рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Ионная теория возбуждения П.П. Лазарева

Ионная теория возбуждения П.П. Лазарева - раздел Образование, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕРАПИИ Большим Шагом Вперёд В Деле Изучения Высшей Нервной Деятельности Являются Исс...

Большим шагом вперёд в деле изучения высшей нервной деятельности являются исследования П.П. Лазарева, применившего к физиологии методы математики и создавшего чрезвычайно интересную ионную теорию возбуждения. По исследованиям Лазарева возбудимость ткани возможна только при том условии, что будет иметь место химическая реакция. Возникновение этой реакции проще представить себе при действии растворов электролитов с расщеплёнными на ионы молекулами.

При изменении числа ионов в среде должно возникать возбуждение, но необходимо учитывать и то обстоятельство, что некоторые ионы действуют и антагонистически: так, ионы калия возбуждают ткань, ионы же кальция, наоборот, угнетают возбуждение.

Характер ионного процесса, распространяющегося по проводящей части нервного волокна – осевому цилиндру, надо представить себе как бы в виде волны взрыва. Раз начавшись, реакция должна докатиться до конца независимо от силы раздражения.

Раздражение нервных центров, построенных из нервных клеток, совершается периодически и осуществляется химической реакцией в зависимости от концентрации возбуждающих ионов. При периодических реакциях в области нервных центров должны возникать электродвижущие силы, и отсюда должны распространяться в окружающую среду со скоростью света электромагнитные волны. Они должны возникать при всяком акте движения, при всяком ощущении, и, по представлению П.П. Лазарева, голова человека, как передающая антенна радиотелеграфа, излучает во все стороны волны на расстояние до 30 тысяч километров.

 

1.3.3 Воздействие на ткани постоянного тока [1, с.8-9]

Постоянный ток распространяется в тканях по пути наименьшего сопротивления, то есть по межклеточным пространствам, кровеносным и лимфатическим сосудам.

Каждая клетка является генератором электричества. Между клеткой и окружающей её средой существует разность потенциалов из-за неравномерного распределения ионов между клеточными мембранами. В покое внутренняя поверхность оболочки клетки заряжена отрицательно, наружная – положительно (рисунок 1).

Мембраны клеток имеют большое сопротивление, поэтому через них постоянный ток не проходит. Поэтому свободные заряды (в основном ионы K+, Na+) могут перемещаться только от мембраны к мембране.

При воздействии на ткани постоянного электрического тока распределение ионов изменяется. Наружная поверхность мембраны клетки станет заряжена отрицательно, что согласно ионной теории возбуждения П.П. Лазарева приведёт к возбуждению участка клетки. Между возбуждёнными и невозбуждёнными участками мембраны возникают локальные токи, что приведёт к изменению концентрации ионов, а это, в свою очередь, - к возбуждению всей клетки. Согласно теории Лазарева возбуждение клетки вызывает раздражение нервных рецепторов и возникновение рефлекторных реакций местного и общего характера.

Местные реакции заключаются в улучшении проницаемости клеточных мембран, расширении кровеносных сосудов, ускорении кровотока, улучшении обмена веществ между клеткой и межклеточным пространством. В месте воздействия тока образуются биологически активные вещества (БАВ).

Кроме этого, нервные импульсы, возникающие при раздражении нервных рецепторов, передаются в центральную нервную систему (ЦНС) и вызывают сложные ответные реакции органов и систем организма.

 

1.3.4 Воздействие на ткани переменными электрическими полями и токами [1, c.9-10]

При прохождении через ткани импульсных однонаправленных токов низкой частоты в тканях происходят подобные физико-химические процессы, что и при воздействии постоянным током, однако они зависят от частоты, формы, длительности импульсов и свойств тканей.

Теперь рассмотрим воздействие на ткани организма электромагнитного поля. Электромагнитные волны в тканях распространяются неодинаково. Скорость их распространения зависит от диэлектрической и магнитной проницаемости тканей. Диэлектрическая проницаемость изменяется при изменении частоты поля: при увеличении частоты поля – уменьшается.

