что такое импульсное магнитное поле

Импульсное магнитное поле

Вы будете перенаправлены на Автор24

Импульсные магнитные поля широко применяются в физическом эксперименте и современных технологиях. В таких задачах физического эксперимента как:

наличия магнитного поля достаточно в течение 0,1 с.

Импульсный метод генерации магнитного поля иногда более простой, чем генерация постоянного магнитного поля такой же магнитной индукции. При создании магнитных полей с индукцией более 10 Тл импульсный метод остается единственно возможным.

Импульсные магнитные поля принято делить на:

Квазистационарные системы

Если через соленоид пропустить короткий импульс тока, то магнитное поле в окружающем пространстве будет изменяться не только по величине, но и конфигурации.

Изменение конфигурации магнитного поля обусловлено перераспределением тока в витках обмотки, которое вызывает скин-эффект.

Если скин-эффектом можно пренебречь, то конфигурация поля не зависит от времени и не отличается от конфигурации при стационарном режиме. Тогда со временем связана только амплитуда магнитного поля. Данный режим работы носит название квазистационарного.

Особенными для импульсного соленоида параметрами являются:

Эти параметры определяют конструкция и импеданс соленоида и источника тока.

Форма и длительность импульса определена:

Расчет соленоидов и источников тока проводят совместно.

Для питания импульсных соленоидов используют батареи электроконденсаторов и генераторы переменного тока.

Принципиальная схема получения импульсного магнитного поля

Рассмотрим принципиальную схему создания импульсного магнитного поля (рис.1).

Рисунок 1. Принципиальная схема получения импульсного магнитного поля. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Готовые работы на аналогичную тему

В данной цепи происходит следующее:

После зарядки конденсатора его замыкают на соленоид. В этом случае энергия, накопленная в конденсаторе:

трансформируется в энергию соленоида:

Для уточнения вычислений следует учесть неоднородность поля соленоида конечной длины. Индукцию магнитного поля в можно определить как:

$B_<0>=\mu_<0>nI_<0>\cos \left( \frac \right)\left( 4 \right)$,

$Q\left( t=0 \right)=U_<0>C;I\left( t=0 \right)=\frac

=0.$

При этих начальных условиях решение уравнения (5) представлено в виде:

Из (6) следует, что сила тока равна:

Из формулы (7) следует, что максимальная сила тока в соленоиде получается при

Так, коэффициентом преобразования энергии, которая накапливается в конденсаторе, в энергию магнитного поля служит выражение:

$\eta \approx 1-2\delta t’=1-2\delta \frac<4>\approx 1-\frac<\pi><2>\frac\left( 11 \right).$

Из формулы (11) следует, что для эффективного преобразования энергии электростатического поля в энергию магнитного поля должно выполняться неравенство:

$R\ll Z\left( 12 \right)$.

Получение импульсных магнитных полей на практике

Первым идею генерации импульсного магнитного поля выдвинул и исполнил П. Л. Капица в 1923 году. Ученый получил импульсное магнитное поле 500 килоэрстед и детально исследовал явления в магнитных полях до 320 килоэрстед.

Для генерации импульсного магнитного поля необходимо иметь источник импульсного тока большой силы. К таким источникам можно отнести:

Источник

Что такое аппараты для магнитотерапии

И стоит ли их покупать

Официальная медицина вообще не знает понятия «магнитотерапия».

Обычно под магнитотерапией подразумевают все физиотерапевтические методы лечения, профилактики и реабилитации после болезней при помощи магнитного поля.

Попытки лечиться при помощи магнитов человечество предпринимает уже очень давно. Сначала люди использовали естественные источники магнитных полей вроде магнитной железной руды, из которой делали лечебные магниты.

Со временем человечество разобралось с тем, как работает магнитное поле, и создало диагностические методики — магнитокардиографию, магнитоэнцефалографию, магнитомиографию и, в конце концов, магнитно-резонансную томографию — МРТ.

Краткая история применения магнитов в медицине — статья в Neuro Endocrinol Lett

Методам лечения магнитами повезло меньше. Доказательная медицина знает только один способ лечения при помощи магнитов — транскраниальную магнитную стимуляцию, или TMS, при которой на мозг воздействуют с помощью импульсов очень сильного магнитного поля. TMS применяют при лечении некоторых неврологических и психиатрических расстройств.

Остальные методы терапевтической магнитной стимуляции относятся к разряду экспериментальных. Что не мешает некоторым компаниям создавать аппараты для домашней магнитотерапии и активно их продавать.

