Fyzikální terapie III

Podobné dokumenty
Fyzikální terapie III

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

Vysokofrekvenční ohřev tkání. Biofyzika Doc. Ing. Jana Kolářová, PhD. Ing. Vratislav Harabiš, (PhD.) Ústav biomedicínského inženýrství, VUT v Brně

Mgr. Dagmar Králová Fyzioterapie, FSpS MU

Fyzikální terapie - rozd!lení, terapeutické mo"nosti, základní indikace a kontraindikace

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY

Základy elektrodiagnostiky a elektroléčby

Dagmar Králová Fyzioterapie, FSpS MU

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Fyzikální terapie a litotripse

Středofrekvenční terapie (SF)

Kryokomora a tekutý dusík. 22.Pelikánův seminář Sieger, 2011

Velikost závisí na kvalitě izolace mezi těmito místy a dá se v širokých mezích ovlivnit.

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Úvod do fyzikální terapie

MODELOVÁNÍ OHŘEVU TKÁNÍ V KV DIATERMII

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Dagmar Králová Fyzioterapie, FSpS MU

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Nedestruktivní metody 210DPSM

FYZIKÁLNÍ TERAPIE MANUÁL A ALGORITMY

VYSOKOFREKVENČNÍ OHŘEV TKÁNÍ

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

PhySys. Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků

MODERNÍ FYZIATRIE EBNÁ REHABILITACE

Mgr. Ladislav Blahuta

VÝKONOVÝ INDUKČNÍ SYSTÉM

Vysoké frekvence a mikrovlny

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Ochrana obalem před změnami teploty a úloha obalu při tepelných procesech v technologii potravin. Sdílení tepla sáláním. Balení pro mikrovlnný ohřev

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

terapie během spánku... Katalog Home Nová generace fyzio-matrací pro domácí léčbu a relaxaci

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA

Princip. Měrná elektrická. (konduktivita) Výhody odporového ohřevu. Závislost měrné elektrické vodivosti na teplotě = (1/R) (L/A)

Středofrekvenční proudy

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

HISTORIE FYZIKÁLNÍ. Fyzikální terapie I

Téma: Účinnost různých způsobů ohřevu vody

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Využití a účinky elektroléčebného přístroje VAS-07 při léčbě revmatologických onemocnění

ELT1 - Přednáška č. 6

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Elektromagnetický oscilátor

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

Biologické signály. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

Expozice člověka neionizujícímu záření Současný stav a změny

Vznik tepla z elektrické energie

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_160. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty


Účinky měničů na elektrickou síť

Návod na použití MD100. Dvoukanálový detektor elektromagnetické smyčky pro vozidla

vysokofrekvenční střídavý proud rozkmitá křemíkovou nebo keramickou destičku mechanické podélné vlnění >20 khz

Odporové topné články. Elektrické odporové pece

K o s m e t i c k é p ř í s t r o j e

Elektrodiagnostika I/t křivka. Mgr.Pavla Formanová, cert.mdt 3.lékařská fakulta UK

Senzorická fyziologie

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

Popis léčebných procedur prováděných v našem sanatoriu KOUPELE

Novela nařízení vlády 1/2008 Sb. (106/2010 Sb.)

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Terapeutický ultrazvuk. Petr Nádeníček, Martin Sedlář

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

Akustická radiální vlna

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Mgr. Ladislav Blahuta

Masérská a lázeňská péče

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky. Komunikace po silových vedeních Úvod do problematiky

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Technologie a procesy sušení dřeva

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

Ing. Stanislav Jakoubek

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

Přenosová technika 1

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SOUČÁSTKY ELEKTRONIKY

Vakuové metody přípravy tenkých vrstev

Šíření elektrického potenciálu organismem při aplikaci nízkofrekvenčního proudu typu TENS

Účinky fyzikální terapie Fyzikální terapie I

Multifunkční zařízení Rodina Etius

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

Transkript:

Fyzikální terapie III

29.11.2011 FSpS MU, Brno

Bezkontaktní terapie a její dělení. Charakteristika jednotlivých typů. Distanční elektroterapie (dělení, účinky, I/KI, parametry). Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie (dělení, účinky, I/KI, parametry). Diatermie (dělení, účinky, I/KI, parametry).

