游離的NO,NO能夠使血管擴(kuò)張,增加血流,改善血液循環(huán),這也有利于傷口的愈合。
目前,關(guān)于低強(qiáng)度激光照射在傷口愈合等方面的應(yīng)用還存在爭(zhēng)議,一方面因?yàn)槠渥饔眯Ч环€(wěn)定性,這與其本身強(qiáng)烈依賴光學(xué)參數(shù)有關(guān),包括不同的波長、功率密度、能量密度、輻照頻率(連續(xù)波還是脈沖波)、輻照時(shí)間以及在臨床上的治療次數(shù)、治療間隔等,也可能與生物機(jī)體自身的光學(xué)性質(zhì)、機(jī)能特點(diǎn)等有關(guān),或者與這兩方面都有關(guān)系,而針對(duì)于不同生物機(jī)體或機(jī)體的不同狀態(tài)、不同癥狀如何選擇合適的照射參數(shù),則需要進(jìn)一步研究低強(qiáng)度光的生物作用機(jī)制和規(guī)律。另一方面也因?yàn)楝F(xiàn)在激光居高不下,影響普及。
實(shí)用新型內(nèi)容
一般來說,光波長越長穿透能力越強(qiáng),不同的波長可以穿透皮膚組織到達(dá)不同的位置,同時(shí)被人體組織中不同的色基所吸收。
研究表明,150nm~380nm(紫外線)穿透距離小于0.1mm,390~470nm(藍(lán)紫色到深藍(lán)色)穿透距離約0.3mm,475~545nm(藍(lán)色到綠色)穿透距離約0.3mm~0.5mm,545~600nm(黃色到橙色)穿透距離約0.5mm~1mm,600~650nm(紅色)穿透距離約1mm~2mm,650~950nm(深紅-近紅外線)穿透距離約2mm~3mm,950~1200nm(近紅外線)穿透距離約1mm。
光的吸收主要是依賴于波長和主要組織的發(fā)色團(tuán)(血紅蛋白和黑色素)。紅色光被線粒體內(nèi)細(xì)胞色素C氧化酶吸收,而紅外波長是由特定的蛋白質(zhì)的細(xì)胞膜直接吸收,兩種途徑導(dǎo)致相同的光生物反應(yīng)。吸收波長小于600nm。因?yàn)檫@些原因,紅光和近紅外光的光譜中存在有一個(gè)治療窗口。在對(duì)580~860nm光譜進(jìn)行分析時(shí),發(fā)現(xiàn)了四個(gè)活躍的光譜區(qū)域,2個(gè)紅色(613.5~623.5nm,667.5~683.7nm)和個(gè)2近紅外(峰從750.7~772.3nm,812.5~846nm)。人體組織的血紅蛋白對(duì)這些波段的附近的光吸收是紅外線最少,光的組織穿透性強(qiáng)。這些光可最大化的深入組織內(nèi)部發(fā)揮治療作用,對(duì)加速傷口愈合有積極的作用,而波長730和980nm則影響較小,這可以用發(fā)色團(tuán)對(duì)不同波長光具有不同的吸收特性來解釋。在臨床上它們常被用于治療深層的皮膚組織結(jié)構(gòu),例如皮脂腺。
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