Как понять, что перед вами аппарат для магнитотерапии

Часто в продаже можно встретить два типа домашних приборов и устройств, принцип действия которых основан на воздействии магнитного поля: аппараты для лечения импульсным магнитным полем или статическим магнитным полем.

Аппараты для лечения импульсным магнитным полем

В нашей стране все эти приборы обычно называют просто устройствами для магнитной физиотерапии, принцип действия которых основан на импульсном магнитном поле или на переменном магнитном поле. Однако разница на самом деле есть. Причем достаточная, чтобы эффективность этих устройств проверяли в различных исследованиях.

Зарубежные устройства, которые можно встретить, например, на «Алиэкспрессе», делятся на два типа.

Для стимуляции высокочастотным импульсным магнитным полем. Принцип действия похож на аппараты для транскраниальной магнитной стимуляции. Только предназначены эти аппараты не для головы, а для всего остального тела.

Синонимы: аппараты периферической магнитной стимуляции (PMS), приборы для чрескожной магнитной стимуляции.

Для стимуляции низкочастотным импульсным магнитным полем. Принцип действия похож на аппараты PMS, только магнитное поле, которое в них используют, имеет более низкую пиковую напряженность.

Синонимы: приборы для лечения импульсным электромагнитным полем (PEMF), устройства для магнитной стимуляции в слабом поле (LFMS), аппараты терапевтического магнитного резонанса (TMR).

Как выглядят. Большинство приборов для лечения низкочастотным магнитным полем работают от сети и выглядят как старые советские приборы: обычно это пластиковые коробочки с проводами. Некоторые по виду похожи на фен, компьютерную мышь или массажер-гирлянду — ими нужно водить по больному месту или накладывать на тело. У других есть ремешки — их нужно крепить на тело. Приборы для лечения высокочастотным магнитным полем выглядят более современно — например, как кресло с футуристическим дизайном.

Сколько стоят. Низкочастотные — от 2 000 до 250 000 рублей, высокочастотные — до 2 000 000 рублей.

Принцип действия. В основе прибора — катушка, через которую течет электрический ток, создающий магнитное поле. Никто не знает наверняка, как магнитное поле высокой и низкой частоты воздействует на организм. Но считается, что оно способно стимулировать отростки нервных клеток, воздействовать на рецепторы, отвечающие за чувствительность мышц к боли, и запустить деление клеток и восстановление тканей.

Эффективность периферической магнитной стимуляции пока не доказана — книга из базы знаний StatPearls Publishing

Доказательства эффективности. Влияние импульсного магнитного поля на сердечно-сосудистые заболевания и болезни, связанные с микробами, никто не проверял.

Аппараты для лечения импульсным магнитным полем не помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата — отчет канадского Управления по оценке технологий здравоохранения Британской Колумбии

Возможности магнитотерапии исследовали в основном в области травматологии и выяснили: лечение что высокочастотным, что низкочастотным импульсным током одинаково неэффективно при травмах мягких тканей, язвах кожи, повреждениях нервов, некрозе костей, воспалении сухожилий, болях при артрозе и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Влияние этих методов на организм исследовали и по отдельности.

Высокочастотный магнитный ток:

Американский аналог Роспотребнадзора — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) — даже запретило одному из производителей рекламировать аппарат в качестве средства реабилитации после инсульта, церебрального паралича и травм спинного мозга.

Низкочастотный магнитный ток:

Чего ожидать от лечения. Лечение высокочастотным магнитным полем, судя по всему, не работает вообще. Не доказано, что от лечения низкочастотным магнитным полем может быть реальная польза для пациентов. Животным аппараты для лечения импульсным магнитным током тоже не помогают.

Устройства для лечения статическим магнитным полем

Основа таких устройств — постоянные магниты, примерно такие, какие мы крепим на холодильники. Описание принципа действия может быть самым фантастическим, но в нем обязательно встретятся слова «магнитный», «магнит» или «магнитостимуляция».

Как выглядят. Большая часть устройств на магнитах на медицинские приборы не похожа — они выглядят как безделушки: кольцо, подстаканник, палочка, браслет, стельки, коврик и даже матрас.

От чего обещают вылечить. Боль в мышцах, суставах и позвоночнике, усталость после умственной или физической работы, стрессовых ситуаций, остеохондроз, дископатия, спондилез, боли в груди, межреберная невралгия, пролежни, головная боль, геморрой, тяга к курению.

Принцип действия. Никто — даже сторонники альтернативных методов лечения — не понимает, как это в принципе может работать.

