Středofrekvenční proudy

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

Středofrekvenční terapie (SF)

Základy elektrodiagnostiky a elektroléčby

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

Periferní parézy a možnosti fyzioterapie. MUDr. Martina Hoskovcová

Základy fyzikální terapie. Marek Zeman

Dagmar Králová Fyzioterapie, FSpS MU

ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY

Membránové potenciály

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

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

Nervová soustava Centrální nervový systém (CNS) mozek mícha Periferní nervový systém (nervy)

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Poranění periferních nervů

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

(VIII.) Časová a prostorová sumace u kosterního svalu. Fyziologický ústav LF MU, 2016 Jana Svačinová

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Mgr. Dagmar Králová Fyzioterapie, FSpS MU

Nervová soustava Centrální nervový systém (CNS) mozek mícha Periferní nervový systém (nervy)

PhySys. Vysoce účinná terapie bez vedlejších účinků

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Mona Hitari

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

4. PŘEDNÁŠKA 15. března 2018

Senzorická fyziologie

Fyzikální terapie III

doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.

Mgr. Dagmar Králová Fyzioterapie, FSpS MU

MODERNÍ FYZIATRIE EBNÁ REHABILITACE

P. supraclavicularis, odstupy jednotlivých nervů, kořenová inervace a inervované svaly Pars supraclavicularis (nervy motorické)

Daniel Tokar

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015 NÁVRH A REALIZACI MYO-STIMULACE PRO POSÍLENÍ SVALSTVA A RELAXACI. Marek SONNENSCHEIN

Šíření elektrického potenciálu organismem při aplikaci nízkofrekvenčního proudu typu TENS

FYZIKÁLNÍ TERAPIE MANUÁL A ALGORITMY

VÝKONOVÝ INDUKČNÍ SYSTÉM

Neuromuskulární jitter v diagnostice okulární myastenie gravis

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Oznámení o zahájení výběrového řízení. Výzva k podání nabídky

Jan Dvořák Bio(elektrické)signály a jejich zpracování

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

Eatonův myastenický syndrom. Josef Bednařík II.Neurologická klinika LFMU v Brně

REHABILITACE BTL-4000 SMART & PREMIUM

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

Rozsah měřené veličiny

Zobrazování ultrazvukem

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

9 khz až 3 GHz s rozlišovacím filtrem 10 Hz až 10 MHz v širokém dynamickém rozsahu.

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

My Stim 2.

F/9 Fyzioterapie u periferní parézy traumatické etiologie

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_160. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

4.2. Modulátory a směšovače

lní polyneuropatie Soukopová Jarmila FN Brno, Bohunice, neurologická klinika Santon

Multifunkční zařízení Rodina Etius

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Kompenzační transformátory proudu

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem

Osciloskopická měření

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání

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

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Jméno: Skupina: Datum: ELEKTROMYOGRAFIE. svalové bříško. katoda. anoda a

Jméno: Skupina: Datum: ELEKTROMYOGRAFIE. svalové bříško. katoda. anoda a. 1. Pokusné osobě očistěte mýdlovou vodou volární stranu zápěstí a vysušte.

9. Motorické funkce. Úvod.

FYZIKÁLNÍ TERAPIE MANUÁL A ALGORITMY

Řízení svalového tonu Martina Hoskovcová

VAŠE PLUS v možnostech léčby

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011

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

Hlavní parametry rádiových přijímačů

1.1 Pokyny pro měření

Elektrická impedanční tomografie

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC /2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC /2001

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Fyzikální terapie s využitím stejnosměrného proudu. Klidová galvanizace

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

4.1.8 FYZIO/8 Fyzioterapie u periferní parézy traumatické etiologie UNIFY ČR Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

MĚŘENÍ V BIOMECHANICE

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Elektroakupunktura. Obj. č.:

7. ODE a SIMULINK. Nejprve velmi jednoduchý příklad s numerických řešením. Řešme rovnici

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém

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

Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory

Šíření interferenčních proudů ve tkáních lidského těla. Diplomová práce

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

7. Elektromyografie - EMG.

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

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

UZ čističky řady UI-STH Průmyslové provedení

Přenosová technika 1

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Transkript:

Středofrekvenční proudy

Středofrekvenční proudy (SF) SF jsou proudy s frekvencí 1-100 khz pronikají snadněji do hloubky, vzhledem k menšímu odporu kůže elektrický proud je tím větší, čím větší je napětí a čím menší je odpor čím větší je frekvence, tím menší je odpor

Obecné informace CO JE DŮLEŽITÉ? frekvence nad 250 Hz nemají žádné účinky na tkáně impulzy jsou krátké (0,3 ms) skupiny impulzů jsou bifázické, nemají leptavé (galvanické) účinky.

Způsob použití frekvence větších než 250 Hz nemají žádné účinky na tkáně. Technické řešení: konverze SF proudů na proudy NF: 2 způsoby: Tetrapolární interference Bipolární interference

Tetrapolární aplikace (TPA) do těla vstupují dva SF proudy, které se v cílové tkáni kříží. v místě překřížení vzniká amplitudově modulovaný proud NF, jehož f je rovna rozdílu f v obou okruzích.

