The disc does not have blood vessels. Waste nutrients and is spread through the adjacent vertebral bodies primarily. Both age, calcified layer is formed between the vertebral bodies and intervertebral disc, and to prevent diffusion. Intervertebral disc, including hunger, it starts to become flat. Unlike normal, the process shifts to a facet joint of the disc, the load causes back pain and strains. In anoxic conditions, lactic acid is produced, causing the non-specific pain and acid stimulation. By to draw nutrients avascular disc from the body circulation, and Insert the needle simply pulled out, is sealed U-shaped shunt disc is fed into the degenerated disc inside. By a continuous supply of nutrients, biosynthesis of water retention sulfated glycosaminoglycans enhance, thus swelling pressure within the disc increases. Load to return to the intervertebral disc that has been recovered from the facet joint, back pain can be reduced. By oxygen transport through the shunt, oxygen-free lactic acid production is minimized. Furthermore, it is discharged into the body via the circulatory system the U-shaped shunt the disc during compression, non-specific pain is reduced and the residual lactic acid.椎間板は血管を有していない。栄養素及び老廃物は主として隣接する椎体を介して拡散される。加齢ともに、椎間板と椎体の間に石灰化層が形成されて、拡散を遮断する。椎間板は飢え始め、平らになり始める。負荷は、正常とは異なり、椎間板から関節突起間関節に移って、歪及び背痛を生じさせる。無酸素条件下においては、乳酸が生成されて、酸刺激及び非特異性痛を生じさせる。体内循環系から無血管椎間板に栄養素を引き込むため、単に穿刺針を刺し込み、引き抜くことによって、U字形椎間板シャントが変性椎間板内に送り込まれて封止される。栄養素の連続供給により、保水性硫酸化グリコサミノグリカンの生合成が増進し、よって椎間板内の膨化圧が高まる。負荷は関節突起間関節から回復された椎間板に戻り、背痛が軽減される。シャントを介する酸素輸送により、乳酸の無酸素生成が最小限に抑えられる。さらに、残留乳酸は椎間板圧縮中にU字形シャントを介して体内循環系に排出されて、非特異性痛が軽減される。