Статичные магниты не помогают — сайт скептиков Калифорнии

Авторы некоторых изобретений считают, что наложенный на кожу магнит способен притягивать и отталкивать положительно и отрицательно заряженные ионы в крови. Это якобы повышает давление в месте воздействия и таким образом стимулирует кровоток. Однако даже мощный электрический магнит в аппарате МРТ изменяет давление в сосудах человека менее чем на 0,2%. У маленького стационарного магнитика в кольце (и даже большого магнита в матрасе) просто не хватит мощности, чтобы хоть как-то повлиять на кровоток.

Выдвигались гипотезы, что статистическое магнитное поле способно воздействовать на скорость химических реакций и состояние внутриклеточной воды. Однако ни один из этих эффектов не удалось обнаружить у живых организмов.

Производители «магнитов от курения» честно пишут, что магниты воздействуют на организм как иглы при акупунктуре, но без игл.

Убедительные доказательства эффективности акупунктуры (что с иглами, что с магнитами) — отсутствуют. Судя по всему, это работает не лучше, чем театрализованное плацебо.

Доказательства эффективности акупунктуры отсутствуют — статья BMJ и статья JAMA

Чего ожидать от лечения. Ничего, кроме эффекта плацебо. Нет никаких оснований предполагать, что статическое магнитное поле способно хоть как-то воздействовать на здоровье человека.

что такое импульсное магнитное поле. Смотреть фото что такое импульсное магнитное поле. Смотреть картинку что такое импульсное магнитное поле. Картинка про что такое импульсное магнитное поле. Фото что такое импульсное магнитное поле

что такое импульсное магнитное поле. Смотреть фото что такое импульсное магнитное поле. Смотреть картинку что такое импульсное магнитное поле. Картинка про что такое импульсное магнитное поле. Фото что такое импульсное магнитное поле

что такое импульсное магнитное поле. Смотреть фото что такое импульсное магнитное поле. Смотреть картинку что такое импульсное магнитное поле. Картинка про что такое импульсное магнитное поле. Фото что такое импульсное магнитное поле

Надежда, здравствуйте! Я читал работы советских ученых. Но важно понимать, что все они были созданы в XX веке, когда принципы доказательной медицины еще не были распространены. В результате разработки не только советских, но и ученых из других стран того же периода не проверялись в двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях. В середине XX века в советской России не было традиции проверять эффективность изобретений, уже поступивших в физиотерапевтический кабинет. Например, никому просто не приходило в голову сравнить воздействие включенного и отключенного аппарата на две группы пациентов.
В результате аппараты, эффективность которых была основана исключительно на эффекте плацебо, оставались в физиотерапевтических кабинетех на долгие годы. А поскольку физиотерапия очень нравилась хроническим пациентам, лечить которых в те времена все равно было нечем, у руководства клиник не было повода от нее отказываться.
У советской науки была еще одна важная особенность: она создавалась в условиях изоляции от мирового научного сообщества. Во всем мире неэффективность какого-то метода лечения довольно быстро становится достоянием медицинской общественности. Научная среда очень конкурентна, потому что ученые постоянно проверяют, работают ли достижения коллег. Если одной группе ученых не удалось воспроизвести результаты другой — это повод пересмотреть их, а иногда — и изъять статью из научного журнала.
Но поскольку ученые из других стран не проверяли изобретения советских ученых, узнать о неэффективности определенных методик им было просто неоткуда.
Это не говорит о том, что советская наука была хуже, а советские ученые — более слабыми и менее талантливыми, чем их зарубежные коллеги. Просто это была особенность тогдашней политической системы, которая наложила на российские медицинские традиции свой отпечаток. Важно это учитывать и не «тащить» в будущее ошибки прошлого)

Источник

БЕГУЩЕЕ ИМПУЛЬСНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

Categories

KEEP IN TOUCH

Что такое Бегущее Импульсное Магнитное Поле?

Бегущее импульсное магнитное поле (сокращенно БИМП) – один из видов импульсных магнитных полей. Оно очень изменчиво. Параметры этого поля изменяются одновременно по трем признакам: в пространстве (силовые линии меняют свое направление): во времени (силовые линии то прерываются, то возникают опять в виде магнитных импульсов); по плоскости излучателя (импульсы то включаются, то выключаются в магнитном индукторе — они бегут последовательно по индукторам).

Для чего это нужно?

