
Všetok obsah iLive je lekársky kontrolovaný alebo kontrolovaný, aby sa zabezpečila čo najväčšia presnosť faktov.
Máme prísne smernice týkajúce sa získavania zdrojov a len odkaz na seriózne mediálne stránky, akademické výskumné inštitúcie a vždy, keď je to možné, na lekársky partnerské štúdie. Všimnite si, že čísla v zátvorkách ([1], [2] atď.) Sú odkazmi na kliknutia na tieto štúdie.
Ak máte pocit, že niektorý z našich obsahov je nepresný, neaktuálny alebo inak sporný, vyberte ho a stlačte kláves Ctrl + Enter.
Elektroterapia
Lekársky expert článku
Posledná kontrola: 08.07.2025

Elektroterapia (syn.: elektroterapia) zahŕňa fyzioterapeutické metódy založené na použití dávkovaných účinkov elektrických prúdov, ako aj elektrických, magnetických alebo elektromagnetických polí na telo. Táto metóda fyzioterapie je najrozsiahlejšia a zahŕňa metódy využívajúce jednosmerný aj striedavý prúd rôznych frekvencií a tvarov impulzov.
Prechod prúdu tkanivami spôsobuje prenos rôznych nabitých látok a zmenu ich koncentrácie. Treba mať na pamäti, že neporušená ľudská koža má vysoký ohmický odpor a nízku špecifickú elektrickú vodivosť, takže prúd preniká do tela prevažne cez vylučovacie kanáliky potných a mazových žliaz a medzibunkové medzery. Keďže celková plocha pórov nepresahuje 1/200 povrchu kože, väčšina energie prúdu sa vynakladá na prekonanie epidermy, ktorá má najväčší odpor.
V epiderme sa vyvíjajú najvýraznejšie primárne (fyzikálne a chemické) reakcie na vystavenie jednosmernému prúdu a výraznejšie je podráždenie nervových receptorov.
- Elektromagnetické pole je špeciálna forma hmoty, prostredníctvom ktorej dochádza k interakcii medzi elektricky nabitými časticami (elektrónmi, iónmi).
- Elektrické pole - vytvorené elektrickými nábojmi a nabitými časticami v priestore.
- Magnetické pole - vzniká, keď sa elektrické náboje pohybujú pozdĺž vodiča.
- Pole stacionárnej alebo rovnomerne sa pohybujúcej častice je neoddeliteľne spojené s nosičom náboja (nabitou časticou).
- Elektromagnetické žiarenie - elektromagnetické vlny generované rôznymi vyžarujúcimi objektmi
Po prekonaní odporu epidermy a podkožného tukového tkaniva sa prúd šíri prevažne medzibunkovými priestormi, svalmi, krvnými a lymfatickými cievami, pričom sa výrazne odchyľuje od priamky, ktorou možno podmienečne spojiť dve elektródy. V podstatne menšej miere prechádza jednosmerný prúd nervami, šľachami, tukovým tkanivom a kosťami. Elektrický prúd prakticky neprechádza nechtami, vlasmi, rohovitou vrstvou suchej kože.
Elektrická vodivosť kože závisí od mnohých faktorov a predovšetkým od rovnováhy vody a elektrolytov. Tkanivá v stave hyperémie alebo edému majú teda vyššiu elektrickú vodivosť ako zdravé tkanivá.
Prechod prúdu tkanivami je sprevádzaný množstvom fyzikálnych a chemických posunov, ktoré určujú primárny účinok elektrického prúdu na organizmus. Najvýznamnejšia je zmena kvantitatívneho a kvalitatívneho pomeru iónov. V dôsledku rozdielov v iónoch (náboj, veľkosť, stupeň hydratácie atď.) bude rýchlosť ich pohybu v tkanivách rôzna.
Jeden z fyzikálno-chemických účinkov galvanizácie sa považuje za zmenu acidobázickej rovnováhy v tkanivách v dôsledku pohybu kladných vodíkových iónov ku katóde a záporných hydroxylových iónov k anóde. Zmena pH tkaniva sa odráža v aktivite enzýmov a tkanivovom dýchaní, stave biokoloidov a slúži ako zdroj podráždenia kožných receptorov. Keďže ióny sú hydratované, t. j. pokryté vodným „kožuchom“, potom spolu s pohybom iónov počas galvanizácie dochádza k pohybu kvapaliny (vody) smerom ku katóde (tento jav sa nazýva elektroosmóza).
Elektrický prúd, pôsobiaci na pokožku, môže viesť k redistribúcii iónov a vody v oblasti pôsobenia, čo spôsobuje lokálne zmeny kyslosti a opuchy. Redistribúcia iónov zase môže ovplyvniť membránové potenciály buniek, zmeniť ich funkčnú aktivitu, najmä stimulovať miernu stresovú reakciu, čo vedie k syntéze ochranných proteínov tepelného šoku. Okrem toho striedavé prúdy spôsobujú tvorbu tepla v tkanivách, čo vedie k cievnym reakciám a zmenám v prekrvení.