Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БелорусскиЙ государственный университет
информатики и радиоэлектроники
Факультет компьютерного проектирования
Кафедра электронной техники и технологии
РЕФЕРАТ
на тему
АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПИИ ИМПУЛЬСНЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ
Выполнил: студент гр. 111801
_________________ Квартальный М. А.
Проверил: ассистент каф. ЭТТ
_________________ Воробей А. М.
Минск 2012
СОДЕРЖАНИЕ
1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА МАГНИТОТЕРАПИИ ............ 4
2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АППАРАТА МАГНИТОТЕРАПИИ 6
2.1 Классификация аппаратов магнитотерапии............................. 6
2.2 Биологические основы магнитотерапии.................................. 6
2.3 Механизм физиологического и терапевтического действия.... 8
2.4 Конструктивное решение прибора магнитотерапии импульсного четырёхканального на примере базовой модели аппарата "ПОЛИМАГ-01"............................................................................................. 12
3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОДЕЛИ АППАРАТОВ МАГНИТОТЕРАПИИ ИМПУЛЬСНЫХ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫХ.. 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 27
Магнитные устройства давно получили признание в медицине. С их помощью извлекают металлические осколки из глаз и дыхательных путей, осуществляют бесшовное соединение полых трубчатых органов, измеряют скорость кровотока, тромбируют аневризмы и свищи, управляют миниатюрными катетерами, капсулами и зондами, предназначенными для сбора проб тканей и жидкостей, введения контрастных веществ, расширения каналов[1,5].
Отдельное и немаловажное место в области физиопроцедур занимает магнитотерапия. Впервые появившись в Западной Европе в период бурного развития электротехники на рубеже столетий, метод лечения с помощью магнитного поля продолжает развиваться. В настоящее время он накопил опыт десятков тысяч больных. Интерес исследователей к этой сфере знаний не ослабевает на протяжении десятков лет, что объяснимо её перспективностью, которая в свою очередь обусловлена рядом преимуществ перед другими физиотерапевтическими методами: минимальное количество вредных побочных действий, что сокращает область противопоказаний и обеспечивает безопасные условия труда медперсонала, сравнительно небольшая трудоёмкость процедуры. Лечение можно проводить не снимая одежду, мазевые, гипсовые и другие виды повязок, так как поле проникает через них беспрепятственно[1].
В данной работе рассматривается аппарат импульсной магнитотерапии четырёхканальный как частный случай аппарата магнитотерапии, его предназначение и использование с медицинской точки зрения, принцип действия. Также в работе рассматриваются существующие аппараты импульсной магнитотерапии.
В настоящее время появился ряд физиотерапевтических устройств, которые широко применяются в лечебном процессе, для многих больных именно они стали необходимым дополнением лечебных мероприятий в процессе выздоровления и поддержания здоровья.
Показания к лечебному применению магнитных полей: (звездочкой отмечены заболевания, при которых магнитотерапия назначается с учетом индивидуальных особенностей пациента, динамики заболевания, данных клинического и функционального обследования).
1) Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь I—II степени, ишемическая болезнь сердца со стабильной стенокардией напряжения I—IIФК; ревматизм; вегетососудистая дистония, постинфарктный кардиосклероз*.
2) Заболевания и травмы центральной и периферической нервной системы: травма позвоночника, спинного мозга; нарушение спинно-мозгового кровообращения; преходящие нарушения мозгового кровообращения*; ишемические мозговые инсульты*, остеохондроз позвоночника, невриты, полиневропатия различного происхождения, невралгия; невроз, неврастения; ганглионит, каузалгии, фантомные боли, параличи, парезы.
3) Заболевания периферических сосудов: обли- терирующий атеросклероз I—II—III стадии; облитерирующий эндартериит I—И—III стадии; тромбангиит; синдром Рейно; хроническая венозная и лимфовенозная недостаточность; тромбофлебит поверхностных и глубоких вен* в подостром периоде; посттромбофлебический синдром; диабетическая ангиопатия, полиневропатия; состояние после аортобедренного шунтирования.
4) Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: деформирующий остеоартроз (I—III стадии в фазе обострения и ремиссии); ин- фекционно-токсический артрит, полиартрит различной этиологии; бурсит, эпикондилит, периартрит; замедленная консолидация перелома, в том числе при металлосинтезе, наличие гипсовой повязки или аппарата Илизарова; ушиб, растяжение сумочно-связочного аппарата, вывих.