В зависимости от частоты поля в организме произойдут различные процессы. Поэтому при рассмотрении влияния поля на ткань весь частотный спектр делят на три зоны дисперсии: a, b, g.

a-Дисперсия (низкие и звуковые частоты – до нескольких кГц) приводит к уменьшению поляризации поверхности клеток, так как ток такой частоты в клетку не проникает, а проникает в глубоко лежащие ткани, не вызывая раздражения кожи. Этот физический эффект применяется в амплипульстерапии и при флуктуации.

b-Дисперсия (частота 1 кГц-10 МГц) характеризуется макроструктурной и дипольной поляризацией и резким снижением ионной поляризации. При этом резко увеличиваются клеточная проницаемость и транспорт ионов Na+ и K+ через мембрану клетки.

При большой частоте переменного поля дипольные молекулы не успевают совершить полный поворот и колеблются около среднего положения. Этот процесс называется осцилляцией. В зависимости от частоты поля изменяются частота осцилляций и состав осциллирующих молекул. Это связано со временем, необходимым для переориентации дипольной молекулы (временем релаксации). Молекулы обладают собственным временем релаксации. Поэтому в определённом диапазоне частот осциллируют преимущественно те молекулы, время релаксации которых соответствует этой частоте поля.

При высоких частотах (несколько МГц) происходит поляризация крупных молекул, обладающих дипольным моментом, релаксация которых сопровождается большими тепловыми потерями. Это приводит к повышению температуры тканей.

Энергия электрического поля поглощается в основном тканями с большим удельным сопротивлением. На этом основан метод УВЧ-терапии (частота ~ 40 МГц).

Энергия переменного магнитного поля высокой частоты (индуктотермия, частота ~ 13.56 МГц) хорошо поглощается тканями с малым удельным сопротивлением. В этих тканях осцилляторный и тепловой эффекты будут выражены больше в хорошо проводящих тканях.

Кроме макроструктурной и дипольной поляризации, в зоне b-дисперсии также наблюдается резкое снижение ионной поляризации границ раздела биологических сред, вплоть до её исчезновения. Тогда ткань становится проницаемой на всём протяжении (дарсонвализация).

При g-дисперсии (частота >1 ГГц) уменьшение диэлектрической проницаемости вызвано поляризацией свободной воды. Энергия поглощается в основном молекулами воды, и тепловой и осцилляторный эффекты проявляются в богатых водой тканях (отёчные ткани).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕРАПИИ

Сумский государственный университет... МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Ионная теория возбуждения П.П. Лазарева

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

К ИХ ПРИМЕНЕНИЮ
  1.1 Физиотерапия[1, с.3] Наука, изучающая действие на организм человека физических факторов внешней среды в их естественном и преформированном виде и испол

Основные методы электролечения
На организм человека воздействуют: - электрическим полем; - магнитным полем; - постоянным или переменным током различной частоты и напряжения в непрерывном или имп

Влияние электрической энергии на ткани в зависимости от их диэлектрических свойств
1.3.1 Сопротивление тканей [1, с.7-8] Ткани организма человека разнородны, имеют различные диэлектрические свойства, поэтому при воздействии на них отдельными видами элект

Гальванизация
Гальванизация – это применение с лечебной целью непрерывного электрического тока малой силы (до 50 мА) и низкого напряжения (30-80 В). Под действием постоянного электрического тока молекул

Лекарственный электрофорез
Лекарственный электрофорез – это комплексный метод электротерапии, при котором на организм человека воздействуют как электрическим током (гальванизация), так и лекарственным веществом. Эле

Электросон
   

Диадинамотерапия
Диадинамотерапия – это метод электротерапии с использованием постоянных (по направлению) импульсных токов полусинусоидальной формы частотой 50 и 100 Гц небольшой силы (до 50 мА) и напряжения [2, с.

