Сила тока — до появления выраженных, по безболезненных ощущений сокращения мышц.
Продолжительность процедуры 10—15 мин, ежедневно. Курс лечения 15—20 процедур.
Электростимуляция мышц конечностей и туловища (при вялых парезах и параличах).
Электроды располагают на двигательных точках нервов и мышц, используя однополюсную
или двухполюсную методику. При однополюсной методике (для коротких мышц) активный
электрод площадью 3—5 см2 фиксируют бинтами на двигательной точке мышцы или нерва.
Индифферентный электрод площадью 150—200 см2 располагают в межлопаточной области.
При двухполюсной методике (для стимуляции длинных мышц, например, мышц бедра,
голени, предплечья) два равных по площади электрода (по 3—5 см2) фиксируют продольно:
один — на двигательной точке нерва, другой — на двигательной точке мышцы. Расстояние
между электродами составляет 3—5 см.
При неглубоких поражениях нервно-мышечного аппарата применяют тетанизирующий
ток при частоте ритмической модуляции 20—40 в 1 мин и скважности 2. Сила тока — до
появления выраженного сокращения мышц, продолжительность воздействия на мышцу 5—10
мин. При глубоких поражениях нервно-мышечного аппарата для стимуляции используют
импульсный экспоненциальный и выпрямленные токи при небольшой частоте (20—10— 5
Гц) и большей длительности импульсов (50—100— 300 мс), частота ритмических модуляций
также уменьшается до 8—12 в 1 мин.
ПЕРЕМЕННЫЕ ТОКИ ВЫСОКОЙ, УЛЬТРАВЫСОКОЙ И СВЕРХВЫСОКОЙ
ЧАСТОТЫ
Важную роль в электролечении занимают методы, в которых используются
высокочастотные переменные электромагнитные колебания. Научно-технический прогресс,
успешное развитие электроники в последние годы заметно обогатили эту область
физиотерапии.
Известно, что электромагнитные колебания характеризуются двумя взаимосвязанными
параметрами — длиной волны и частотой колебаний. Длина волны измеряется в метрах,
частота колебаний—в герцах (1 Гц равен 1 колебанию в 1 с). Между этими параметрами
существует обратная зависимость: чем меньше длина волны, тем выше частота колебаний.
Частота высокочастотных электромагнитных колебаний, применяемых в лечебных целях,
находится в пределах 30 кГц — 30 000 МГц, т. е. в диапазоне радиоволн.
К методам высокочастотной терапии относятся: 1) воздействие переменными токами
высокой частоты (ВЧ-те-рапия), включающее дарсонвализацию и индуктотермию;
2) воздействие электрическими полями ультравысокой частоты (э. п. УВЧ); 3)
воздействие электромагнитными полями сверхвысокой частоты (СВЧ-терапия), включающее
дециметроволновую и сантиметроволновую терапию (ДМВ- и СМВ-терапия).
В физиотерапевтических аппаратах высокочастотные электромагнитные колебания
создаются высокочастотными генераторами, основной частью которых является
колебательный контур, индуктивно связанный с терапевтическим контуром.
Высокочастотная энергия, индуцированная в колебательном контуре, подводится к больному
при помощи специальных электродов — конденсаторных пластин, индукторов, излучателей и
других приспособлений.
Известно, что при прохождении постоянного электрического тока в тканях с хорошей
электропроводностью ионы, т. е. частицы, несущие электрический заряд, перемещаются
соответственно своим зарядам: отрицательные заряды направляются к аноду, положительные
— к катоду. При прохождении переменного тока, направление которого постоянно меняется
на противоположное, происходит такое же изменение движения ионов. При высокой частоте
переменного тока ионы не перемещаются, а колеблются.
Под воздействием высокочастотного электромагнитного поля в тканях организма
происходят аналогичные процессы — маятникообразные колебательные движения ионов.
Механическая энергия этого движения переходит в тепловую, что приводит к эндогенному
выделению тепла в тканях. В этом и заключается неспецифическое биологическое действие
высокочастотных электромагнитных колебаний.
В последние годы основное значение в механизме действия высокочастотных