^
A
A
A

Електротерапия

 
, Медицински редактор
Последно прегледани: 20.11.2021
 
Fact-checked
х

Цялото съдържание на iLive е медицински прегледано или е проверено, за да се гарантира възможно най-голяма точност.

Имаме строги насоки за снабдяване и само свързваме реномирани медийни сайтове, академични изследователски институции и, когато е възможно, медицински проучвания, които се разглеждат от специалисти. Имайте предвид, че номерата в скоби ([1], [2] и т.н.) са линкове към тези проучвания.

Ако смятате, че някое от съдържанието ни е неточно, остаряло или под съмнение, моля, изберете го и натиснете Ctrl + Enter.

Електротерапията (SYN: електротерапия) включва физиотерапевтични методи, базирани на използването на дозирани ефекти върху тялото на електрически токове, както и електрически, магнитни или електромагнитни полета. Този метод на физиотерапия е най-обширен и включва методи, използващи както постоянен, така и променлив ток с различна честота и форма на импулси.  

Преминаването на тока през тъканите причинява прехвърлянето на различни заредени вещества и промяната в тяхната концентрация. Трябва да се има предвид, че интактна човешка кожа има високо омично съпротивление и ниска проводимост, така че токът прониква в тялото главно чрез канали потните и мастните жлези и междуклетъчната празнината. Тъй като общата площ на порите не надвишава 1/200 части от повърхността на кожата, по-голямата част от текущата енергия се изразходва за преодоляване на епидермиса, който има най-голямо съпротивление.

В епидермиса се развиват най-силните първични (физико-химични) реакции към действието на постоянен ток, а дразненето на нервните рецептори е по-изразено.

  • Електромагнитно поле - специална форма на вещество, чрез което взаимодействието между електрически заредени частици (електрони, йони).
  • Електрическото поле е създадено от електрически заряди и заредени частици в пространството.
  • Магнитно поле се създава, когато електрическите заряди се движат по протежение на проводник.
  • Полето на неподвижна или равномерно движеща се частица е неразривно свързано с носача (заредена частица).
  • Електромагнитно излъчване - електромагнитни вълни, развълнувани от различни излъчващи обекти

Преодоляване на съпротивлението на епидермиса и подкожна мастна тъкан, настоящите разпространява по-предпочитано в междуклетъчните пространства, мускулите, кръвта и лимфните съдове, значително се отклонява от правата линия, която може да бъде произволно свързване на двата електрода. В много по-малка степен, постояният ток преминава през нервите, сухожилията, мастната тъкан и костите. Електрическият ток практически не преминава през ноктите, косата, възбуден слой на сухата кожа.

Електрическата проводимост на кожата зависи от много фактори и преди всичко от водно-електролитния баланс. Така тъканите в състояние на хиперемия или оток имат по-висока електрическа проводимост от здравите.

Преминаването на тока през тъканта се придружава от поредица от физико-химични смени, които определят основното действие на електрическия ток върху тялото. Най-значимата промяна е количественото и качествено отношение на йоните. Във връзка с разликите в йоните (заряд, размер, степен на хидратация и т.н.) скоростта на тяхното движение в тъканите ще бъде различна.

Един от физико-химичните ефекти при поцинковането е промяната в киселинно-базовото равновесие в тъканите поради изместването на положителните водородни йони към катода и отрицателните хидроксилни йони към анода. Промяната в рН на тъканите се отразява в активността на ензимите и тъканното дишане, състоянието на биололоидите и служи като източник на стимулиране на кожните рецептори. Тъй като хидратни йони, т.е.. Е. Покрити с вода "обвивката", заедно с движението на йони в течността покритие настъпва движение (вода) в посока на катода (това явление се нарича електроосмоза).

Електрическият ток, действащ върху кожата, може да доведе до преразпределение на йони и вода в мястото на експозиция, което води до локални промени в киселинността и отока. Преразпределението на йоните, от своя страна, може да повлияе на мембранните потенциали на клетките, променяйки тяхната функционална активност, по-специално, стимулирайки леката стрес реакция, водеща до синтеза на защитни топлинни шокови протеини. В допълнение, променливите токове предизвикват образуване на топлина в тъканите, което води до съдови реакции и промени в кръвоснабдяването.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.