TPA- modulace míru amplitudové modulace (AM) vyjadřuje tzv. hloubka modulace DM (depth of modulation). může být maximální (100% DM), poloviční (50% DM), nebo žádná (0% DM)

TPA DM 100% DM 100% úplná modulace ve tkáni vymezena pomyslným obrazcem kříže, jehož osy jsou pootočeny o 45 stupňů proti osám proudových okruhů

TPA DM 50% DM 50% poloviční modulace ve tkáni vymezena pomyslným obrazcem čtyřcípého květu, jehož osy jsou pootočeny o 45 o proti osám proudových okruhů

TPA aplikace elektrody s el. podložkami transregionálně elektrody jednotlivých proudových okruhů vždy proti sobě!!! 5-20 min, NPS, NPM

Izoplanární vektorové pole (IVP) zvláštní tetrapolární aplikaci SF je dosaženo 100% DM rovnoměrně v celé oblasti překřížení proudových okruhů menší náročnost na uložení elektrod Šetrný a přitom hluboký účinek (může být aplikováno u akutních stavů)

Dipólové vektorové pole (DVP) zvláštní tetrapolární aplikaci SF 100% DM v obrazci rotující přímky (dipólu) enormní přesnost zacílení účinků 1. zacílíme oblast 2. otáčíme dipólem tak dlouho, dokud pacient nehlásí zvýraznění bolesti 3. zastavíme otáčení a nastavíme parametry.

Bipolární interference amplitudová modulace vzniká již v přístroji pouze jeden okruh (dvě elektrody) 100% DM je na spojnici elektrod výhodou je větší hloubka průniku a použití u akutních stavů

Volba parametrů AMP amplitudová modulace (obvykle 1 až 200 Hz) spectrum rozsah frekvenční modulace (obvykle 1 až 200 Hz). Tato hodnota se přičítá k AMP. Pro akutní stavy volíme nižší hodnoty (20 Hz), pro chronické vyšší (60 Hz)

Volba parametrů sweep time doba, za kterou proběhne změna frekvence z minima do maxima (obvykle 1 až 99 s). contour rychlost změny frekvence ve vztahu k parametru sweep time (obvykle 1 až 100%). 1% znamená změnu frekvence skokem, 100% znamená plynulou změnu Pro akutní stavy volíme vyšší hodnoty (6 s, 100%), pro chronické nižší (3 s, 33%)

Impulsoterapie, elektrodiagnostika, elektrostimulace

Úvod Při poruše periferního motoneuronu vzniká tzv. denervační syndrom Neuropraxe - axon zachován, porucha vedení Axonotmeze přerušení vlákna, zachování myelinové pochvy Neurotmeze úplné přerušení včetně obalů

Impulsoterapie CO JE DŮLEŽITÉ? Využívá dráždivých účinků nízkofrekvenčních proudů Pravoúhlé impulzy (strmé, kolmé) pro dráždění zdravých svalů (čas 10 ms) Šikmé impulzy (pozvolné, triangulární) pro dráždění denervovaných svalů (čas 10 ms)

Elektrodiagnostika Slouží k vyšetření nervosvalové dráždivosti Užívá se především u periferních paréz pro určení optimálního způsobu léčby Komplexní formou měření minimální intenzity pravoúhlých a šikmých impulzů vyvolávající kontrakci svalu je: Hoorveg-Weissova I/t křivka

I/t křivka - princip

I/t křivka - úvod Vyjadřuje závislost intenzity (I) dráždícího impulzu na době jeho trvání (t) I (ma) osa y t (ms) osa x

I/t křivka zdravý, pravoúhlý U kratšího času je třeba pro podráždění zvolit vyšší intenzitu, pro všechny delší časy je intenzita přibližně stejná

I/t křivka zdravý, šikmý U delšího času je třeba pro podráždění zvolit vyšší intenzitu, oproti pravoúhlému impulzu Důvod: akomodace

I/t křivka denervov., pravoúhlý Pro vyvolání podráždění je potřeba zvýšit intenzitu i čas Práh dráždivosti bude vyšší

I/t křivka denervov., šikmý U delšího času potřebujeme pro podráždění nižší intenzitu, oproti zdravému svalu Pokles akomodace

I/t křivka oblast dráždění Oblast selektivního dráždění denervovaných svalů bez podráždění zdravých svalů např. I=20mA, t=600 ms

I/t křivka akomodační kvocient AQ podíl minimální intenzity vyvolávající kontrakci šikmým a pravoúhlým impulzem při délce 1000 ms

I/t křivka AQ - příklady U zdravého vyšší, např. z křivky přibližně 30/6 = 5 U denervovan. nižší, např. z křivky přibližně 17/16 = 1,06.

I/t křivka reobáze R nejnižší intenzita, kterou můžeme vyvolat podráždění (při dostatečně dlouhé době trvání impulzu)

I/t křivka chronaxie Ch nejkratší doba potřebná pro vyvolání podráždění, když impulz má intenzitu dvojnásobku reobáze

I/t křivka praktické provedení kuličkovou elektrodou v místě motorického bodu příslušného svalu. Dráždíme katodou, protože neurony mají na povrchu kladný náboj. Plošná anoda je uložena na příslušném svalu buď proximálně nebo distálně.

Elektrogymnastika posílení svalu nebo zařazení do správného stereotypu nutná přesná funkční diagnostika používané proudy NF, SF intenzita nadprahově motorická! rozdíl u tonických a fázických svalových vláken

I/t křivka záludná otázka Po určité době stejné parametry impulzů pro elektrostimulaci nevyvolají kontrakci svalu Dochází buď k reinervaci (úzdravě), a křivka denervovaného svalu se přiblíží křivce svalu zdravého, nebo sval definitivně odchází, tj. křivka se posouvá ještě více nahoru a doprava. Jak tedy zjistíme, jestli se stav denervovaného svalu zlepšil nebo zhoršil?

I/t křivka odpověď??? podráždíme denervovaný sval pravoúhlým impulzem Terapie tak přechází na tzv. elektrogymnastiku

DĚKUJI ZA POZORNOST