Интерференцтерапия
Интерфернцтерапия – это метод электротерапии, при котором применяется принцип интерференции переменных токов звуковой частоты, происходящей в тканях организма и вызывающей лечебный эффект.

Амплипульстерапия
Амплипульстерапия - это метод электролечения, при котором на больного воздействуют модулированным синусоидальным током звуковой частоты малой силы (до 80 мА) [2, c.47]. Для этого используе

Флуктуоризация
Флуктуоризация – это метод электролечения с применением импульсного тока синусоидальной формы звуковой частоты (от 20 Гц до 20 кГц), амплитуда и частота которого беспорядочно изменяются [2, c.53].

Дарсонвализация
Дарсонвализация – это метод электролечения, основанный на использовании переменного импульсного тока высокой частоты (110 кГц), высокого напряжения (20 кВ) и малой силы (0.02 мА).

Индуктотермия
Индуктотермия – это метод электролечения, действующим фактором которого является высокочастотное (13.56 МГц) или ультравысокочастотное (40.68 МГц) переменное магнитное поле. Магнитное поле

УВЧ-терапия
УВЧ-терапия – это метод электролечения, основанный на воздействии на организм больного электрическим полем ультравысокой частоты (40.68 МГц), т.е. длиной волны 7.3 м, создаваемым конденсаторными пл

СВЧ-терапия
СВЧ-терапия (микроволновая терапия) – это метод электролечения, основанный на воздействии на больного электромагнитных колебаний с длиной волны от 1 мм до 1 м (т.е. частотой от 300 до 30000 МГц).

Аэрозольтерапия
Воздух, которым постоянно дышит человек, содержит не только газы – кислород, азот, углекислоту, но и большое количество различных примесей в виде мельчайших твёрдых и жидких частиц. Большие скоплен

Электроаэрозольтерапия
Электроаэрозольтерапия – это комплексный лечебный метод, при котором на ткани организма одновременно воздействуют электрическим зарядом и активными частицами лекарственного вещества. Элект

Лечение инфракрасным излучением
Инфракрасные лучи являются тепловыми и излучаются любым нагретым телом. Чем выше температура тела, тем больше интенсивность излучения и короче длина волны l (l=780-1400 нм). Излучение с l&

Лечение ультрафиолетовым излучением
Ультрафиолетовые лучи – это участок светового спектра с наименьшей длиной волны l (l=400-100 нм), поэтому его кванты несут наиболее высокую энергию. Они проникают в организм человека на глубину до

Термическое действие
Человек относится к теплокровным живым существам, т.е. сохраняет постоянную температуру своей внутренней среды. Вода обладает большой теплоёмкостью (может поглотить или передать тепло), хорошей теп

Механическое действие
Вода оказывает давление на человека, погружённого в ванну, что влияет на дыхание и кровообращение. Например, при высоте столба воды в 0.5 м на человека оказывается давление 50.7 Па. Общее давление

Грязелечение
Особое место среди пелоидов занимают лечебные грязи. Помимо теплового действия лечебные грязи оказывают также и химическое действие. Они представляют собой различные виды иловых отложений на дне во

Теоретические основы рефлексотерапии
Рефлексотерапия – это методы лечения, основанные на раздражении биологически активных точек (БАТ) поверхности тела, воздействие на которые обуславливает возникновение рефлектор

Тесты на усвоение знаний
1 Какой вид тока применяется в методе гальванизации, при электрофорезе: а) импульсный низкочастотный ток; б) ток высокого напряжения; в) постоянный ток малой силы, низког

Тесты на усвоение знаний
1 Какой вид энергии является действующим в ультразвуке: а) ток высокой частоты; б) импульсный ток; в) механическая энергия; г) магнитное поле. 2 С помощ

Тесты на усвоение знаний
1 Какие факторы оказывают лечебное воздействие при водотеплолечебных процедурах? Укажите неправильный ответ: а) термический; б) электрический; в) механический; г

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги