A fényterápia indikációi és ellenjavallatai. "A fényterápia fizikai alapjai" fejlesztési ciklus "Fizikoterápia

A fényterápia a fizioterápiában egy olyan eljárás, amely a szervezetre gyakorolt ​​adagolt hatást fejti ki. különféle fajták fénysugárzás. Ráadásul a szervezetben használt típusok mindegyike csak a benne rejlő változásokat és folyamatokat okozza, ami meghatározza az eljárások indikációit és ellenjavallatait. Minél hosszabb a hullámhossz, annál mélyebben hatol be a fény a szövetbe.

infravörös besugárzás

Ha ilyen típusú sugárzásnak teszik ki a testet, három pozitív hatások- gyulladáscsökkentő, nyirokelvezetés és értágító. Az eljárás sajátossága, hogy ezeknek a sugaraknak a hatására rövid távú érgörcs lép fel, amely legfeljebb 30 másodpercig tart, majd megnövekszik a besugárzott testrész véráramlása. A felszabaduló hő felgyorsítja az anyagcserét a szövetekben. A megnövekedett vaszkuláris permeabilitás segít megbirkózni a lágyrészek ödémájával. Okoz gyors gyógyulás sebek és trofikus fekélyek. pozitív hatás minden belső szerven megjelenik.

E kezelési módszer alkalmazásának fő indikációi a következők:

  1. Szinte minden krónikus betegségek, gyulladásos folyamatok belső szervek gennyképződés nélkül.
  2. Égési sérülések.
  3. Fagyás.
  4. Rosszul gyógyuló sebek.
  5. A perifériás idegrendszer patológiája fájdalommal.

Mint minden fényterápiás módszernek, az infravörös besugárzásnak is megvannak a maga ellenjavallatai, ezért a terápia megkezdése előtt orvoshoz kell fordulni. Az ilyen típusú terápiát nem engedélyező ellenjavallatok a következők:

  1. Bármilyen daganat.
  2. Akut gyulladásos patológiák.
  3. Krónikus betegségek akut stádiumban.
  4. Vérzés.
  5. aktív tuberkulózis.

Az ilyen típusú fénysugarak megszerzéséhez speciális lámpákat használok. A testet érő bármilyen termikus hatás azt eredményezi, hogy a molekulák gyorsabban kezdenek mozogni, ami a sejtreprodukció, az enzimatikus folyamatok és a regeneráció felgyorsulásához vezet. Leggyakrabban ezt a fajta sugárzást masszázzsal és gimnasztikával kombinálva alkalmazzák.

ultraibolya besugárzás

Az ultraibolya sugárzás mindössze 1 mm mélységig hatol be a bőrbe, miközben a legtöbbet hordozza nagy energia. A törzs bőre a legérzékenyebb ezekre a sugarakra, a végtagok bőre a legkevésbé érzékeny.

Ennek a módszernek a használata megfelelő adagolás és jó kontroll mellett magas eredményt ad terápiás hatás. Ebben az esetben a sebek gyors gyógyulása, az ideg- és csontszövet regenerációja következik be.

A fényterápia e módszerének alkalmazására vonatkozó fő indikációk a következők:

  1. Az ízületek akut patológiái.
  2. Az ízületek krónikus betegségei.
  3. Légzőszervi megbetegedések.
  4. Problémák a női nemi szervekkel.
  5. A perifériás idegrendszer betegségei.
  6. keményedés.

Ennek a fénykezelési módszernek nemcsak javallatai, hanem ellenjavallatai is vannak. Ezek tartalmazzák:

  1. Daganatok.
  2. Bármilyen patológia súlyosbodása.
  3. Vérzés.
  4. Fokozott vérnyomás.
  5. aktív tuberkulózis.

Emlékeztetni kell arra, hogy az ilyen kezelést szigorúan adagolni kell, és csak orvos felügyelete mellett kell elvégezni. A túladagolás nemcsak a idő előtti öregedés bőr és rugalmasságának csökkentése, hanem a bőr és a különböző onkológiai kórképek kialakulása is.

kvantumterápia

Ez a fajta fényterápia magában foglalja az eszközök használatát lézerterápia. Ezek az eszközök monokromatikus koherens, nem szóródó sugárzást bocsátanak ki. A sebészetben az ilyen sugarakat könnyű szike formájában, a szemészetben pedig a retina leválásának kezelésére használják.

