
- •Методы и средства терапии и реабилитации Конспект лекций
- •Тема I методы электротерапии и био-
- •Введение
- •Тема I методы электротерапии и биофизические предпосылки к их применению
- •1.2 Основные методы электролечения
- •1.3 Влияние электрической энергии на ткани в зависимости от их диэлектрических свойств
- •1.3.1 Сопротивление тканей [1, с.7-8]
- •1.3.2 Ионная теория возбуждения п.П. Лазарева
- •1.3.3 Воздействие на ткани постоянного тока [1, с.8-9]
- •1.3.4 Воздействие на ткани переменными электрическими полями и токами [1, c.9-10]
- •Контрольные вопросы
- •Тема II электротерапия постоянным током
- •2.1 Гальванизация
- •2.2 Лекарственный электрофорез
- •Контрольные вопросы
- •Тема III электротерапия импульсными токами низкой и звуковой частоты
- •3.1 Электросон
- •3.2 Диадинамотерапия
- •3.3 Интерференцтерапия
- •3.4 Амплипульстерапия
- •3.5 Флуктуоризация
- •Контрольные вопросы
- •Тема IV высокочастотная электротерапия
- •4.1 Дарсонвализация
- •4.3 Индуктотермия
- •Контрольные вопросы
- •Тема V магнитотерапия
- •Тема VI аэроионотерапия
- •Тема VII аэрозоль-, электроаэрозоль- и кислородотерапия
- •7.1 Аэрозольтерапия
- •7.2 Электроаэрозольтерапия
- •Контрольные вопросы
- •Тема VIII светолечение
- •8.1 Лечение инфракрасным излучением
- •8.3 Лечение ультрафиолетовым излучением
- •Контрольные вопросы
- •Тема IX ультразвуковая терапия
- •Контрольные вопросы
- •Тема X массаж, тракционная и баротерапия
- •Контрольные вопросы
- •Тема XI водолечение и бальнеолечение
- •10.1 Гидротерапия
- •11.1.1 Души
- •11.1.2 Ванны
- •Контрольные вопросы
- •Тема XII теплолечение
- •12.1 Грязелечение
- •Контрольные вопросы
- •Тема XIII рефлексотерапия
- •13.1 Теоретические основы рефлексотерапии
- •Контрольные вопросы
- •Тема XIV климатолечение
- •Контрольные вопросы
- •Тесты на усвоение знаний
- •Тесты на усвоение знаний
- •Тесты на усвоение знаний
1.3.2 Ионная теория возбуждения п.П. Лазарева
Большим шагом вперёд в деле изучения высшей нервной деятельности являются исследования П.П. Лазарева, применившего к физиологии методы математики и создавшего чрезвычайно интересную ионную теорию возбуждения. По исследованиям Лазарева возбудимость ткани возможна только при том условии, что будет иметь место химическая реакция. Возникновение этой реакции проще представить себе при действии растворов электролитов с расщеплёнными на ионы молекулами.
При изменении числа ионов в среде должно возникать возбуждение, но необходимо учитывать и то обстоятельство, что некоторые ионы действуют и антагонистически: так, ионы калия возбуждают ткань, ионы же кальция, наоборот, угнетают возбуждение.
Характер ионного процесса, распространяющегося по проводящей части нервного волокна – осевому цилиндру, надо представить себе как бы в виде волны взрыва. Раз начавшись, реакция должна докатиться до конца независимо от силы раздражения.
Раздражение нервных центров, построенных из нервных клеток, совершается периодически и осуществляется химической реакцией в зависимости от концентрации возбуждающих ионов. При периодических реакциях в области нервных центров должны возникать электродвижущие силы, и отсюда должны распространяться в окружающую среду со скоростью света электромагнитные волны. Они должны возникать при всяком акте движения, при всяком ощущении, и, по представлению П.П. Лазарева, голова человека, как передающая антенна радиотелеграфа, излучает во все стороны волны на расстояние до 30 тысяч километров.
1.3.3 Воздействие на ткани постоянного тока [1, с.8-9]
Постоянный ток распространяется в тканях по пути наименьшего сопротивления, то есть по межклеточным пространствам, кровеносным и лимфатическим сосудам.
Каждая клетка является генератором электричества. Между клеткой и окружающей её средой существует разность потенциалов из-за неравномерного распределения ионов между клеточными мембранами. В покое внутренняя поверхность оболочки клетки заряжена отрицательно, наружная – положительно (рисунок 1).
М
ембраны
клеток имеют большое сопротивление,
поэтому через них постоянный ток не
проходит. Поэтому свободные заряды (в
основном ионы K+,
Na+) могут перемещаться
только от мембраны к мембране.
П
Рисунок 1 – Распределение зарядов в
клетке
Местные реакции заключаются в улучшении проницаемости клеточных мембран, расширении кровеносных сосудов, ускорении кровотока, улучшении обмена веществ между клеткой и межклеточным пространством. В месте воздействия тока образуются биологически активные вещества (БАВ).
Кроме этого, нервные импульсы, возникающие при раздражении нервных рецепторов, передаются в центральную нервную систему (ЦНС) и вызывают сложные ответные реакции органов и систем организма.