Чем более изменчиво магнитное поле, используемое в целях магнитотерапии, тем больший эффект дает лечение. Магнитные возмущения и создаваемые ими завихрения сильнее действуют на химико-физические свойства клеток и межклеточной жидкости, чем неизменное воздействие. Реакция организма на изменчивое воздействие наступа- ет значительно быстрее. Кроме того, к такому воздействию клеткам невозможно привыкнуть, и они отзываются на него даже через продолжительное время так же, как и в начале воздействия. То есть, с каждой повторной процедурой реакция на лечение не снижается, как в случае с другими, менее изменчивыми видами магнитного поля.

Насколько это вредно? Используемая в настоящее время для медицинских целей частота импульсов БИМП попадает в диапазон биологически активных частот от 4 до 16 Гц и соответствует собственному ритму нашего организма. Поэтому этот вид поля не наносит вреда в дозированном применении. При этом оно способствует восстановлению нормального кровотока, что положительно сказывается при лечении многих заболеваний.

Как бегущее импульсное магнитное поле может помочь при артрозах и артритах?

Под воздействием бегущего импульсного магнитного поля в области больного сустава восстанавливается нормальное кровообращение. Это дает приток питательных и строительных веществ, необходимых хрящу, а также своевременное выведение продуктов воспаления и распада. В результате снимается процесс воспаления, рассасывается отечность, уменьшается боль. Нормализация обмена веществ в околосуставных тканях и пораженном суставе оказывает на суставный хрящ регенерирующее действие, что позитивно отражается на функции сустава и позволяет замедлить дальнейшие разрушительные процессы.

Дозировки и сроки магнитотерапии при суставных патологиях

Воздействие оказывается непосредственно на область больного сустава. Если позволяет конструкция источника магнитного поля, можно «обмотать» сустав вокруг, что повышает эффектив- ность процедуры. При заболевании смежных суставов, лечение их может проводиться одновременно. Процедуры проводятся ежедневно, 1-2 раза в день. Если процедура проводится один раз в день, желательно проводить ее вечером (перед сном). Время одной процедуры 15-20 минут, суммарное время воздействия за день – не более 30 минут. Курс лечения – 18 дней. За один курс (18 дней) лечить можно не более двух суставов.

Минимальный перерыв между курсами — 10 дней, желательный — 30 дней.

Необходимое количество лечебных курсов — 4 курса в год.

Необходимое количество поддерживающих курсов (в состоянии ремиссии) – не менее 2 курсов в год.

Источник

Магнитотерапия

что такое импульсное магнитное поле. Смотреть фото что такое импульсное магнитное поле. Смотреть картинку что такое импульсное магнитное поле. Картинка про что такое импульсное магнитное поле. Фото что такое импульсное магнитное поле

Магнитотерапия – метод физиотерапии, в основе которого лежит действие на организм магнитными полями различных параметров.

С лечебно-профилактическими целями используются:

постоянное магнитное поле (постоянная магнитотерапия);

Один из видов магнитотерапии, при котором на организм с лечебно-профилактическими целями воздействуют постоянным магнитным полем. Для получения постоянного магнитного поля (ПМП) используют постоянные магниты из различных материалов и различных конструкций, а так же электромагниты с ферромагнитными сердечниками или без них, в обмотках которых течет постоянный электрический ток. Индукция постоянных магнитных полей чаще составляет 30-60 мТл.

