Медицински експерт на статията
Нови публикации
Електротерапия
Последно прегледани: 23.04.2024
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.