Az ilyen sugárzás felhasználható a gerinc degeneratív-dystrophiás betegségeinek kezelésére, rheumatoid arthritis, hosszan tartó nem gyógyuló sebek, fekélyek, polyneuritis, ízületi gyulladás, szájgyulladás és bronchiális asztma.

Kromoterápia

Ez a kezelés egy eltérő spektrumú látható vizsgálat alkalmazását foglalja magában. Például, fehér fény kezelésére használják szezonális depresszió, ami az őszi-téli időszakban jelentkezik, amikor a nappali órák rövidülnek.

Az újszülöttkori sárgaság kezelésében a legjobb a kék és kék sugárzás alkalmazása, ami a hematoporfirin, azaz a bilirubin pusztulásához vezet. És a vörös színt sikeresen használják a pattanások kezelésében.

Bármilyen típusú fényterápiát szigorúan adagolni kell, és csak az orvos utasítása szerint kell alkalmazni. Ha kontroll nélkül alkalmaz ilyen kezelést, jelentős károkat okozhat a szervezetben. Ezért feltétlenül keresse fel orvosát, és ismerje meg az összes rendelkezésre álló ellenjavallatot az egyes fényterápia típusokhoz.

Egyébként a következők is érdekelhetik INGYENES anyagok:

A fényterápia vagy fényterápia (görögül phos, photos - fény + therapeia - kezelés) mesterséges forrásból származó infravörös, látható és UV sugarak terápiás vagy profilaktikus célú felhasználása.
Mint sokan mások fizikai módszerek kezelés, fényterápia mély ősi Spectrumban született elektromágneses rezgések fototerápiában használt sti az emberi kommunikációból tényezőkkel környezet, különösen a napsugarak. Nappal való kezelésből, vagy helioterápiából származik. Írásos utasítások a terápiás intézkedésekhez napfény megtalálható a "történelem atyjánál" Hérodotosznál (Kr. e. 484-425). Egyiptom és Róma ókori templomainak falain olvasható feliratok azonban arra utalnak gyógyító akció a napfényt jóval korábban ismerték. Például az efezusi Diana-templom felirata így szól: "A nap életet ad sugárzó fényével." Az első orvos, aki javasolja a használatát napozás terápiás céllal Hippokratész volt (Kr. e. 460-377). BAN BEN Ókori GörögországÉs Az ókori Róma a házak tetején speciális területeket rendeztek el - szoláriumokat, amelyeken egészségügyi és gyógyászati ​​célokra napozást vettek.
A középkorban az orvosok felhagytak a fény mint gyógyító tényező. Kellemes kivétel volt a híres Avicenna, aki ebben az időszakban a napterápia lelkes támogatója és propagálója volt.
És csak a XVIII. század végén. megkezdődött a fényterápia újjáéledése. 1774-ben Faure francia orvos javasolta a használatát napsugarak kezelésre nyílt sebek lábak, ami után számos fototerápiának szentelt mű jelent meg. Első tudományos munka(disszertáció), amely a fény emberi testre gyakorolt ​​hatásának vizsgálatáról szól, Bertrand több mint 200 évvel ezelőtt publikálta. 1801-ben I. Ritter és W. Wollaston felfedezte az UV-sugarakat. Egy évvel korábban Herschel felfedezte az infravörös sugarakat. 1815-ben Lebel olyan speciális készüléket tervezett, amely lehetővé tette számára, hogy koncentrálja a napsugarakat a betegek kezelésére. Azóta a koncentrált fény alkalmazásának ötlete a fényterápia egyik legfontosabb irányzata.
1816-ban I. Debereiner kémiaprofesszor Bécsben publikált egy munkát, amelyben először vették figyelembe a fototerápiát tudományos álláspontokból, és jelezték a fény hullámhosszának értékét. Így született meg a színterápia (látható fénnyel való kezelés), amely ma már biotron színterápia formájában újjáéled. új alap. 1855-ben a svájci A. Rikli megalapította az első napterápiás szanatóriumot Oberkrainben, Walde (Ausztrália) pedig az első helioterápiás intézetet. Herschel felfedezése után kémiai hatás UV-sugarak, valamint Doyun és Blount – baktericid hatásuk Az UV-sugarak gyorsan terjedtek az orvosi gyakorlatban. A fototerápia széleskörű bevezetésében in orvosi gyakorlat A. Roll és F. Bernhard svájci orvosok fontos szerepet játszottak. Ebbe az időszakba tartozik az izzólámpák terápiás alkalmazása is (Stein, 1890; Gachkovsky, 1892).