В основе действия ПМП на организм лежат различные физико-химические явления. Они могут действовать на химические реакции, протекающие по свободнорадикальному типу, что обусловлено влиянием на синглетно-триплетные переходы в них. Это приводит к активации разнообразных метаболических реакций, прежде всего протекающих с участием кислорода, ферментов и т.п. В частности отмечается усиление обмена веществ (нуклеиновых кислот, белков, богатых энергией фосфатов), что является предпосылкой к стимуляции пластических и регенераторных процессов. ПМП усиливает перекисное окисление липидов, определяя тем самым влияние на процессы пролиферации и регенерации. При магнитотерапии ПМП изменяется водно-электролитный обмен, активность многих ферментов, особенно металлсодержащих. ПМП так же активирует обмен углеводов и пептидов, вызывает перестройку жидкокристаллических структур биологических мембран и внутриклеточных биологических структур. Это проявляется в изменении чувствительности клетки к различным внешним воздействиям, в изменении активности белков, выполняющих сигнально-регуляторную функцию, ведет к активации метаболизма клеток. Так же изменяется проницаемость клеток и тканей, в т.ч. эпителиальная и сосудистая проницаемость. В противоотечном действии ПМП определенную роль играет и изменение коллоидных свойств белков и других макромалекул. Изменяя проницаемость биологических мембран, ПМП стабилизирует тучные клетки, стимулирует деятельность лимфоидных клеток, что ведет к нарастанию Т- и В-лимфоцитов, увеличению иммуноглобулинов (А и G), повышению уровня гуморальных факторов иммунитета, изменениям в калликреин-кининовой системе. Тем самым оно усиливает активность как клеточного так и гуморального иммунитета, что приводит к гипосенсибилизации и ослаблению аллергических и воспалительных реакций у больных. Особенно активно ПМП действует на движущиеся среды (кровь, лимфа, спино-мозговая жидкость). В них под действием ПМП индуцируются токи и наводится электродвижущаяся сила, которая активирует АДФиндуцируемую агрегацию тромбоцитов в поврежденных сосудах и способствует образованию в них тромбов, активации факторов гемостаза, ингибированию фибринолиза. Слабые магнитные поля снижают свертывание крови, а сильные – увеличивают ее на довольно продолжительное время (до 7 суток). ПМП увеличивают проницаемость сосудов, что ведет к усилению метаболизма в тканях. Как правило при действии ПМП происходит разжижение крови и улучшение ее реологических свойств, улучшается состояние эндотелия сосудов, изменяется содержание в крови антиоксидантов, цитокинов, простогландинов и оксида азота, чем объясняется противовоспалительное и гипотензивное действие фактора. Приводя к уменьшению проводимости нейронов со спогтанной импульсной активностью, обуславливает преобладание тормозных процессов в коре головного мозга и снижает активность гиппокампа и гипоталамо- гипофизарной системы, в связи с чем отмечается стойкий седативный эффект, улучшение сна, изменение условно-рефлекторной деятельности. ПМП оказывает выраженное нормализующее действие на вегетативную нервную систему. К действию магнитных полей чувствительна сердечно-сосудистая система. Наблюдается улучшение кровообращения, снижение артериального давления и потребность миокарда в О2, повышение порога приступа стенокардии. ПМП повышает эффективность гипотензивных средств. Таким образом, основными лечебными эффектами постоянной магнитотерапии являются: седативный, коагулокоррегирующий, местный трофический, местный сосудорасширяющий, гипотензивный, противовоспалительный.

переменное магнитное поле (импульсная магнитотерапия) – применение с лечебно-профилактическими и реабилитационными целями импульсных магнитных полей низкой частоты. Выделяют низкоинтенсивные и высокоинтенсивные импульсные магнитные поля. Низкоинтенсивные- близки по действию к низкочастотной магнитотерапии. Высокоинтенсивные переменные магнитные поля имеют ряд особенностей. К ним относят воздействия импульсными магнитными полями с магнитной индукцией 1 Тл и выше. Длительность импульсов не превышает нескольких миллисекунд, а частота следования – нескольких герц. Действующим фактором в данном методе являются вихревые электрические поля (токи), индуцируемые в тканях мощным импульсным магнитным полем. Индукционные электрические токи способны вызывать возбуждение волокон периферических нервов. Вследствие чего блокируется афферентная импульсация из болевого очага. За счет возбуждения толстых миелинизированных волокон наблюдается и сокращение иннервируемых ими мышц. Кроме того это поле за счет наведения импульсных токов вызывает ритмическое сокращение миофибрилл скелетной мускулатуры, гладких мышц сосудов и внутренних органов. В последние годы высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия используется для транскраниальной магнитостимуляции в связи с их активным влиянием на отдельные структуры мозга. Основными лечебными эффектами являются: нейростимулирующий, анальгетический, противоотечный, противовоспалительный, тррофикорегенераторный, вазоактивный.

Основными лечебными эффектами считаются противовоспалительный, противоотечный, трофический, гипокоагулирующий, вазоактивный, обезболивающий, стимулирующий репаративные процессы, иммуномодулирующий.

Биофизические и биохимические основы магнитотерапии

Выделяют следующие механизмы первичного действия постоянных и переменных магнитных полей на биологические объекты.

Под влиянием магнитных полей у макромолекул (ферменты, нуклеиновые кислоты, протеины и т.д.) происходит возникновение зарядов и изменение их магнитной восприимчивости. В связи, с чем магнитная энергия макромолекул может превышать энергию теплового движения, а поэтому магнитные поля даже в терапевтических дозах вызывают ориентационные и концентрационные изменения биологически активных макромолекул, что отражается на кинетике биохимических реакций и скорости биофизических процессов.

