Научное обоснование использования микросфер

Полимерные микросферы, используемые для биологических и медицинских целей получают из натуральных и синтетических источников.

Впервые микросферы использовал Mast в биологических исследованиях в 1926 году, который применил их для изучения движения клеточной поверхности у амебы*.

В дальнейшем в 1940 г. Prinzmetal et al. исследовали коллатераль­ную  циркуляцию сердца человека с использованием радиоактивно меченых эритроцитов и стеклянных шариков*.

За последние 30 лет область применения кор­пускулярных полимерных материалов значительно расширилась. В частности, пионерская работа Rhode, Sheffel, Wagner, Zole etal. явилась началом развития хорошо известных в на­стоящее время альбуминовых микросфер для диагностических приложений.

В течение 70-80-х годов были разработаны методы аффинной хроматографии, твердофаз­ного синтеза. Наступил новый этап в биомедицинской технологии, основанный на применении микросфер.

За последние годы значительно расширилась область исследований в направлении разработке и создании коммерческих препаратов микросфер для диагностики, в понимании поведения полимерных микросфер in vivo, разработке микросфер направленного действия для реализации направленной доставке лекарств.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИКРОСФЕР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ:

  • гомогенные или непористые микросферы;
  • гетерогенные или пористые микросферы;
  • инкапсулированные микросферы.
Разница между натуральными и синтетическими микросферами

Микросферы, получаемые из натуральных источников т.к. альбумин, желатин, декстран, хитозан – являются биосовместимыми и биодеградируемыми.

Микросферы, получаемые из синтетических мономеров – т.к. стирол, 4-винилпиридин, 2-гидроксиэтил метакрилат, мети­ленбис – акриламид и так далее – не являются биодеградируемыми.

Микросферы могут быть «ме­чены» различными маркерами (метками или чувствительными устройствами), транспорти­роваться через физиологические среды и взаимодействовать с микроорганизмами как in vivo, так и invitro.

Метки или чувствительные устройства микросфер могут быть химическими, флуоресцентными, радиоактивными или магнитными*.

Существуют методы получения микросфер, способных растворяться или деградировать после завершения их функций, а также реактивироваться для повторного использования.

Области применения микросфер

Свойства микросфер и наличие технологических устройств позволяет использовать их в области биосепарации, клеточной и молекулярной биологии, иммунологии, энзимологии и диагностике.

Микросферы также используются для направленной доставки лекарств и экст­ракорпоральной терапии*...

Сочетание свойств сохранения тепла и отражения излучений позволяет использовать микросферы в составе космических скафандров.

Смотрите все товары с микросферами →

Без противопоказаний и побочных эффектов.

Микросферы, обогащенные коллоидным веществом, являются ультра легким неорганическим неметаллическим материалом с полой структурой.

Изделия из микросфер не требуют каких-либо источников питания, обладают долговечностью, активны для всех видов полей, излучаемых человеком и не имеют противопоказаний и побочных эффектов.

Материалы изготовления и как производят микросферы

Стеклянные микросферы изготавливаются из природных минералов – полевого шпата и кварца – на специализированных предприятиях.

Производство микросфер довольно трудоёмкое. Минералы предварительно очищаются от примесей, перерабатываются и при высокой температуре особым образом распыляются, что позволяет получить идеальную сферическую форму микросфер, причем внутри они получаются полые.

 «Медицинские» микросферы также аппретируют. Аппрет – это покрытие, состоящее из кремнийорганического вещества. Такой состав покрытия придаёт микросферам бактерицидные свойства.

Микросферы представляют собой порошок белого цвета, сухой на ощупь (напоминает тальк). В большом объеме этот порошок ведёт себя как жидкость, а в закрытом пространстве (например, в медицинском матрасе) – на ощупь можно подумать, что там воздух.

За счёт инфракрасного излучения

Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как инфракрасное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла.

Источником инфракрасного излучения (ИИ) является любое нагретое тело, а интенсивность и состав такого излучения определяется температурой тела.

Организм человека тоже является мощным источником инфракрасного излучения. Под воздействием этого внешнего излучения у человека увеличивается приток крови к тканям. ИИ стимулирует процессы заживления в очагах воспаления.

Известно, что в процессе жизнедеятельности организм излучает различные виды физических полей, прежде всего, электромагнитные (преимущественно в ИФК области спектра), а также торсионные.

Микросферы, при взаимодействии с телом человека, частично поглощают, частично отражают и пропускают эти лучи. Полезное излучение ИФК спектра аккумулируется микросферами, равномерно распределяется по изделию, усиливается и возвращается обратно человеку, использующего это изделие.

В медицине давно и с успехом применяется метод лечения лучами ИФК спектра.

Излучение человека находится в пределах этого же спектра частот (5,6-15,0 мкм).

ИИ обладает целым рядом положительных эффектов:

  • оно ускоряет обратное развитие воспалительных процессов,
  • повышает тканевую регенерацию,
  • повышает местную противоинфекционную защиту.

При поглощении телом энергий ИФК спектра происходит процесс локального повышения температуры облучаемых кожных покровов на 1-2 градуса.

Это вызывает местные терморегуляционные реакции поверхности сосудистой сети, представляющие собой вначале кратковременный спазм сосудов, а затем увеличение локального кровотока и возрастание объема циркулирующей в тканях крови.

Всё это ускоряет тканевый обмен веществ и повышает проницаемость сосудов, что способствует регуляции воспалительного очага и удалению продуктов распада клеток.

В чём исключительность микросфер

Уникальность микросфер состоит в том, что любое излучение, попадающее на микросферу, отражается в неизмененном виде и в очень узком угле отражения.

При этом происходит наложение волн друг на друга с возникновением эффекта резонанса.

Именно благодаря этим эффектам отражения обеспечивается лечебное воздействие изделий из микросфер инфракрасным теплом, уникальным воздействием на головной мозг, эффектом биорезонанса, уменьшением вредного воздействия электромагнитных излучений.

Данные свойства наполнителя позволяют максимально расслабить те группы мышц, которые контактируют с изделиями из микросфер, принимающими форму позвоночника и головы. Например, подушка проявляет ортопедический эффект и в динамике, в отличие от ортопедических подушек других конструкций.

Благодаря своим свойствам изделия из микросфер значительно облегчают течение таких заболеваний, как артриты, артрозы, дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника и др.

Поскольку при этом позвонки и межпозвонковые диски занимают физиологическое положение, высвобождаются защемленные нервные корешки, кровеносные и лимфатические сосуды, что приводит к возобновлению нормальной деятельности соответствующих органов и систем, особенно если это касается головного и спинного мозга.

Восстановление нормального кровоснабжения ведет к улучшению функционирования центральной нервной системы.

Среди источников аллергенов важную роль играют постельные принадлежности, поскольку они являются средой обитания для пылевых и других видов микроскопических клещей. Продукты жизнедеятельности этих клещей представляют собой сильнейшие аллергены. 

Изделия из микросфер на 100% состоят из неорганических материалов, поэтому клещи не могут существовать в них.

В состав изделий из микросфер входят кальций-натриевые микросферы с кремнийорганическим покрытием, которые обладают мощным бактерицидным эффектом.

Все выше описанные свойства изделий из микросфер позволяют человеку быстрее избавиться от имеющихся в организме проблем, восстановить физическое, психическое, эмоциональное здоровье человека, что в свою очередь нормализует биополе человека.

Изделия из микросфер Сильверстеп → не имеют побочных эффектов. В отличие от других препаратов и приборов не имеют противопоказаний.

Кроме всего прочего, изделия из микросфер, благодаря своему влиянию на микроциркуляцию, усиливают действие лекарственных средств и способствуют скорейшему выздоровлению.

Резюмируем

Из клеток пациента  идут электромагнитные волны. От микросфер с кремнийорганическим покрытием, находящихся в изделие, они отражаются, корригируются и возвращаются к клеткам.

В тканях, получивших, этот сигнал, активируются физико-химические процессы, способствующие восстановлению нормального функционирования клеток. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МИКРОСФЕР МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРИ:

 

  • сердечно-сосудистых заболеваниях;
  • заболеваниях почек;
  • скелетно-мышечных заболеваниях;
  • острых респираторных заболеваниях;
  • дегенеративно-дистрофическом заболевание позвоночника;
  • ожогах кожи;
  • расстройствах нервной системы;
  • иммунных нарушениях;
  • травмах;
  • нарушениях пищеварения;
  • восстановительное лечение в послеоперационном периоде.
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ - ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МИКРОСФЕР:

профилактика и лечение сколиоза, дорсалгии, ДДЗП, остеохондропатии, миалгии, цефалгия, инсомния, вегето-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь, ОРЗ, ожоги различной степени тяжести, восстановительное лечение в послеоперационном периоде, нефроптоз, нарушения иммунного статуса, хроническая венозная недостаточность нижних конечностей.

Изделия из микросфер не имеют противопоказаний и побочных эффектов, полностью совместимы с консервативным, оперативным лечением, любыми видами физиотерапии.

Изделия из микросфер потенцируют положительные эффекты физиотерапии, лекарственной терапии, уменьшают продолжительность послеоперационного периода.

Таким образом, изделия из микросфер, обладает достоверным лечебным эффектом, способствуют восстановлению нормального функционирования органов и систем.

Преимуществами данных  изделий являются быстрое наступление эффекта, отсутствие противопоказаний и побочных эффектов, возможность использования, как детьми, так и взрослыми при широком спектре заболеваний.

Андреев Денис Вячеславович

2013–2015   Клиническая ординатура по нейрохирургии Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург (Россия) 

2007–2013   Квалификация: врач. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Санкт-Петербург (Россия)

Специальность: Лечебное дело.

 

Научное обоснование использования микросфер