[发明专利]压电电场驱动药物离子导入的系统有效
申请号: | 201210154193.7 | 申请日: | 2012-05-17 |
公开(公告)号: | CN103418080A | 公开(公告)日: | 2013-12-04 |
发明(设计)人: | 王中林;徐传毅;朱光;范凤茹 | 申请(专利权)人: | 纳米新能源(唐山)有限责任公司 |
主分类号: | A61N1/30 | 分类号: | A61N1/30;H02N2/18 |
代理公司: | 北京市浩天知识产权代理事务所 11276 | 代理人: | 雒纯丹 |
地址: | 063000 河北省唐山市高新技*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 压电 电场 驱动 药物 离子 导入 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种药物离子导入装置,尤其是涉及一种利用压电电场促进药物离子导入到人体皮肤的系统。
背景技术
随着现代生活水平不断提高,生活节奏不断加快,便携式的个人健康护理装置可以满足人们对个人健康的追求,将成为人们未来生活中不可或缺的一部分。具有微米甚至纳米尺度特殊功能和效应的传感器、医用护理装置等多功能智能装置将为人类提供前所未有的健康生活保障,而简单、高效、便携式的功能特性将有助于这些装置的商业普及和日常应用。电刺激药物导入方法在美容保健和部分疾病的治疗方面已广泛应用。直流电场离子导入疗法是利用正负电极在人体外形成一个直流电场,在直流电场中加入带阴阳离子的药物。根据直流电场内同性电荷相斥,异性电荷相吸的原理,将药物离子导入体内。将所需导入的药物离子放在极性与该离子极性相同的电极下,即将带正电荷的药物离子放在阳极下,带负电荷的离子放在阴极下,药物离子在直流电场的作用下,可通过完整皮肤黏膜和伤口进入人体内,从而达到美容保健以及治疗疾病等目的。
直流电场药物离子导入的方法有以下特点,导入的药物只有需要发挥药理作用的那一部分,不是混合剂。而采用皮下或皮内注射方法就要注入大量没有治疗价值的溶液和基质。药物离子导入还可以将药物直接导入需要治疗的部位,特别是对表层的病灶,对于较深层的组织也可以用体内导入法。直流电导入的药物在体内停留时间比其他给药方法停留时间长,药物导入法所形成的药物储存库,能逐渐消散而进入血液和淋巴液,这样产生时间的全身性作用。直流电药物导入时,直流电和药物离子作用于内、外感受器,然后 通过反射途径而产生局部和全身的治疗作用。该方法还能避免药物内服或注射等方法的副作用如胃肠刺激症状,注射后吸收不良等。
然而,传统的电场药物离子导入方法都需要价格高昂的专用仪器和设备,需要专业的医用技术人员进行操作。这些都有可能导致其在安全、便携性、适用性和维护方面等方面存在问题,限制了其在日常生活方面的应用。如何寻找一种简单实用、安全高效的药物导入方法将对该领域的发展产生极其重要的影响。
发明内容
本发明为解决现有技术中存在的问题提供了一种简单实用、安全高效的药物离子导入系统。
本发明提供了一种压电电场驱动药物离子导入的系统,包括纳米发电机、整流器、药物离子载体和电场电极;所述纳米发电机与整流器连接;所述整流器包括两个直流电输出端,其中一个直流电输出端与电场电极连接,另一个直流电输出端用于与药物受体连接,以在电场电极与药物受体之间形成直流电场;所述药物离子载体设置于直流电场中;所述纳米发电机为薄膜型,且隔着绝缘隔离层与电场电极平行设置。
所述药物受体是导电性的,例如人体皮肤、动物体皮肤等。
本发明纳米发电机是薄膜型的,即基底、第一电极、氧化锌纳米线阵列、高分子绝缘层和第二电极均为厚度较小的薄层。本发明纳米发电机的厚度为0.5cm-10cm。
优选的,所述纳米发电机,包括基底、第一电极、氧化锌纳米线阵列、高分子绝缘层和第二电极,所述第一电极设置于基底上,所述氧化锌纳米线阵列垂直生长在第一电极层上,所述氧化锌纳米线阵列层上涂覆有所述高分子绝缘层,所述高分子绝缘层将所述氧化锌纳米线阵列包覆,第二电极设置于高分子绝缘层上;所述第一电极与第二电极为纳米发电机的电压和电流输出极,分别连接整流器。
优选的,本发明采用的纳米发电机第一电极可以直接涂覆或镀于绝缘隔离层,可以省去一层基底,节约材料和工序,降低成本而并不影响性能。即 所述纳米发电机,包括第一电极、氧化锌纳米线阵列、高分子绝缘层和第二电极,所述第一电极设置于绝缘隔离层上,所述氧化锌纳米线阵列垂直生长在第一电极层上,所述氧化锌纳米线阵列层上涂覆有所述高分子绝缘层,所述高分子绝缘层将所述氧化锌纳米线阵列覆盖,第二电极设置于高分子绝缘层上;所述第一电极与第二电极为纳米发电机的电压和电流输出极,分别连接整流器。
所述纳米发电机优选为,所述氧化锌纳米线阵列在第一电极上分隔为多个相互之间存在间隙的区域,且间隙间形成高分子填充部分。所述氧化锌纳米线阵列分别生长在多个区域内,区域与区域之间存在间隙,所述高分子绝缘层涂覆于氧化锌纳米线阵列上,并填充区域间隙将氧化锌纳米线阵列分割、包覆。
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