Воздействие магнитными полями на элементарные токи в атомах и молекулах вне- и внутриклеточной воды, приводит к изменениям её квазикристаллической структуры. Возникают изменения свойств воды: поверхностного напряжения, вязкости, электропроводности, диэлектрической проницаемости и др., вследствие определённой пространственной ориентации элементарных токов в её атомах и молекулах. Это способствует выполнению своих специфических функций молекулам белков, нуклеиновым кислотам, полисахаридам и другим макромолекулам, образующих с водой единую систему, транспорт и метаболизм которых зависит от связанного с водой состояния.

При действии магнитных полей различающиеся по своим магнитным и электрическим свойствам компоненты системы (ион-вода, белок-ион, белок-ион-вода) будут совершать колебательные движения, параметры которых могут не совпадать. Последствием этого процесса будет освобождение части ионов из связи с макромолекулами и уменьшение их гидратации, а, следовательно, возрастание ионной активности. Увеличение под влиянием магнитного поля ионной активности в тканях, является предпосылкой к стимуляции клеточного метаболизма.

При воздействии на сосуды магнитные поля ориентируют не только биологически активные макромолекулы, но и надмолекулярные и клеточные структуры. Ярким примером такой ориентации является выстраивание цепочек эритроцитов под действием магнитных полей. С уменьшением диаметра сосуда отмечается ослабевание магнитодинамического эффекта. Среди макроскопических эффектов магнитных полей упоминается их пондеромоторное действие на нервные стволы и мышечные волокна, проявлением чего является изменение их электрофизической активности и функциональных свойств.

Особо следует, отметить специфическое действие переменного и импульсного магнитного поля. В нём кроме диамагнитного и парамагнитного взаимодействия происходит взаимодействие с переменным электрическим полем, которое возникает при любом изменении магнитного поля. Поскольку в тканях имеются свободные заряды, ионы или электроны, то индуцированное электрическое поле вызовет их движение, то есть электрический ток, который обладает многообразным биологическим действием.

Исходя из вышеперечисленных механизмов действия, можно сказать, что постоянное магнитное поле влияет на ткани организма через диа- и парамагнитные эффекты, а переменное и импульсное, кроме того, через электрические токи, генерируемые им. При реализации действия на живые системы задействуются субмолекулярные, молекулярные и надмолекулярные структуры, что влечёт за собой изменения на клеточном, системном и организменном уровне.

Механизмы физиологического и терапевтического действия

Действие магнитного поля на организм характеризуется:

— различиями в индивидуальной чувствительности и неустойчивостью реакций организма и его систем на воздействие магнитного поля;

— корригирующим влиянием магнитного поля на организм и его функциональные системы. Воздействуя на фоне повышенной функции органа или системы, приводят к её снижению, а применение магнитного поля в условиях угнетения функции сопровождается ее повышением;

— изменением направления фазности реакций организма под действием магнитного поля на противоположное;

— степенью выраженности терапевтического действия, на которую влияют физические характеристики магнитного поля. Эффект и изменения в органах более выражены при воздействии переменного и импульсного магнитного поля, чем постоянного;

— многим реакциям организма присущ пороговый или резонансный характер, особенно при использовании импульсных магнитных полей;

— следовым характером действия магнитного поля. После однократных воздействий реакции организма сохраняются в течение 1-6 суток, а после курсовых процедур 30-45 дней, что обуславливает перерыв между повторными курсам к лечения на этот период.

Органы и системы организма по разному реагируют на действие магнитного поля. Избирательность ответной реакции организма зависит от электрических и магнитных свойств тканей, их различия в микроциркуляции, интенсивности метаболизма и состояния нейрогуморальной циркуляции. По степени чувствительности различных систем организма к магнитному полю первое место занимает нервная, затем эндокринная системы, органы чувств, сердечно-сосудистая, кровь, мышечная, пищеварительная, выделительная, дыхательная и костная системы.

При воздействии магнитным полем на шейные симпатические узлы и паретичные конечности у больных, перенесших мозговой инсульт, отмечается улучшение церебрального кровотока (данные реоэнцефалографии) и нормализация повышенного артериального давления, что доказывает рефлекторный путь действия магнитного поля. Выраженное улучшение мозговой гемодинамики отмечено при применении магнитного поля на субокципитальную область у больных с недостаточностью кровообращения в вертебробазилярной системе. Воздействие переменного магнитного поля на воротниковую область также приводило к улучшению гемодинамики и снижению как систолического, так и диастолического давления до нормальных цифр. Таким образом, при помощи переменного магнитного поля возможна коррекция нарушенной мозговой гемодинамики при различных патологических состояниях.

