
- •20. Магнитное поле. Характеристики магнитного поля: индукция, поток индукции.
- •21. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Элементы теории Максвелла. Электромагнитная волна. Скорость электромагнитных волн.
- •22. Шкала электромагнитных волн. Классификация частотных интервалов, принятая в медицине.
- •23. Биологическое действие постоянного тока и тока низкой частоты. Электротравматизм.
- •24. Понятие о токе проводимости и токе смещения. Сопротивление тканей на постоянном и переменном токе. Реографические методы диагностики.
- •25. Применение постоянного и импульсного тока в лечебных целях: электрофорез, гальванизация, дефибрилляция, электроанальгезия, электронаркоз, электромассаж, электростимуляция
- •26. Биологическое действие электромагнитного поля высокой частоты. Диатермия. Увч-терапия. Индуктотермия. Микроволновая терапия.
- •27. Глубина проникновения неионизирующих электромагнитных излучений в биологическую среду. Ее зависимость от частоты. Методы защиты от электромагнитных излучений.
- •28. Электрическая активность сердца. Электрокардиография. Электрокардиограф: назначение и принцип работы. Связь между зубцами экг и стадиями сердечных сокращений.
- •29. Электрический диполь как модель сердца. Интегральный электрический вектор сердца; его проекции в треугольнике Эйнтховена.
- •30. Принцип работы вектор-электрокардиографа. Диагностические особенности вектор-электрокардиографии.
- •31. Электрическая активность мозга. Электроэнцефалограф: назначение и принцип работы.
- •32. Амплитудные и частотные параметры основных электрограмм.
26. Биологическое действие электромагнитного поля высокой частоты. Диатермия. Увч-терапия. Индуктотермия. Микроволновая терапия.
В диапазоне частот от 1,0 до 300МГц взаимодействие ЭМП с организмом определяется током проводимости (ведущая роль на частоте порядка 1МГц) и током смещения (ведущая роль при частоте >20 МГц). Обе разновидности тока вызывают в данном диапазоне частот нагревание тканей, но не вызывают их возбуждения.
При ν>300МГц λ<размеров тела => локальное действие
При 1<ν<300 МГц λ>размеров тела => локальное и общее действие
Тепловой эффект высокочастотных полей используется в качестве лечебного средства, тк вызывает улучшение кровообращения и повышение обмена веществ в тканях.
При диатермии применяют ЭМП частотой 0,5-2,0 МГц ; электроды пластинчатой формы; биологический эффект за счет электрической составляющей ЭМП. теплопродукция ΔQ=j2пр/Λ ( j пр –плотность тока проводимости на участке тела с электродами, зависит от Е действующего ЭМП и площади электродов)
Метод индуктотермии основан на применении ЭМП частотой 10-15 МГц. Электрод в форме катушки. Эффект за счет магнитной составляющей. В тканях (особенно в электропроводящих- крови, лимфе, насыщенных ими тканях) возникают вихревые токи, нагревающие объект. ΔQ= Λ*ν2*В2
Для УВЧ терапии. ν=40-50МГц. Электрод в форме пластин. Эл.составляющая. влияние в основном на диэлектрические ткани. тепло образуется под влиянием как тока проводимости (ΔQ= Λ*Е2), так и тока смещения. (осн. Роль тока см) (ΔQ= εε0ν Е2tgδ , δ- угол диэлектрических потерь.
При микроволновой терапии эффект только за счет тока смещения (ν=3*108-3*1011Гц); определяется интенсивностью (П) ЭМП: ΔQ=ενП/2. водные среды поглощают энергию СВЧ в наибольшей степени, тк в частотный диапазон попадает характеристическая частота релаксации воды.
27. Глубина проникновения неионизирующих электромагнитных излучений в биологическую среду. Ее зависимость от частоты. Методы защиты от электромагнитных излучений.
Глубиной проникновения электромагнитного излучения в любую среду называют расстояние, на котором амплитуда электромагнитного излучения уменьшается в ℮ раз.
При частоте излучения < 105Гц токи смещения малы
При частоте >105Гц оказывают значительное влияние как токи проводимости, так и токи смещения=> происходит нагревание
Методы защиты от электромагнитных излучений:
1)выбор режимов работы излучающего оборудования
2)ограничение места и времени нахождения в зоне действия поля
3)обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем излучения
4)защита временем
5)защита расстоянием
6)экранирование
7)применение средств индивидуальной защиты
28. Электрическая активность сердца. Электрокардиография. Электрокардиограф: назначение и принцип работы. Связь между зубцами экг и стадиями сердечных сокращений.
Электрическая активность сердца. Клеточная мембрана в спокойном состоянии снаружи заряжена положительно, изнутри- отрицательно. При переходе клетки в возбужденное состояние ситуация на мембране меняется на противоположную: внутри клетки- плюс, снаружи- минус. Кроме того, на мембране происходит изменение электрического потенциала: на смену отрицательному потенциалу покоя приходит положительный потенциал действия. Данные изменения называются деполяризацией.
Реполяризация – процесс возвращения клетки в исходное состояние, восстановление начальных концентраций ионов по обе стороны мембраны после выполнения клеткой природной функции.
В процессе активности миокарда, по нему распространяются волны деполяризации и реполяризации, которые и определяют его электрическую активность.ЭКГ- диагностический метод оценки состояния сердечной мышцы и сесрдечно-сосудистой системы при изменении во времени их электрической активности. Электрокардиограмма- кривая изменения электрической активности сердца, характеризующая деятельность сердечной мышцы в зависимости от времени.
Диагностическое
значение имеют:
Временные промежутки
Положение пиков
Амплитуда пиков
Зубец Р- электрическое возбуждение предсердий 0,1с; <0,25 мВ
Интервал PQ-время прохождения импульса по предсердиям 0,12-0,20с
Комплекс QRS- отражает процесс деполяризации желудочков (возбуждения) 0,05-0,10 с
Удлинение QRS связано с гипертрофией миокарда. При этом Q- возбуждение межжелудочковой перегородки 0,03- 0,04 с, А не более 0,25мВ. Уширение Q и увеличение импульса по амплитуде – очаговые изменения в миокарде. Зубец R- направленное вверх распространение возбуждения по желудочкам 0,6-1,6 мВ. Зубец S- направлен вниз. Полный охват возбуждения в желудочках. 0-0,6 мВ. Зубец Т- процесс восстановления потенциала сердца 0,12-0,16 с ; 0,25-0,6 мВ. Промежуток TP- диастола