Artikli meditsiiniline ekspert
Uued väljaanded
Elektroteraapia
Viimati vaadatud: 08.07.2025

Kõik iLive'i sisu vaadatakse meditsiiniliselt läbi või seda kontrollitakse, et tagada võimalikult suur faktiline täpsus.
Meil on ranged allhanke juhised ja link ainult mainekate meediakanalite, akadeemiliste teadusasutuste ja võimaluse korral meditsiiniliselt vastastikuste eksperthinnangutega. Pange tähele, et sulgudes ([1], [2] jne) olevad numbrid on nende uuringute linkideks.
Kui tunnete, et mõni meie sisu on ebatäpne, aegunud või muul viisil küsitav, valige see ja vajutage Ctrl + Enter.

Elektroteraapia (sün.: elektroteraapia) hõlmab füsioterapeutilisi meetodeid, mis põhinevad elektrivoolude, aga ka elektri-, magnet- või elektromagnetväljade doseeritud mõjul kehale. See füsioteraapia meetod on kõige ulatuslikum ja hõlmab meetodeid, mis kasutavad nii alalis- kui ka vahelduvvoolu erineva sageduse ja impulsi kujuga.
Voolu läbimine kudedes põhjustab mitmesuguste laetud ainete ülekannet ja nende kontsentratsiooni muutust. Tuleb meeles pidada, et tervel inimese nahal on kõrge oomiline takistus ja madal erijuhtivus, mistõttu vool tungib kehasse peamiselt higi- ja rasunäärmete erituskanalite ning rakkudevaheliste pilude kaudu. Kuna pooride kogupindala ei ületa 1/200 nahapinnast, kulub suurem osa vooluenergiast epidermise ületamiseks, millel on suurim takistus.
Epidermises tekivad kõige ilmekamad primaarsed (füüsikalised ja keemilised) reaktsioonid alalisvooluga kokkupuutele ning närviretseptorite ärritus on tugevam.
- Elektromagnetväli on eriline aine vorm, mille kaudu toimub elektriliselt laetud osakeste (elektronide, ioonide) vastastikmõju.
- Elektriväli - tekib ruumis elektrilaengute ja laetud osakeste poolt.
- Magnetväli - tekib elektrilaengute liikumisel mööda juhti.
- Statsionaarse või ühtlaselt liikuva osakese väli on lahutamatult seotud kandjaga (laetud osakesega).
- Elektromagnetiline kiirgus - mitmesuguste kiirgavate objektide tekitatud elektromagnetlained
Olles ületanud epidermise ja nahaaluse rasvkoe takistuse, levib vool peamiselt läbi rakkudevaheliste ruumide, lihaste, vere ja lümfisoonte, kaldudes oluliselt kõrvale sirgjoonest, mida saab kasutada kahe elektroodi tingimuslikuks ühendamiseks. Oluliselt vähemal määral läbib alalisvool närve, kõõluseid, rasvkudet ja luid. Elektrivool praktiliselt ei läbi küüsi, juukseid ega kuiva naha sarvkihti.
Naha elektrijuhtivus sõltub paljudest teguritest ja eelkõige vee-elektrolüütide tasakaalust. Seega on hüpereemia või turse seisundis olevatel kudedel suurem elektrijuhtivus kui tervetel.
Elektrivoolu läbimisega kudedes kaasnevad mitmed füüsikalised ja keemilised nihked, mis määravad elektrivoolu esmase mõju kehale. Kõige olulisem on ioonide kvantitatiivse ja kvalitatiivse suhte muutus. Ioonide erinevuste (laeng, suurus, hüdratsiooniaste jne) tõttu on ka nende liikumise kiirus kudedes erinev.
Üheks galvaniseerimise füüsikalis-keemiliseks efektiks peetakse kudede happe-aluse tasakaalu muutust, mis on tingitud positiivsete vesinikioonide liikumisest katoodile ja negatiivsete hüdroksüülioonide liikumisest anoodile. Kudede pH muutus kajastub ensüümide aktiivsuses ja koehingamises, biokolloidide olekus ning on naha retseptorite ärrituse allikaks. Kuna ioonid on hüdreeritud ehk kaetud veelise "kasukaga", siis koos ioonide liikumisega galvaniseerimise ajal toimub ka vedeliku (vee) liikumine katoodi suunas (seda nähtust nimetatakse elektroosmoosiks).
Nahale mõjuv elektrivool võib viia ioonide ja vee ümberjaotumiseni toimepiirkonnas, põhjustades lokaalseid happesuse muutusi ja turseid. Ioonide ümberjaotumine võib omakorda mõjutada rakkude membraanipotentsiaale, muutes nende funktsionaalset aktiivsust, stimuleerides eelkõige kerget stressireaktsiooni, mis viib kaitsvate kuumašoki valkude sünteesini. Lisaks põhjustavad vahelduvvoolud kudedes soojuse teket, mis omakorda põhjustab vaskulaarseid reaktsioone ja muutusi verevarustuses.