Периферическая нервная система реагирует на действие магнитного поля понижением чувствительности периферических рецепторов, что обуславливает обезболивающий эффект, и улучшением функции проводимости, которая благотворно влияет на восстановление функций травмированных периферических нервных окончаний за счёт улучшения роста аксонов, миелинизации и торможения развития в них соединительной ткани.

При воздействии переменного и бегущего импульсного магнитного поля одной индукции и частоты при различных локализациях (голова, область сердца, предплечье) возникает однотипная реакция со стороны сердечно-сосудистой системы, что даёт основание предположить рефлекторную природу действия этих полей на неё.

Отмечается снижение давления в системе глубоких и подкожных вен, артериях. Одновременно повышается тонус стенок сосудов, происходят изменения упруго-эластических свойств и биоэлектрического сопротивления стенок кровеносных сосудов. Изменения гемодинамики, а именно гипотензивный эффект, связан с развитием брадикардирующего эффекта, а также за счёт снижения сократительной функции миокарда. Это свойство нашло применение при лечении гипертонической болезни, а также используется для снижения нагрузки на сердце.

Магнитное поле оказывает воздействие на развитие изменений в микроциркуляторном русле различных тканей. В начале воздействия магнитного поля происходит кратковременное (5-15 минут) замедление капиллярного кровотока, которое затем сменяется интенсификацией микроциркуляции. Во время и по окончанию курса магнитотерапии происходит ускорение капиллярного кровотока, улучшение сократительной способности сосудистой стенки, и увеличение их кровенаполнения. Увеличивается просвет функционирующих компонентов микроциркуляторного русла, возникают условия, способствующие раскрытию предсуществующих капилляров, анастомозов и шунтов.

Под влиянием магнитных полей происходит повышение сосудистой и эпителиальной проницаемости, прямым следствием чего является ускорение рассасывания отёков и введённых лекарственных веществ. Благодаря данному эффекту магнитотерапия нашла широкое применение при травмах, ранах и их последствиях.

При влиянии магнитных полей возникает гипокоагуляционный эффект за счёт активации противосвёртывающей системы, уменьшения внутрисосудистого пристеночного тромбообразования и снижение вязкости крови посредством влияния магнитных полей малой интенсивности на ферментативные процессы, электрические и магнитные свойства элементов крови, принимающих участие в гемокоагуляции.

Воздействие магнитного поля оказывает значительное влияние на обмен веществ в организме. При действии на отдельные системы организма в сыворотке крови увеличивается количество общего белка, глобулинов и повышается их концентрация в тканях за счёт a- и y- глобулиновых фракций. При этом происходит изменение структуры белков. При кратковременных ежедневных общих влияниях на организм магнитных полей снижается содержание пировиноградной и молочной кислот не только в крови, но также в печени и мышцах. При этом происходит увеличение содержания гликогена в печени.

Под действием магнитного поля в тканях происходит снижение содержания ионов Na при одновременном повышении концентрации ионов К, что является свидетельством изменения проницаемости клеточных мембран. Отмечается снижение содержания Fe в мозге, сердце, крови, печени, мышцах, селезёнке и повышение его в костной ткани. Это перераспределение Fe связано с изменением состояния органов кроветворения. При этом повышается содержание Cu в мышце сердца, селезёнке, семенниках, что активизирует адаптационно-компенсаторные процессы организма. Содержание Co понижается во всех органах и происходит его перераспределение между кровью, отдельными органами и тканями. Под влиянием магнитного поля биологическая активность Mg возрастает. Это приводит к уменьшению развития патологических процессов в печени, сердце, мышцах.

Отмечено, что магнитные поля небольшой индукции стимулируют процессы тканевого дыхания, изменяя соотношение свободного и фосфорилирующего окисления в дыхательной цепи. Усиливается обмен нуклеиновых кислот и синтез белков, что влияет на пластические процессы. Воздействие на пролиферацию и регенерацию определяется увеличением перекисного окисления липидов.

Характерным проявлением действия магнитного поля на организм считается активация процессов метаболизма углеводов и липидов. О последнем свидетельствует увеличение неэстерифицированных жирных кислот и фосфолипидов в крови и внутренних органах, уменьшение холестерина крови.

Таким образом, воздействия магнитными полями непродолжительной экспозиции, обладают хотя и не столь выраженным, как другие физические факторы, но многообразным действием на организм, что способствует развитию индивидуальных обратимых благоприятных явлений. Наиболее доказанным и имеющим наибольшее значение для клиники является седативное, гипотензивное, противовоспалительное, противоотёчное, болеутоляющее и трофикорегенераторное действие. При определённых условиях, а в частности при воздействии на крупные сосуды, магнитотерапия оказывает дезагрегационный и гипокоагуляционный эффекты, улучшает микроциркуляцию и регионарное кровообращение, благоприятно влияет на иммунореактивные и нейровегетативные процессы.