5) Заболевания бронхолегочного аппарата: острая пневмония затяжного течения; хронический бронхит; бронхиальная астма (кроме гормонозави- симой); туберкулез (неактйвная форма).
6) Заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения и ремиссии; хронический гастрит, гастродуоденит; подострый и хронический панкреатит; хронический гепатит и затяжное течение острого гепатита; дискинезия желчевыводящих путей; хронический холецистит; хронический неязвенный колит; состояние после резекции желудка по поводу язвы с целью профилактики пострезекционных осложнений.
1) Офтальмология: подострые и хронические воспалительные заболевания различных сред глаз, конъюнктивит, кератит, ирит, иридоциклит, увеит; атрофия зрительного нерва; начальная форма глаукомы.
2) Стоматология: пародонтит, гингивит, язвенные поражения слизистой оболочки ротовой полости; острый артрит височно-нижнечелюстного сустава; переломы нижней челюсти; рана и травма. (Можно назначать при наличии в полости рта металлических коронок, мостовидных протезов и шин.)
3) Подострые и хронические заболевания мочеполовой системы: цистит, уретрит, пиелонефрит; аднексит, метрит, сальпингоофорит; простатит, эпидидимит, орхит, везикулит* импотенция; бесплодие; климактерический синдром; доброкачественное новообразование (миома, фибромиома) с учетом возраста, гормонального фоне, динамики процесса.
4) Аллергические и кожные заболевания: вазомоторный ринит; бронхиальная астма; псориаз; нейродермит.
5) Трофические язвы: вялогранулирующие раны; ожоги; обморожения; пролежни; предоперационная подготовка и послеоперационная реабилитация; спаечная болезнь; повышение иммунного статуса[6].\
2.1 Классификация аппаратов магнитотерапии
Структурная схема классификауии магнитотерапевтических аппаратов приведена на рисунке 2.1
Рисунок 2.1 – классификация магнитотерапевтических устройств
2.2 Биологические основы магнитотерапии
Выделяют следующие механизмы первичного действия постоянных и переменных магнитных полей на биологические объекты. Под влиянием магнитных полей у макромолекул (ферменты, нуклеиновые кислоты, протеины и т. д.) происходит возникновение зарядов и изменение их магнитной восприимчивости. В связи с этим магнитная энергия макромолекул может превышать энергию теплового движения, а потому магнитные поля даже в терапевтических дозах вызывают ориентационные и концентрационные изменения биологически активных макромолекул, что отражается на кинетике биохимических реакций и скорости биофизических процессов. В механизме первичного действия магнитных полей большое значение придается ориентационной перестройке жидких кристаллов, составляющих основу клеточной мембраны и многих внутриклеточных структур. Происходящие ориентация и деформация жидкокристаллических структур (мембраны, митохондрии и др.) под влиянием магнитного поля сказываются на их проницаемости, играющей важную роль в регуляции биохимических процессов и выполнении ими биологических функций.
Воздействие магнитными полями на элементарные токи в атомах и молекулах вне- и внутриклеточной воды приводит к изменениям ее квазикристаллической структуры. Вследствие определенной пространственной ориентации элементарных токов в атомах и молекулах воды возникают изменения ее свойств: поверхностного напряжения, вязкости, электропроводности, диэлектрической проницаемости и др. Это способствует выполнению своих специфических функций молекулами белков, нуклеиновыми кислотами, полисахаридами и другими макромолекулами, образующими с водой единую систему, транспорт и метаболизм которых зависит от связанного с водой состояния.
Одним из важных регуляторных механизмов в живых системах является активность ионов. Она определяется прежде всего их гидратацией и связью с макромолекулами. При действии магнитных полей различающиеся по своим магнитным и электрическим свойствам компоненты системы (ион- вода, белок—ион, белок—ион—вода) будут совершать колебательные движения, параметры которых могут не совпадать. Последствием этого процесса будет освобождение части ионов из связи с макромолекулами и уменьшение их гидратации, а следовательно, возрастание ионной активности. Увеличение под влиянием магнитного поля ионной активности в тканях является предпосылкой к стимуляции клеточного метаболизма.
При воздействии на сосуды магнитные поля ориентируют не только биологически активные макромолекулы, но и надмолекулярные и клеточные структуры. Ярким примером такой ориентации является выстраивание цепочек эритроцитов под действием магнитных полей. С уменьшением диаметра сосуда отмечается ослабевание магнито- динамического эффекта..