性很強,故對正常組織的傷害可以做到最小。至于癌細胞被破壞后的成分如何處理的問題,因其主要成分仍為氨基酸(其元素組成仍為碳、氮、氫、氧、磷等),其中磷為生物DNA的標志元素,因為測定DNA基因的依據就是以磷的含量來測定的,最終這些基本元素仍可作為人體的營養成分被吸收利用。
[0019]關于癌腫塊機體組織對磁場的敏感度:根據醫用物理學教程中利用磁場對動物機體的試驗結論,高頻磁場對動物機體的傷害較大,而唯獨1-20 Hz的磁場對動物機體是有益的,而人體各臟器的自身諧振頻率也在1-20 Hz之間,這也為磁場共振治療提供了依據。且在各種物質中大體可分為鐵磁質、逆磁質和順磁質三類物質,如:氨基酸中的癢為順磁質,而氮和水為逆磁質,碳則為鐵磁質。但無論哪種物質在作用到其上的場強被放大到一定程度后,其腫瘤內部的原子核及繞核旋轉的電子的運動規律和能級都會發生改變,且密度越大的分子改變越明顯,同時發熱也會越多,由于惡性腫瘤細胞的胞核已明顯增大到正常細胞的2-4倍,顯然比重也會按照一定的比例增加,因此在強磁力束的作用下癌腫塊會首先被加熱到70°C以上而徹底被殺滅。
[0020]本發明中頻率控制電路可輸出頻率從l~100Hz逐漸變化(可自低向高變化,也可自高向低變化)的脈沖信號,該脈沖信號作用于磁放大器上使得主線圈產生極細(細如銀針)的磁力束,使該磁力束垂直射向患者體內的癌腫塊;在該磁力束的頻率與癌腫塊的形體自身共振頻率不同時,癌腫塊不會形成共振且不會發熱,隨著頻率控制電路輸出的脈沖信號頻率的改變,總有一個頻率點與癌腫塊的形體自身共振頻率相同,當磁力束的頻率與癌腫塊的形體自身共振頻率相同時,就可由頻率控制電路鎖定此時脈沖信號的頻率,并由此鎖定頻率對應的磁力束連續作用(作用時間可設定)于癌腫塊處,使癌腫塊產生共振,共振的同時癌腫塊產生高溫并引起熱脹痛,癌腫塊可被快速加熱至70°C以上,從而殺滅癌細胞。本發明中所采用的脈沖信號的頻率為l~100Hz,雖然人體各臟器的自身諧振頻率在1-20 Hz之間,但20~100Hz的頻率也不會對人體造成太大的危害。
[0021]由于癌腫塊在共振時會產生高溫并引起熱脹痛,一般情況下會迫使脈搏跳動加速,本發明中基于此設計了壓敏元件和脈搏加速探測電路,由壓敏元件探測患者脈搏的壓力,并由脈搏加速探測電路根據壓敏元件所傳輸的信號來判斷脈搏是否加速,在脈搏加速時為頻率控制電路提供鎖定頻率的觸發信號。
[0022]但是,當壓敏元件對個別人群不敏感、癌腫塊體積較小、諧振頻率較高或不產生共振時,也可通過霍爾元件和磁場增幅探測電路來為頻率控制電路提供鎖定頻率的觸發信號,其與前者的壓敏元件和脈搏加速探測電路可共同作用,當兩者之一有輸出信號時,即由頻率控制電路鎖定此時的脈沖信號頻率。對于癌腫塊較小、不同臟器的癌細胞分子量較小或諧振頻率較高時,也可通過手動強行調節磁場(磁力束)頻率,手動調節頻率的范圍可擴展至150Hz。本發明中設置了頻率升高按鈕AN2和頻率降低按鈕AN3,頻率降低按鈕AN3和頻率升高按鈕AN2兩者配合使用可實現脈沖信號頻率的增、減精細調節。
[0023]頻率控制電路中的單片機IC2接收脈搏加速探測電路和磁場增幅探測電路輸出的電平信號,同時還接收頻率升高按鈕AN2和頻率降低按鈕AN3的操作信號,單片機IC2根據其所接收到的信號,控制其變頻輸出端向時基器IClA輸送變頻指令(使脈沖磁場的頻率增加或減小),時基器IClA在接收到由單片機IC2的變頻輸出端輸出的指令后,對其輸出的脈沖信號進行脈寬調整,調整時為正負脈寬同步進行,以確保占空比不變。時基器IClA輸出的脈沖信號進行放大并推動繞制在開口鐵芯上的主線圈產生脈沖磁場,再經另一個同步的磁放大線圈對脈沖磁場束進行集束放大,以使磁力束變得更細、磁力更集中,在治療過程中可明顯減輕病人的痛苦。
[0024]本發明用磁力束作用于癌腫塊以使其形成共振加熱來殺滅癌細胞的治療方法相對于手術切除要靈活很多,利用瘤體磁力共振較強的選擇性可以對供血通道進行單獨的掃描和治療,可基本免去復發的可能。
【附圖說明】
[0025]圖1是本發明的電路結構框圖。
[0026]圖2是脈搏加速探測電路的電路結構示意圖。
[0027]圖3是磁場增幅探測電路的電路結構示意圖。
[0028]圖4是頻率控制電路的電路結構示意圖。
[0029]圖5是本發明的操作流程圖。
【具體實施方式】
[0030]如圖1所示,本發明所提供的癌癥治療裝置包括磁放大器、霍爾元件、磁場增幅探測電路、壓敏元件、脈搏加速探測電路、頻率控制電路和供電電源。
[0031]供電電源與220V的交流電源相接,其用于給頻率控制電路、脈搏加速探測電路、磁場增幅探測電路和磁放大器提供所需工作電壓。供電電源輸出24V的直流穩壓,該24V的直流穩壓直接提供給磁放大器;24V的直流穩壓經12V的穩壓器后輸出12V的直流穩壓,12V的直流穩壓提供給脈搏加速探測電路和磁場增幅探測電路,同時還提供給頻率控制電路中的脈寬調制電路。
[0032]頻率控制電路包括數據處理電路和脈寬調制電路,如圖4所示,數據處理電路的控制核心是單片機IC2 (AT89S2051),脈寬調制電路的核心器件有時基器IClA (NE555)、可調穩壓器 IC3 (LM317)、光耦 GOl (PC817)、光耦 G02 (PC817)、三極管 Ql (8050)、二極管 D2(IN4148)和二極管D3 (IN4148)等。頻率控制電路中的數據處理電路所需工作電壓為5V,因此,由12V的穩壓器輸出的12V直流穩壓再經5V的穩壓器后為數據處理電路提供5V的直流工作電壓。
[0033]壓敏元件與脈搏加速探測電路相接,壓敏元件一般置于患者的手腕處,可將其固定安裝于腕帶上,再將腕帶戴到手腕處;壓敏元件用于接收患者脈搏的壓力信號,并將所接收到的壓力信號轉化為電信號輸出給脈搏加速探測電路。脈搏加速探測電路根據接收到的由壓敏元件傳輸的電信號,判斷患者的脈搏是否加速,并在患者的脈搏加速時輸出脈搏加速信號(該信號其實為一個電平信號)給頻率控制電路。
[0034]霍爾元件與磁場增幅探測電路相接,霍爾元件一般設置在患者體內癌腫塊對應的體表處,其用于接收患者體內癌腫塊處的磁場信號,并將所接收到的磁場信號轉化為電信號輸出給磁場增幅探測電路。磁場增幅探測電路根據接收到的由霍爾元件傳輸的電信號,判斷患者體內癌腫塊處的磁場場強(或振幅)是否增強,并在患者體內癌腫塊處的磁場場強增強時輸出磁場增強信號(該信號其實為一個電平信號)給頻率控制電路。
[0035]磁放大器與頻率控制電路相接,磁放大器包括相互串聯的主線圈和磁放大線圈,主線圈可繞制在一開口的矩形鐵芯或環形鐵芯(呈C字型結構)上,也可繞制在U字型的鐵芯上,即:主線圈繞制在一個具有開口的不封閉的鐵芯上,開口鐵芯的開口處對應患者體內的癌腫塊,后續治療時應保證主線圈在開口鐵芯開口處產生的磁力束垂直射向患者體內的癌腫塊。對于呈C字型結構的鐵芯,在鐵芯開口處兩個端部所形成的磁極是相對的,且兩者呈一條直線,作用于癌腫塊時,可使癌腫塊處于兩個磁極之間,使兩個磁極位于癌腫塊的兩偵U。對于呈U字型結構的鐵芯,在鐵芯開口處兩個端部所形成的磁極是平行的,作用于癌腫塊時,可使其中一個磁極或兩個磁極共同垂直射向癌腫塊。磁放大線圈繞制在一封閉的環形(例如為圓環形)鐵芯上,環形鐵芯位于主線圈所繞制鐵芯的開口處,且主線圈在其所繞制鐵芯的開口處所產生的磁力束垂直穿過環形鐵芯的中心,利用同極性磁場的斥力可以將環形磁力線束向著圓心集中,這樣主線圈的磁力線束就會被壓縮(放大),隨即變得更細更集中。為使主線圈所產生的磁力線高度集中還可采用多級磁放大,這樣做的結果可以使病人在治療過程中的痛苦大幅度減弱。
[0036]頻率控制電路中的數據處理電路分別與脈搏加速探測電路和磁場增幅探測電路相接,脈寬調制電路與磁放大器相接。數據處理電路發出變頻指令給脈寬調制電路,脈寬調制電路在接收到數據處理電路所發的變頻指令后,對將要輸出的脈沖信號的脈寬進行調整,調整后輸出的脈沖信號的頻率滿足數據處理電路所輸出的變頻指令的要求。最終由脈寬調制電路輸出脈沖信號給磁放大器,使磁放大器中的主線圈產生磁場束并作用于患者體內的癌腫塊。若磁場束(或稱磁力束)的頻率(即脈沖信號的頻率)與癌腫塊自身的形體共振頻率不同,則由數據處理電路發出變頻指令給脈寬調制電路,以使脈寬調制電路輸出的脈沖信號的頻率逐漸變化,直至磁場束的頻率與癌腫塊自身的形體共振頻率相同,此時由數據處理電路鎖定頻率,并控制脈寬調制電路輸出鎖定頻率的脈沖信號,該鎖定頻率的脈沖信號驅動磁放大器,磁放大器中主線圈所產生的磁場束作用于癌腫塊處,使癌腫塊形成共振,癌腫塊在共振時產生高溫使其逐漸升溫至70°C以上,從而殺滅癌細胞。
[0037]在判斷主線圈所產生的磁場束的頻率與癌腫塊自身的形體共振頻率是否相同時,可通過脈搏加速探測電路或磁場增幅探測電路來實現。由于癌腫塊在共振時會產生高溫并引起熱脹痛,一般情況下會迫使脈搏跳動加速,因此,若脈搏加速探測電路和壓敏元件共同作用,探測出患者的脈搏有加速,則說明此時磁場束的頻率與癌腫塊自身的形體共振頻率相同,使得癌腫塊發生了共振,此時由脈搏加速探測電路向頻率控制電路中的數據處理電路發送電平信號,以使數據處理電路鎖定此時的頻率。相反,若脈搏加速探測電路和壓敏元件未探測出脈搏加速,則說明磁場束的頻率與癌腫塊自身的形體共振頻率不同,脈搏加速探測電路不向數據處理電路發送電平信號。但是,可能因有的人群對壓敏元件不敏感,或者因癌腫塊體積較小、諧振頻率較高等原因而導致脈搏加速探測電路探測不到脈搏加速,此時為了避免探測有誤,可通過磁場增幅探測電路和霍爾元件來探測癌腫塊是否達到共振。在癌腫塊共振時,其磁場強度會增強,因此,通過在患者的體表與癌腫塊對應的位置處設置霍爾元件,由霍爾元件接收患者體內癌腫塊處的磁場信號,霍爾元件將所接收到的磁場信號轉化為電信號輸出給磁場增幅探測電路,由磁場增幅探測電路根據接收到的電信號判斷癌腫塊處的磁場是否增強,若判斷結果為磁場增強,則說明磁場束的頻率與癌腫塊自身的形體共振頻率相同,由磁場增幅探測電路向頻率控制電路中的數據處理電路發送電平信號,以使數據處理電路鎖定此時的頻率。若判斷結果磁場未增強,