Nízkofrekvenční: distanční ET, nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie. Vysokofrekvenční: d Arsonvalizace, diatermie (krátkovlnná, ultrakrátkovlnná, mikrovlnná).

potlačena magnetická složka elmag vlnění; proud vzniká v tkání elektromagnetickou indukcí z elektromagnetické pole přiváděného do tkání přes speciální aplikátor; aplikátory bezkontaktní, +IR-A zářič (prohřívání HAZ potencuje účinek ET, přímo na kůži, KI akutní stavy), + 2 cívky a IR diody (IF proudy středofrekvenční ET bezkontaktní); intenzita je nižší 10-20x, dostačuje???; většinou není KI kov; v traumatologii od pasivní hyperémie.

analgetický (apercepční nocicepce, změna interakce opiátových receptorů s endorfiny); vazodilatační (změna transportu Ca2+ - eflux uvolnění prekapilárních svěračů); protizánětlivý (zvýšená fagocytóza a enzymatické pochody); myorelaxační (zlepšení prokrvení); zlepšené hojení MT (enzymaticky, aktivace osteoklastů).

Bassetovy proudy pulzní, sinusové, monofázické s f 72 Hz; influx Ca2+; poúrazové stavy; 20-30 min, denně až 3x týdně; Efluxní proudy viz BP, ale f 16 (s.s.) či 48 Hz (ch.s.); lokální vazodilatace prekapilárních svěračů; TENS proudy s různou frekvencí; Středofrekvenční proudy ovlivňují aktivní transport iontů buněčnou membránou (chronické degenerativní stavy), KI kovový materiál.

potlačena složka elektrická u elmag vlnění;

někdy se sumarizuje na diatermii pro termický účinek; f elmag pole nad 100 khz, různé napětí a intenzita; pro terapeutické účely speciální frekvence (viz tabulka).

vznik vf proudu v oscilačním obvodu elmag pole (kapacitní u kondenzátoru (C), indukční u cívky (L))

vysokofrekvenční ET s vysokým napětím a nízkou intenzitou; skleněné aplikátory s výboji, které přeskakují do kůže vnik O3 (aromaterapie); při NPS dráždění kožních receptorů (analgetický vrátka); kortiko-subkortikální etáž (emoce); na trhu chybí.

vysokofrekvenční elmag pole o nízkém napětí a vysoké intenzitě; bezkontaktní prohřívání tkání v hloubce; přeměna E vf pole ne termickou E; nezatěžuje kůži; dělíme na krátkovlnnou (kapa- citní x indukční), ultrakrátko- vlnná, mikrovlnná.

A) Kapacitní metoda 2 kondenzátorové elektrody; tkáň = dielektrikum, vzhledem k dielektrické konstantě a bližší vzdálenosti více tepla v tukové tkáni (10:1); ohřev kovových implantátů nepřímo přes sousední tkáň.

k B) Indukční metoda cívkový aplikátor či indukční kabel tvoří: uzavřené vířivé Foucaltovy el. proudy vnitřní E vodiče ohřev vodivých tkání (svaly, kovy); vlastní indukce tkání prohřátí tukové tkáně (1:1) a specifické účinky; polohloubka tepelného účinku 2 cm.

Účinky: celkové termické: protizánětlivé; specifické (diskutabilní, kryjí se s NPMT): zvýšení Ca2+, snížení dráždivosti bb membrán (pulzní režim). Parametry: kontinuální termické účinky; pulzní - termické a specifické účinky, sumace???

Dávkování: dáno intenzitou (subjektivní, absolutní) a časem; subjektivní intenzita I-IV 1,5 5 30 W; někde f stupeň; Aplikátory: kapacitní metoda (Schliephakeho, flexipoda, flexibilní); indukční metoda (kazetové cívkové, kazetové žlabové,??indukční kabel??).

Intenzita siločar při umístění elektrod pro kapacitní metodu.

Typy aplikace:

radiační pole zářiče (žlabový); ostatní viz krátkovlnná diatermie indukční metoda; žlabový aplikátor využívá magnetických H vln vířivé proudy v dobře vodivých tkáních.

srovnatelné prohřátí s indukční KVD; prohřívání ale v radiačním poli; magnetron v silném magnetickém poli e- vysokou rychlostí do anodového rotačního pole; zářiče distanční či kontaktní. INDIKACE A KONTRAINDIKACE U KVD!!!!!!

Poděbradský, J. Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5. přednášky Mgr. J. Urbana UP Olomouc