GuruHealthInfo.com

Environmental rehabilitace. Mechanismy biologických účinků faktorů na organismus. Ultrazvuk, vibrace

Mechanismus biologického působení ultrazvuku

Biologické účinky ultrazvuku závisí na úrovni zvukového tlaku ultrazvukových vln a parametry. Biologické působení ultrazvuku kontakt je polymorfní změny v téměř všechny tkáně, orgány a systémy v závislosti na stupni jejich odolnosti proti ultrazvuku, která je určena na struktury, hustoty a stavu krevního oběhu a metabolismu tkání. Například, nejnižší absorpce je pozorována ve vrstvě tuku, a téměř dvakrát tolik - ve svalové tkáni. Maximální citlivost na ultrazvuku jsou nervové a kostní tkáně. Biologický účinek ultrazvuku vzhledem k jeho mechanickému (vibrace), tepelné a fyzikálně-chemické působení.

Tepelný účinek ultrazvuku je především přechod z mechanické energie ultrazvukových vln na teplo. V 4 W / cm2 ultrazvukové intenzitě a vystavení ní během 20 s teplotou Spot tkáně může zvýšit na 5-6 ° C, Pozitivní efekt na biologické tkáně způsobuje ultrazvuk malé (do 1,5 W / cm2) a sekundární (1,5 až 3,0 W / cm2) intenzity. US větší (3-10 W / cm 2) intenzity má škodlivý účinek.

Ultrazvuk způsobuje tepelný účinek především vasodilataci a zvýšené proudění krve v tkáni, ale následně vyměnit angiodystonia vazokonstrikce jevy. USA má také na tkáňových teplotních vlivů, které mohou vést k přehřátí a tepelnému poškození. Výsledkem je, že ultrazvuková přehřátí a koloidní kapalných biologických médií s menší bublinky parní fáze a plynu, které následně může prasknout při krátkých intersticiálních kolísání tlaku. Tento jev je doprovázen vodní kladiva velkou ničivou sílu.

Ultrazvuk může iniciovat tkáně a složité elektrochemické procesy: místo vznikající ve vakuu při přetržení výkonové úrovni kapaliny vede k ionizaci molekul vody. Vzhled volné radikály a tím, že má velký jalový výkon, způsobuje rozpad bílkovin a aminokyselin, inaktivace enzymu, degradace a depolymerace nukleových kyselin, purinové sloučeniny a další biologicky aktivní látky. Výsledkem je, že se hromadí toxické produkty peroxidace, je rozdělen v normálních biologických procesů, jako je oxidativní fosforylace, což snižuje zpomalení resyntézou ATP a dává procesy energetický metabolismus.

Ultrazvuk iniciuje v buňkách široký rozsah fyzikálně-chemických reakcí, zejména konformační přeskupení proteinové komplexy buněčné membrány, což vede ke změně jejich propustnosti. To způsobuje zvýšení obsahu buněk ionty sodíku a vápníku a ztrátu draselných iontů, což zase způsobí, že porucha polarizace a depolarizace buněčné procesy. Změna bioenergy buňky hladkého svalstva mikrocév (tepének, precapillaries, kapilár) zhoršuje deformace způsobené přímým mechanickým působením ultrazvuku na perivaskulární nervového plexu a receptor nervových zakončení. Tím mikrocirkulace porucha připojí špatný krevní oběh ve větších cévách různých oblastí horních končetin (na prstech, rukou, paží), a to zejména v důsledku změn v elastických vlastností a tonické tepenného řečiště.

Tím, že přímý škodlivý účinek na zařízení periferní receptoru kůže, ultrazvuk s prodlouženým vystavením vede ke změnám v neuronálních autonomní a somatických nervových vláken, což způsobí stlačení vzrušivosti nervu do tvoří kompletní jednotku. Například dlouhodobé vystavení ultrazvuku na distálních rukou vede k chronické narušení mikrocirkulace a tkáňového metabolismu v nich, což způsobuje periferní neurovaskulární a trofických poruch.

I když to není konkrétní stimul, ultrazvuk, zvýšení jeho intenzity, vyvolává celou řadu struktur receptorů: termální, taktilní, bolest, vibroretseptory než nepřímo reflexní změny funkčního stavu CNS. Ten může mít přímý a okamžitý selektivní účinek na různých částech centrálního nervového systému: hypothalamu, retikulární formace dříku a thalamu, kortexu a subkortikálních, limbického systému, což se projevuje v rozporu s funkčním stavu mozku. Změna mozkové bioelektrické aktivity je charakterizován depresí alfa rytmu, příchodem nedostatečnou odpovědí na funkčním zatížení. Existují důkazy o účinku ultrazvuku na endokrinní systém, zejména je-li intenzita ultrazvukové expozice 130 dB značné zvýšení endokrinní činnosti předního laloku hypofýzy, kůru nadledvin štítné žlázy.

Vibrační mechanismus biologického účinku. Mechanismy biologického působení ultrazvukových vibrací a jsou velmi podobné. V procesu fylogenese u lidí vytvořena zařízení, které chrání před nárazy životně důležitých orgánů a systémů. Ale dlouhodobý efekt vibrací bude v platební neschopnosti. Nadměrná expozice vibrací receptorů vyvolává zvýšení dráždivosti odpovídajících překrývajících nervových center. V důsledku patologických aferentních impulsů na různých úrovních autonomní regulaci kardiovaskulárního systému (míchy neuronů ganglií sympatiku, brainstem retikulární formace, mozkové kůry a subkortikálních struktur) jsou vytvořeny patologické reflexní reakce narušena regionální oběh -otmechaetsya periferní cévní křeč. Čím větší je citlivost na vibrace se změní, tím výraznější vazokonstrikci. Není vyloučeno, a přímé mechanické poškození buněk vaskulárního hladkého svalstva.

Vysokofrekvenční vibrace dostatečná síla regulace průtoku krve mozkem poskytuje snížení celkové úrovně průtoku krve mozkem za vzniku klinických příznaků mozkové syndromu angiodistonicheskogo. Snížené prokrvení narušuje tkáňový metabolismus a místní hromadění toxických produktů látkové výměny. Pod vlivem vibrací je přerušeno produkce fyziologicky aktivních látek, jako je histamin, prostaglandiny, bradykinin a serotonin. V budoucnu změny ve tkáních rozvíjet dystrofických. Reflex vasospasmus ischemie vede k somatických senzorických nervů vlákna, která generuje pocit bolesti v těch oblastech, které jsou inervovaných nervů dat. Mechanismus tvorby neurovaskulárních poruch u vibračního nárazu nainstalovány důležité poruchy role buněčné reaktivity adrenoceptory.

Patogeneze exprimovaných forem viscerální onemocnění u onemocnění vibrací není dobře známa. Podle většiny výzkumníků, funkčních poruch kardiovaskulárního systému, zažívací žlázy, metabolismu a další. Mají sekundární reflektor a lze ji vysvětlit změnami neuroendokrinních a autonomní regulace.

AS Medveděv
Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 GuruHealthInfo.com