PM, MS, DKF, UD - medfiz

0.0(0)
studied byStudied by 0 people
full-widthCall with Kai
GameKnowt Play
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
Card Sorting

1/40

encourage image

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Study Analytics
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced

No study sessions yet.

41 Terms

1
New cards

Biofizyczne efekty PM

  • PM przenika przez wszystkie struktury organizmu → procesy zachodzące na poziomie subkomorkowym, komórkowym oraz tkankowym

  • Efekty to nie tylko miejscowe działanie na poszczególne struktury, ale na cały organizm

  • PM powoduje zmiany we właściwościach ciekłych kryształów będących składnikiem wielu struktur (DNA, mozg, rdzeń, hormony płciowe), a zwłaszcza błon biologicznych

2
New cards

Dlaczego PM przyspiesza zrost kostny?

  • PM wpływa na składniki tkanki o właściwościach piezoelektrycznych: kolagen itd

  • PM powoduje ich mechaniczne odkształcenie

3
New cards

Oddziaływanie biologiczne PM

  • Pobudza oddychanie komórkowe i regeneracje tkanek

  • Zwiększenie ilości RNA oraz przyspieszenie jego transkrypcji

  • Wzmożona dyfuzja oraz wychwytywanie tlenu przez hemoglobinę

  • Wpływ na funkcje krwi (szczególnie układ krzepnięcia)

  • Działanie przeciwbolowe

  • Obniżenie stężenia trójglicerydów i cholesterolu calkowitego

  • Regeneracja tkanki nerwowej

  • Stymulacja i produkcja endorfin tkankowych

4
New cards

Jednostka indukcji magnetycznej w układzie SI?

T (tesla)

5
New cards

1T = ile Gs?

1mT = ile Gs?

10 000Gs

10Gs

6
New cards

Parametry zabiegowe PM - Kształt impulsu

  • Jeśli problem dotyczy kości: impuls prostokątny

  • Jeśli problem dotyczy chrząstki, więzadeł, ścięgien: impuls trójkątny

  • Jeśli problem dotyczy mięśni i nerwów: impuls sinusoidalny

7
New cards

Parametry zabiegowe PM - wartość indukcji i dawki w zależności od zabiegu

  • Stan ostry

  • Stan podostry

  • Stan przewlekły

  • Wartości indukcji

    • Stan ostry: 0,5-3mT

    • Stan podostry: 3-5mT

    • Stan przewlekły: 6-10mT

  • Dawki

    • Zabieg 1: 40% zalecanej dawki

    • Zabieg 2: 70% zalecanej dawki

    • Zabieg 3: 100% zalecanej dawki

8
New cards

Parametry zabiegowe PM - częstotliwość

  • Stan ostry

  • Stan podostry

  • Stan przewlekły

  • Stan ostry: 1-5Hz

  • Stan podostry: 5-20hz

  • Stan przewlekły: 20-50hz

9
New cards

Parametry zabiegowe PM - przerwa (impuls)

  • W pierwszym zabiegu wartość impulsu na poziomie 3s

  • W każdym kolejnym zabiegu skraca się wartość impulsu o 0,5s

10
New cards

Parametry zabiegowe PM - czas zabiegu

3-30min

11
New cards

Magnetoterapia - parametry

  • Wartość indukcji

  • Częstotliwość

  • Rodzaje solenoidów

  • Wartość indukcji: 1-15mT

  • Częstotliwość: 1-100hz

  • Rodzaje solenoidów:

    • Solenoidy

    • Aplikatory płaskie

12
New cards

Solenoidy - wartości indukcji

  • Aplikator duży 100% indukcji = 5mT

  • Aplikator sredni 100% indukcji = 10mT

  • Aplikator mały 100% indukcji = 20mT

13
New cards

Jaki aplikator do terapii PM

  • Okolice tułowia

  • Okolice KD i głowy

  • Okolice KG

  • Solenoid o średnicy 500mm

  • Solenoid o średnicy 315mm

  • Solenoid o średnicy 200mm

14
New cards

Metodyka zabiegu - najważniejsze zasady PM

  • Wszystkie urządzenia typu telefon karta itd. 2m od aplikatora

  • Zabieg wykonywany jest przez ubranie

  • Podczas zabiegu terapeuta nie powinien znajdować się w bliskiej okolicy cewki

  • Zabiegi mogą być wykonywane przez gips, bandaż, odzież itd.

  • Można wykonywać przy implantach ale nie elektronicznych

15
New cards

Strefy bezpieczeństwa PM

  • Strefa bezpieczna - można przebywać w niej max 8h dziennie

  • Strefa zagrożenia - nie można przebywać więcej niż 8h dziennie

  • Strefa niebezpieczeństwa - przebywanie zabronione

16
New cards

Przeciwskazania PM

  • Rozrusznik serca

  • Ciąża

  • Nowotwory

  • Nadczynność tarczycy

  • Młodzieńczą cukrzyca

  • Choroby serca i układu krążenia

  • Skłonność do krwawień

  • Ostre choroby infekcyjne

17
New cards

Działanie DKF

  • Podstawowe działanie - cieplne

  • Również skutki nietermincze: pobudzenie aktywności enzymów błonowych, pompy sodowej, zmiana przepuszczalności tkanek dla pierwiastków

  • Działanie endogenne

18
New cards

Dawkowanie w DKF

  • Dawka I: atermiczna → poniżej progu czucia temperatury

  • Dawka II: oligotermiczna → delikatne odczucie cieplne

  • Dawka III: termiczna → wyraźne, przyjemne ciepło

  • Dawka IV: hipertermincza → silne, nieprzyjemne działanie cieplne (bez bólu)

19
New cards

Czas trwania zabiegów w DKF

  • Krotki

  • Sredni

  • Długi

  • Krotki 3-4min

  • Średni 5-9min

  • Długi 10-15min

20
New cards

W stanach ostrych dawka i czas DKF

  • małe dawki, krotki czas zabiegu

21
New cards

W stanach przewlekłych DKF dawka i czas

  • silniejsze dawki, dłuższy czas

22
New cards

Jakiej częstotliwości pole elektromagnetyczne jest wykorzystywane w DKF?