A fényterápia fejlődésének aranyoldalát Niels Finsen dán gyógytornász írta, akit joggal tartanak a modern fényterápia megalapítójának. 1896-ban Koppenhágában megalapította a Fényterápiás Intézetet, ahol fejlődött tudományos alapok fényterápia, elsősorban természetes és mesterségesen előállított UV sugarakkal végzett kezelés. Ő volt az első, aki mesterséges UV-sugárzás előállítására alkalmas készüléket fejlesztett ki, és számos technikát javasolt ezek fokozására. terápiás hatás. 1903-ban Finzen kitüntetést kapott Nóbel díj az orvostudományban és a fiziológiában az UV-sugarak emberi szervezetre gyakorolt ​​hatásaival kapcsolatos munkájukért. A szolgálni vágyással együtt természeti erők az ember mindig is igyekezett függetlenedni a természettől, és a természetes fényt helyettesítő technikai eszközökkel segíteni magán (főleg a betegségek elleni küzdelemben). Ezen aszkéták közül a már említett Lebelen és Finsenen kívül meg kell említeni az orvosok és mérnökök galaxisát, akik hozzájárulnak a modern szinten fototerápia. Íme néhány név ezek közül: Kellogg amerikai orvos, az első elektromos fényfürdő feltalálója; Orosz orvos A.I. Minin egy kék izzós reflektor szerzője, amelyet ma minden család ismer; Kromeyer (1906), Nagelschmidt (1908), Bach (1911) és Jezionek (1916) a kvarclámpák fejlesztői, akik széles utat nyitottak a mesterséges UV-sugarak előtt az orvosi gyakorlatban.
Az 1920-as évek végére a helioterápiával együtt a fény minden tartományát – infravörös, látható és UV sugarakat – elkezdték használni az orvostudományban. Azóta a fényterápia rendkívül gyorsan fejlődött. Kutatások folytak mind a mechanizmusok vizsgálata terén terápiás hatás különböző részek optikai spektrum, valamint a különféle betegségek kezelésének módszertana. Ebben az időszakban a fényterápia fejlesztése legnagyobb befolyása hazai kutatók (A.N. Maklakov, S.B. Vermel, P.G. Mezernitsky, S.A. Brushtein, I. F. Gorbacsov stb.) biztosították.
A fototerápia a fény kölcsönhatásán alapul biológiai struktúrák(elsősorban molekulák) a szövetek, fotobiológiai reakciók kíséretében. Ez utóbbi természete és súlyossága a ható fény fizikai paramétereitől, áthatoló erejétől, valamint maguknak a szöveteknek az optikai és egyéb tulajdonságaitól függ. Alapvető ebben az esetben az optikai sugárzás hullámhossza van, amelytől a kvantumok energiája is függ.
Az infravörös tartományban a fotonenergia (1,6-2,4 10-19 J) csak a biológiai molekulák oszcillációs folyamatainak energiájának növelésére elegendő. A látható sugárzás, amelynek nagyobb energiájú fotonjai vannak (3,2-6,4 10-19 J), ezek elektronikus gerjesztését és fotodisszociációját okozhatják. A 6,4-9,6 10-19 J energiájú UV-sugárzás kvantumai a molekulák ionizációja és a kovalens kötések bomlása következtében különféle fotokémiai reakciókat képesek kiváltani. Tipikus fotokémiai reakciók: fotoionizáció, amely a molekulákon kívüli sugárzási kvantummal kiüti az elektront; fotoionizáció ionokat termel, ill szabad radikálisok; fotoredukció és fotooxidáció - egy elektron átvitele egyik molekuláról a másikra; az egyik molekula oxidálódik, míg a másik redukálódik; fotoizomerizáció - a molekula térbeli konfigurációjának változása fény hatására, a molekula szerkezetének megváltozása; fotodimerizáció - kémiai kötés kialakulása a monomerek között fény hatására.
Ezt követően az optikai sugárzás energiája hővé alakul, vagy primer fototermékek képződnek, amelyek a végső terápiás hatást kiváltó fizikai-kémiai, metabolikus és fiziológiai reakciók aktivátoraiként és elindítóiként működnek.
Az energiaátalakítások első típusa nagyobb mértékben az infravörösben, a második pedig az UV-sugárzásban rejlik. Az egyes optikai sugárzásfajtákban rejlő fizikai és kémiai folyamatok határozzák meg terápiás hatásuk sajátosságait és a fényterápiában történő alkalmazási módokat (táblázat).
Javallatok. Az infravörös sugarak fő terápiás hatása gyulladáscsökkentő, metabolikus, helyi érzéstelenítő és vazoaktív, ami lehetővé teszi krónikus és szubakut esetekben történő alkalmazásukat. gyulladásos betegségek, mozgásszervi sérülések következményei, fájdalom neurológiai szindrómák stb. (lásd. Infravörös besugárzás).
A látható sugarakat, amelyek pszicho-érzelmi, anyagcsere- és gyulladáscsökkentő hatással bírnak, sebek és trofikus fekélyek, neurózisok, alvászavarok, gyulladásos folyamatok.
Az UV-sugarak hullámhossztól függően eltérő és nagyon sokrétű hatást fejtenek ki, ezért elegendőek tág jelzések alkalmazáshoz.
A fényterápia ellenjavallatai az általános mellett aktív tuberkulózis, thyreotoxicosis, generalizált dermatitis, malária, Addison-kór, szisztémás lupus erythematosus, fényérzékenység.

A fényterápia egy fizioterápiás módszer, amely infravörös (IR) vagy ultraibolya (UV) sugárzás adagolt hatásából áll a páciens testére.

A fény elektromágneses rezgések árama az optikai tartományban, azaz 400 mikrontól 2 nm-ig terjedő hullámhosszúságú. Az ilyen rezgéseket külön részekben bocsátják ki - különböző energiájú kvantumokban vagy fotonokban.

A fény biológiai hatása az abszorpción alapul fizikai energia kvantumát a szövetek által, és más típusú energiává, elsősorban termikus és kémiai energiává alakítják, amelyek viszont helyi ill. általános hatást a testen. Ismeretes, hogy a kvantumenergia fordítottan arányos a hullámhosszal, azaz minél rövidebb a hullám, annál nagyobb az energiapotenciál. A fényáram csak egyenletesnek tűnik. A spektroszkóp prizmáján áthaladó fénysugár vörös, narancssárga, sárga, zöld, kék, indigó és színképsávok sorozatára bomlik fel. lila. A fehér napfény bomlásának jelensége széles körben ismert, amely az eső utáni sokszínű szivárvány hátterében áll. A szivárvány a napsugarak legkisebb vízcseppekben való megtörésének eredményeként jön létre, mint a spektroszkóp prizmájában.

A feletti hőmérsékleten bármely test sugárzó energiát bocsát ki abszolút nulla(-273 °С). A hőmérséklet további emelkedése látható fény kibocsátását okozza – mindenki ismeri a vörös és fehér hőt. 1000 °C feletti hőmérsékleten megindul az UV-sugárzás.

Biológiai hatás a fénysugárzás a szövetbe való behatolás mélységétől függ. Minél hosszabb a hullámhossz, annál erősebb fellépés sugárzás. Az infravörös sugarak 2-3 cm mélységig hatolnak be a szövetekbe, a látható fény - 1 cm-ig, az UV-sugarak - 0,5-1 mm.

INFRAVÖRÖS SUGÁRZÁS

Az infravörös sugárzás (hősugárzás, infravörös sugárzás) az általános elektromágneses spektrum egy része. Az infravörös sugarak mélyebben behatolnak a test szöveteibe, mint a többi fényenergia - akár 2-3 cm-ig, ami a bőr teljes vastagságában és részben a bőr alatti szövetekben felmelegszik. A mélyebb szerkezetek nincsenek közvetlen fűtésnek kitéve.

közvetlen cselekvés Az infravörös sugarak az expozíció helyére korlátozódnak, de közvetve az egész testre terjednek. A test nagy területeinek besugárzása (könnyű fürdők) általános túlmelegedést okoz, amelyet fokozott izzadás kísér. Ezért a helyi hipertermia okozza és általános reakció szervezet.

A besugárzási zónában a helyi melegítés elsősorban a bőr hőreceptorait érinti, és szinte azonnal reakciót vált ki az erekben. Kezdetben görcs lép fel, amely reflexszerűen a termoreceptorok irritációjára reagál. Gyorsan felváltja a bőr értágulata és fokozott véráramlás bennük. Biológiai entitás ennek a jelenségnek a szövetek hőszabályozásában rejlik a megnövekedett perifériás keringés a felhevült és nem fűtött szövetekben a vérhőmérséklet különbsége okozza. A bőr aktív hiperémiájának fázisát a besugárzott terület kivörösödése jellemzi, az erythema még az eljárás során is megjelenik, fokozatosan eltűnik a besugárzás megszűnése után. Ebben különbözik a tartós ultraibolya erythemától, amely egy bizonyos látens időszak után jelentkezik. Ezenkívül az infravörös besugárzással járó erythema után általában nincs öregségi foltok

Az aktív hiperémia a bőr besugárzásának területén a kapilláris falak permeabilitásának növekedésével jár. A vér folyékony részének fokozott effúziója van a szövetben, és ezzel egyidejűleg fokozódik a felszívódás szöveti folyadék. Ebben a tekintetben a szöveti anyagcsere fokozódik, a redox folyamatok aktiválódnak.

A bőr intenzív felmelegedése fehérjemolekuláinak lebomlásához és biológiailag aktív anyagok, köztük hisztaminszerű anyagok felszabadulásához vezet, ami hozzájárul az erek tágulásához és falaik áteresztőképességének növekedéséhez.

Az infravörös besugárzási eljárások végrehajtására vonatkozó szabályok megsértése a szövetek veszélyes túlmelegedéséhez és termikus égések I., sőt II. fokú, valamint a keringési túlterhelés, szív- és érrendszeri betegségekben veszélyes.

Terápiás hatás az infravörös besugárzást annak mechanizmusa határozza meg élettani hatás. Az infravörös besugárzással végzett fényterápiás eljárásokat elsősorban a helyi akció még a test nagy területein is. A helyi mikrokeringés erősítése kifejezett gyulladáscsökkentő hatással bír, felgyorsítja a gyulladásos folyamatok fordított fejlődését, fokozza a szövetek regenerálódását, a helyi rezisztenciát és a fertőzés elleni védelmet. Az infravörös besugárzás általános hatása görcsoldó hatásban nyilvánul meg, különösen a simaizom szerveken. hasi üreg gyakran elnyomás kíséri fájdalom különösen krónikus gyulladásos folyamatokban.

Vidék terápiás felhasználás Az infravörös sugárzás meglehetősen széles. Nem gennyes krónikus és szubakut gyulladásokra javallt helyi folyamatok, beleértve a belső szerveket, égési sérülések és fagyási sérülések, rosszul gyógyuló sebek és fekélyek, különféle összenövések és összenövések, myositis, neuralgia, mozgásszervi sérülések következményei.

Az infravörös besugárzás ellenjavallt rosszindulatú daganatok, vérzésre való hajlam, akut gennyes-gyulladásos betegségek.

Felszerelés

A legtöbb fizioterápiás eszközben az izzólámpák infravörös és látható sugárzás forrásaként szolgálnak. Az izzószál hőmérséklete bennük eléri a 2800-3600 °C-ot. Az általuk kibocsátott UV-sugarakat kis mennyiségben szinte teljesen elnyeli a lámpa üvege.

A Minin lámpa egy fa nyéllel ellátott parabola reflektorból áll, melybe 25 és 40 W-os emitter került. A lámpát gyakran használják kék színű. A készülék egyszerűsége és hordozhatósága lehetővé teszi az otthoni használatát. A besugárzási távolság 15-30 cm, a kellemes melegség érzése szerint állítható. Az eljárások időtartama napi 15-20 perc. A kezelés folyamata 10-15 eljárás.

A "Solux" lámpa sokkal erősebb sugárforrás, 200-500 watt teljesítménnyel. A lámpa egy parabola reflektorba van zárva, egy kivehető csővel, amely álló vagy hordozható állványra van felszerelve. A besugárzót a páciens testének felületétől 40-80 cm távolságra kell felszerelni. Az eljárás időtartama 15-30 perc, naponta vagy minden második napon. A kezelés folyamata 10-15 eljárás.

A fény-termálfürdő egy váz, rétegelt lemez falakkal, rá belső felület amelyekben több sorban egyenként 25-40 W teljesítményű izzólámpák találhatók (56. ábra). A fürdő céljától függően 12 (testfürdő) vagy 8 (végtagfürdő) lámpa használható. Az eljárás során a páciens részben vagy teljesen meztelenül fekszik a kanapén, a fürdőkeretet a megfelelő testrészre helyezik, lepedővel és gyapjútakaróval letakarva. Az eljárás során a pácienst látható és infravörös sugárzásés 60-70 °C-os levegőre melegítjük. Az eljárás 20-30 percig tart, naponta 1-2 alkalommal hajtják végre. A kezelés folyamata 12-15 eljárás.

Lámpa Minin Lámpa "Solux" álló helyzetben.

A fürdő könnyű-termikus.

Módszertan

Az eljárás során ápoló pontosan követnie kell az orvos előírását, amelyen fel kell tüntetni a készülék típusát, a besugárzás területét, időtartamát, az eljárások számát egy tanfolyamon és a köztük lévő intervallumokat. A besugárzás intenzitása a páciens érzései szerint határozható meg. A besugárzási terület grafikusan jelölve van a cél diagramon.

Hozzárendelési példák. 1. Az epigasztrikus régió besugárzása Solux lámpával. Intenzitás - a kellemes melegség érzéséig. Időtartam 20-30 perc, naponta. Tanfolyam 15 eljárások.

2. Fény-termikus fürdő a vese területére. Intenzitás - kifejezett hőérzetig (intenzív izzadást okoz). Időtartam 30 perctől 1 óráig, naponta. Tanfolyam 15 eljárások.

A beteg felkészítése az eljárásra a besugárzási terület, annak expozíciójának, a páciens foglalkozásának vizsgálatából áll. kívánt testtartás, figyelmeztetve arra, hogy milyen intenzitású hőt kell éreznie az eljárás során. Amikor a sugárzás az arc területére terjed, a beteg szemét speciális szemüveggel kell védeni. Az eljárás során ügyelni kell arra, hogy a besugárzó ne legyen közvetlenül a besugárzott felület felett, nehogy a készülék károsodása esetén forró részei a beteg testére kerüljenek. Az eljárás befejezése után ki kell kapcsolni a készüléket, szárazra törölni a besugárzott testfelületet, tájékozódni a beteg állapotáról, és 20-30 percre pihenni kell a pihenőhelyiségben. A pihenésnek hosszabbnak kell lennie, ha a betegnek ki kell mennie a szabadba hideg időjárás. Az eljárás szakaszait a 10. séma mutatja.

Kezelés infravörös és látható sugárzással

Az infravörös (IR) sugarak olyan hősugarak, amelyek a testszövetekben elnyelve hőenergiává alakulnak, gerjesztik a bőr hőreceptorait, a belőlük érkező impulzusok bejutnak a hőszabályozó központokba és hőszabályozási reakciókat váltanak ki.

A cselekvés mechanizmusa:

  • 1. lokális hipertermia - termikus erythema, a sugárzás során megjelenik és 30-60 perc múlva eltűnik;
  • 2. az erek görcsössége, majd tágulásuk, fokozott véráramlás;
  • 3. a kapillárisfalak áteresztőképességének növekedése;
  • 4. fokozott szöveti anyagcsere, redox folyamatok aktiválása;
  • 5. biológiailag aktív anyagok, köztük a hisztaminszerű anyagok felszabadulása, ami szintén a kapillárisok permeabilitásának növekedéséhez vezet;
  • 6. gyulladáscsökkentő hatás - fokozott helyi leukocitózis és fagocitózis, immunbiológiai folyamatok stimulálása;
  • 7. gyorsulás fordított fejlődés gyulladásos folyamatok;
  • 8. a szöveti regeneráció felgyorsítása;
  • 9. a helyi szövetek fertőzésekkel szembeni rezisztenciájának növekedése;
  • 10. a harántcsíkolt és simaizmok tónusának reflex csökkenése
  • - a görcsökkel járó fájdalom csökkentése.
  • 11. Viszkető hatás, mert. a bőr érzékenysége megváltozik - a tapintási érzés fokozódik.

Ellenjavallatok:

  • 1. rosszindulatú daganatok;
  • 2. vérzésre való hajlam;
  • 3. heveny gennyes-gyulladásos betegségek.

A látható sugárzás kisebb mélységig hatol be a bőrbe, de valamivel nagyobb energiával bír, amellett, hogy hőhatást biztosítanak, gyenge fotoelektromos és fotokémiai hatások kiváltására is képesek.

A bőrbetegségek kezelésében a látható sugárzást infravörös sugárzással együtt alkalmazzák.

Infravörös sugárzás és látható sugarak forrásai - izzólámpákkal vagy fűtőelemekkel ellátott besugárzók (Minin reflektor, sollux lámpa, fény-termikus fürdők stb.).

Az eljárásokat naponta vagy 2-szer 15-30 percig végezzük, egy kúra esetén legfeljebb 25 eljárást.

UV kezelés

Fajták ultraibolya sugárzás:

  • - UV-A (hosszúhullámú) - hullámhossz 400-315 nm;
  • - UV-B (közepes hullám) - 315-280 nm;
  • - UV-C (rövidhullámú) - 280-100 nm.

A cselekvés mechanizmusa:

  • 1. neuro-reflex: a sugárzó energia, mint irritáló anyag a bőrön keresztül hat a központi központi erős receptorával idegrendszer, és ezen keresztül az emberi test minden szervébe és szövetébe;
  • 2. az elnyelt sugárzó energia egy része hővé alakul, hatása alatt a szövetekben a fizikai-kémiai folyamatok felgyorsulnak, ami befolyásolja a szövetek növekedését és az általános anyagcserét;
  • 3. fotoelektromos hatás - az elektronok ilyenkor szétválnak és a megjelenő pozitív töltésű ionok a sejtekben, szövetekben változásokat okoznak az "ionkonjunktúrában", ennek következtében megváltoznak a kolloidok elektromos tulajdonságai; Ez az áteresztőképesség növekedését eredményezi. sejtmembránokés a sejt és a környezet közötti csere fokozódik;
  • 4. a másodlagos előfordulása elektromágneses sugárzás szövetekben;
  • 5. baktericid hatás fény, a spektrális összetételtől, a sugárzás intenzitásától függően; a baktericid hatás a sugárzó energia baktériumokra gyakorolt ​​közvetlen hatásából és a szervezet reaktivitásának fokozásából áll (biológiailag aktív anyagok képződése, a vér immunológiai tulajdonságainak növekedése); hűtőfolyadék ozokeritkezelés homoksugárzás
  • 6. fotolízis - összetett fehérjeszerkezetek lebontása egyszerűbbekre, egészen aminosavakig, ami nagy aktivitású biológiai anyagok felszabadulásához vezet;
  • 7. ultraibolya sugárzás hatására a bőr pigmentációja jelenik meg, ami növeli a bőr ellenállását az ismételt besugárzással szemben;
  • 8. változás fizikai és kémiai tulajdonságok bőr (a pH csökkenése a kationok szintjének csökkenése és az anionok szintjének növekedése miatt);
  • 9. a D-vitamin képződésének serkentése.

Intenzív UV-sugárzás hatására bőrpír alakul ki a bőrön, ami aszeptikus gyulladás. Az UV-B erythemás hatása közel 1000-szer erősebb, mint az UV-A-é. Az UV-C kifejezett baktericid hatással rendelkezik.

Szelektív fényterápia (SPT)

Az UV-B és UV-A sugarak bőrgyógyászati ​​alkalmazását szelektív fototerápiának (SPT) nevezik.

Az ilyen típusú fényterápiához fényérzékenyítő szerek kijelölése nem szükséges.

A fényérzékenyítő hatást az A hosszúhullámú régióra a középhullámú UV-sugárzás fejti ki.

Két fő UVI-módszert használnak: általános és helyi. A szelektív UV-sugárzás forrásai a következők:

  • 1) Fluoreszcens erythema lámpák és fluoreszcens erythema lámpák különböző teljesítményű reflektorral. Kezelésre és megelőzésre tervezték.
  • 2) 60 W teljesítményű Uveola baktériumölő lámpák és túlnyomórészt UV-C-t kibocsátó íves germicid lámpák.

A pikkelysömör kezelésében ígéretesnek és célszerűnek kell tekinteni a 295 nm-től 313 nm-ig terjedő UV-B sugárzás tartományának alkalmazását, amely a pikkelysömör elleni aktivitás csúcsát jelenti, és gyakorlatilag kizárt az erythema és a viszketés kialakulása.

Az SFT dózisát egyénileg határozzák meg. Az esetek túlnyomó többségében a kezelés 0,05-0,1 J/cm2 dózissal kezdődik, heti 4-6 egyszeri expozíciós módszerrel, az UV-B dózis fokozatos, 0,1 J/cm2-rel történő emelésével minden további eljárásnál. . A kezelés folyamata általában 25-30 eljárás.

Az UV-B sugarak hatásmechanizmusa:

a DNS szintézis csökkenése, az epidermociták proliferációjának csökkenése o a bőr D-vitamin metabolizmusának befolyásolása, a bőr immunfolyamatainak korrekciója;

"a gyulladásos mediátorok fotodegradációja;

keratinocita növekedési faktor.

Az SFT monoterápiás lehetőségként alkalmazható. Az egyetlen szükséges kiegészítés ebben az esetben a külső készítmények - lágyítás, hidratálás; enyhe keratolitikus hatású szerek.

Helyi mellékhatások SFT:

  • - korai - viszketés, bőrpír, száraz bőr;
  • - távoli - bőrrák, bőröregedés (dermatoheliosis), szürkehályog?

Ellenjavallatok:

  • 1. jó- és rosszindulatú daganatok;
  • 2. szürkehályog;
  • 3. a pajzsmirigy patológiája;
  • 4. inzulinfüggő diabetes mellitus;
  • 5. akut infarktus szívizom;
  • 6. hipertóniás betegség, stroke;
  • 7. a máj és a vese al- és dekompenzált betegségei;
  • 8. belső szervek aktív tuberkulózisa, malária;
  • 9. fokozott pszicho-érzelmi ingerlékenység;
  • 10. akut dermatitis;
  • 11. lupus erythematosus, pemphigus vulgaris;
  • 12. fokozott fényérzékenység;
  • 13. fotodermatózis (szoláris ekcéma, viszketés stb.)
  • 14. pszoriázisos eritroderma.
KATEGÓRIÁK

NÉPSZERŰ CIKKEK

2023 "kingad.ru" - az emberi szervek ultrahangvizsgálata