直流療法:治療、効果およびリスク

直流 治療 の一形態であります 電気療法 特に 循環器障害, 神経痛, 処理。 これで 治療、筋肉と神経細胞の興奮は、それがどのように実行されるかに応じて、減衰または増加します。 しかしながら、 壊死 電極の電流が強すぎると、副作用として発生する可能性があります。

直流療法とは何ですか?

直流 治療 is 電気療法 直流を使用します。 直流療法に加えて、交流を利用したさまざまな治療法もあります。 低周波数、中周波数、または高周波数の交流電流が適用されます。 直流治療の前提条件は、電流が流れるXNUMXつの電極の存在です。 電極はそれぞれカソードとアノードです。 カソードは負に帯電しています。 イオンと電子の移動を介して、電子はそこから正に帯電したアノードに移動します。 特別な化学的環境が各電極で形成され、神経細胞の膜電位を変化させます。 したがって、過分極はアノードで発生し、膜電位の脱分極はカソードで発生します。

機能、アクション、およびターゲット

一方で、鎮痛には直流療法が使用されます(痛み 救済)などのさまざまな病気で 関節症、関節痛、背中 痛み, 線維筋痛または 神経痛 そして、その一方で、 循環器障害を選択します。 循環器障害 このように扱われることは、機能的かつ有機的である可能性があります。 これらには、動脈閉塞性疾患、血腫または捻転が含まれます。 ザ・ 行動の仕組み 直流治療の方法は、細胞の膜電位での異なる分極に基づいています。 すでに述べたように、過分極はアノードで発生し、脱分極はカソードで発生します。 各セルには静止電位があります。 脱分極の間、この電位はの流入によって減少します ナトリウム セル内部へのイオン。 対照的に、過分極は静止電位の増加を特徴とします。 脱分極は神経細胞と筋肉細胞の興奮性を高めますが、過分極は興奮性を弱めます。 陽極での興奮性の減衰は、直流療法の鎮痛効果を呼び起こします。 さらに、充血(の強化 流れ)も起こります、それは血管運動の刺激によって引き起こされます 神経、血管作用物質の放出とPHの変化。 ザ・ 皮膚 骨格筋が影響を受けます。 このプロセスはカソードで行われます。 直流は物質を輸送することもできます。 全体として、直流は細胞の代謝と栄養状態、成長と再生を強化します。 電極の回路は効果に大きな影響を与えます。 したがって、治療の前に、どのような効果が達成されるべきかについて明確でなければなりません。 この目的のために、直流療法の様々な方法があります。 たとえば、 多発性神経障害 または心臓病、XNUMXセルまたはXNUMXセルバスが使用されます。 機能障害または栄養機能障害が存在する場合は、スタンガーバスが使用されます。 この方法は、とりわけ不安を治療するために使用されます。 痛み、特に関連する痛みを伴う状態 骨がん 転移。 スタンガーバスは、患者が浴槽に横になっているフルバスです。 電極は外側に配置され、浴槽にガルバニック直流を供給します。 極性に応じて、スタンガーバスは心を落ち着かせる効果または刺激効果があります。 ただし、興奮は通常筋肉に伝達されません。 直流療法の別の適用方法は イオン導入。 この方法では、連続またはパルス直流が、 皮膚。 パルス直流は副作用がほとんどないので敏感な人に特に適しています。 ただし、連続直流の方が効果的です。 の動作モード イオン導入 まだ完全には解明されていません。 しかし、多汗症(発汗の増加)、足と手で良い結果が得られます 湿疹 ハイドロシス、またはグラム陰性の足の感染症の傾向によって引き起こされます。 全体として、直流療法には、外来で非常にうまく実行できるという利点があります。 の場合 の形成 転移 痛みを和らげるだけでなく、 循環 昇進、 創傷治癒 この手順でも改善されます。

リスク、副作用および危険

ただし、直流療法の欠点もあります。 ペースメーカー、過敏症、 血栓症, 皮膚 病変、開いている 、金属 インプラント, 炎症、および熱性プロセス。 この治療法の使用は、肺の場合にも避ける必要があります 高血圧 または代償不全 ハート 失敗。 これは、スタンガーバスの使用に特に当てはまります。 電流の影響により、これらの既存の状態で危険な合併症が発生する可能性があります。 それ以外の場合、直流での治療は、正しく実行されれば通常、副作用はありません。 の治療の場合のみ エリア、顔または わずかで無害な副作用がある可能性があります。 金属などの症状 キー または目のちらつきが発生する可能性があります 治療。 目のちらつきの代わりに、色付きのフラッシュが表示されることがあります。 色付きの点滅が続く場合にのみ、 眼科医 可能性を排除するために相談する 網膜剥離。 しかし、 壊死 直流療法が不適切に使用された場合に発生する可能性があります。 いわゆる凝固 壊死 電流強度が高すぎると、アノードで発生し、アノードで衝突壊死が発生します。 凝固壊死では、細胞質 タンパク質 変性しています。 この過程で、影響を受けた組織は死にます。 陰極で発生する衝突性壊死は、組織の液化を特徴とします。 高脂肪で低脂肪の組織 コラーゲン などのコンテンツ または膵臓は、特にこれのリスクがあります。 壊死のさまざまな形態は、対応する電極でのpHのさまざまな発達によるものです。