27,12MHz

23
New cards

DKF - od czego zależy powstawanie ciepła w tkankach

  • Parametry pola elektromagnetycznego: częstotliwość, natężenie, czas działania

  • Rodzaju zastosowanej metody

  • Kształt, wielkość, odległość i ułożenie elektrod

  • Właściwości tkanek

24
New cards

DKF - metoda kondensatorowa

  • Część ciała poddawana zabiegowi umieszczana jest pomiędzy dwoma emiterami

  • Na tkanki działa głównie zmienne pole elektryczne

  • Tkanki o większej oporności elektrycznej rozgrzewają się szybciej

  • Stopień rozgrzania: tkanka tłuszczową → tkanka kostna → mięśnie

25
New cards

Metoda indukcyjna DKF

  • Przewaga pola magnetycznego

  • W tkankach powstają prądy wirowe

  • Głębokie przegrzanie mięśni i narządów wewnętrznych, słabe przegrzanie tkanki tłuszczowej i skory

  • W miarę oddalania się cewki zmniejsza się powstawanie ciepła

26
New cards

DKF - Od czego zależy układ linii sil pomiędzy elektrodami?

  • wielkość elektrod

  • ułożenie elektrod względem siebie

  • odległość elektrod od obiektu

  • stosunek wielkości elektrod do ogrzewanego obiektu

  • właściwości ogrzewanego obiektu

27
New cards

DKF - do czego powinna być dostosowana wielkość elektrod?

do ogrzewanej powierzchni

28
New cards

Duże elektrody (jednakowej wielkości) w większej odległości od ciała - jak przegrzewają

przy zwiększonym natężeniu i zwiększonej odległości od ciała powodują głębsze przegrzanie

29
New cards

Przy elektrodach różnej wielkości - gdzie będzie większe zagęszczenie pola

przy elektrodzie mniejszej

30
New cards

Jeśli elektrody znajdują się w różnej odległości od ciała przy której będzie silniejsze przegrzanie?

przy tej która jest bliżej ciała

31
New cards

Gdzie może wystąpić efekt szczytowy i jak go uniknąć?

  • Na wystających powierzchniach ciała np. nos, uszy

  • Aby go uniknąć należy zwiększyć odległość elektrod

32
New cards

Elektroda czynna w DKF

  • Mniejsza

  • Bliżej ciała

33
New cards

Gdy elektrody są ustawione blisko siebie i:

  • Są mniejsze od przegrzewanego obiektu

  • Są większe od przegrzewanego obiektu

  • Przegrzanie powierzchownych warstw

  • Przegrzanie głębokich warstw

34
New cards

Ultradźwięki częstotliwość

20 000hz = 20khz

35
New cards

Dzwiekochlonnosc tkanek UD - od największej do najmniejszej

Tkanka kostna → tkanka nerwowa → tkanka mięśniowa → tkanka tłuszczową

36
New cards

Głębokość połówkowa

Głębokość na której energia fali spada o polowe, działanie ultradźwięków na głębokości większej od połówkowej jest małe

37
New cards

Częstotliwość a absorpcja

  • Wyższa częstotliwość = większą absorpcja + mniejsza penetracja

  • Im wyższa częstotliwość fali tym mniejszy współczynnik absorpcji

38
New cards

Współczynnik absorpcji

  • Tkanki bogate w wodę np. mięśnie, krew - niski współczynnik absorpcji = większą penetracja

  • Tkanka kostna, chrzestna, ścięgnista - niski współczynnik absorpcji = mniejsza penetracja

  • Najsilniej absorbuje: tkanka kostna, mniej mięśniową a najmniej tłuszczowa

39
New cards

Co to interferencja fali?

  • Konstruktywna

  • Destruktywna

Interferencja fali to gdy dwie lub więcej fal nakładają się na siebie w przestrzeni powodując wzajemne oddziaływanie. Efektem może być wzmocnienie lub osłabienie fali, w zależności od tego w jakich fazach się spotykają.

  • Konstruktywna - nakładają się na siebie fale o zgodnych fazach, amplitudy sumują się - wzmocnienie fali

  • Destruktywna - nakładają się na siebie fale o przeciwnych fazach, amplitudy wzajemnie się niwelują - osłabienie lub wygaszenie fali

40
New cards

Fala stojąca

  • Strzałki

  • Węzły

Interferencja fal stojących zachodzi, gdy spotykają się fale o tej samej częstotliwości i prędkości ale o przeciwnych kierunkach. Powstaje w wyniku odbicia fali na granicy dwóch ośrodków. Powstają wtedy strzałki i węzły

  • Strzałki - punkty o maksymalnej amplitudzie

  • Węzły - amplituda wynosi zero

41
New cards

Dyfrakcja fali