Воздействие магнитным полем, как правило, не вызывает образования эндогенного тепла, повышения температуры и раздражения кожи. Отмечается хорошая переносимость у ослабленных больных, больных пожилого возраста, страдающих сопутствующими недугами сердечно-сосудистой системы, что позволяет применять устройство во многих случаях, когда воздействие некоторыми другими физическими факторами непоказано.

Несмотря на своё благотворное действие на организм, магнитные поля от 70 мТл и выше становятся стрессорными агентами и неблагоприятно сказываются на деятельности различных функциональных систем. Происходит дискоординация деятельности эндокринных органов, снижается интенсивность энергетических процессов, усиливается гликолиз, нарушается проницаемость клеточных мембран, развивается гипоксия и дистрофические процессы. Исходя из этого необходимы строжайшее соблюдение техники безопасности и контроль за дозировкой фактора.

Показания к лечебному применению магнитных полей

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь I-II степени; ИБС со стабильной стенокардией напряжения I-II ФК; ревматизм; вегето-сосудистая дистония; постинфарктный кардиосклероз*,

2. Заболевания и травмы центральной и периферической нервной системы: травмы позвоночника, спинного мозга; нарушение спинномозгового кровообращения; преходящие нарушения мозгового кровообращения*; ишемические мозговые инсульты*; остеохондроз позвоночника; невриты,

полинейропатии различного происхождения; невралгии; неврозы, неврастения; ганглиониты, каузалгии, фантомные боли; параличи, парезы.

3. Заболевания периферических сосудов: облитерирующий атеросклероз I-II-III стадии; облитерирующий эндартериит I-II-III стадии; тромбангит; синдром Рейно; хроническая венозная и лимфо-венозная недостаточность; тромбофлебит поверхностных и глубоких вен в подострый период; посттромбофлебический синдром; диабетические ангиопатии, полинейропатии; состояние после аорто-бедренного шунтирования.

4. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: деформирующий остеоартроз (I-III стадии в фазе обострения и ремиссии); инфекционно-токсические артриты, полиартриты различной этиологии; бурситы, эпикондилиты, периартриты; замедленные консолидации переломов, в том числе при металлосинтезе, наличие гипсовой повязки или аппарата Илизарова; ушибы, растяжения сумочно-связочного аппарата, вывихи.

5. Заболевания бронхо-легочного аппарата: острые пневмонии затяжного течения; хронический бронхит; бронхиальная астма (кроме гормонозависимой); туберкулез (неактивная форма).

6. Заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в фазе обострения и ремиссии; хронический гастрит, гастродуоденит; подострый и хронический панкреатит; хронический гепатит и затяжное течение острого гепатита; дискинезия желчевыводящих путей; хронический холецистит; хронический неязвенный колит; состояние после резекции желудка по поводу язвы с целью профилактики пострезекционных осложнений.

7. ЛОР-патология: вазомоторный ринит; хроническими ринит, риносинусит; гайморит, фронтит; хронический фарингит; хронический отит; ларингит, трахеит.

9. Стоматология: парадонтоз; гингивит; язвенные поражения слизистой оболочки ротовой полости; острый артрит височно-нижнечелюстного сустава; переломы нижней челюсти; послеоперационные раны и травмы.

Можно назначать при наличии в полости рта металлических коронок, мостовидных протезов и шин.

10. Подострые и хронические заболевания мочеполовой системы: цистит; уретрит; пиелонефрит; аднексит, метрит, сальпингоофорит; простатит; эпидидемит, орхит, везикулит; импотенция; бесплодие; климактерический синдром; доброкачественное новообразование (миома, фибромиома) с учетом возраста, гормонального фона, динамики процесса.

11. Аллергические и кожные заболевания: вазомоторный ринит; бронхиальная астма; псориаз; нейродермит.

12. Трофические язвы: вялогранулирующие раны; ожоги, обморожения, пролежни; предоперационная подготовка и послеоперационная реабилитация; спаечная болезнь; повышение иммунного статуса.

* Заболевания, при которых магнитотерапия назначается с учётом индивидуальных особенностей пациента, динамики заболевания, данных клинического и функционального обследования.

2.Относительные: гипотония (можно проводить магнитотерапевтическое воздействие при стабильном АД и хорошей переносимости процедуры пациентом).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *