Глава 2. Светолечение (фототерапия)
Основы стоматологической физиотерапии
24. Какова техника и методика применения электри
ческого поля УВЧ?
25. При каких стоматологических заболеваниях назна
чается ЭП УВЧ?
26. Какие существуют физиотерапевтические аппара
ты по УВЧ-терапии?
27. Когда применяется переменное магнитное поле
ультравысокой частоты (Пе МП УВЧ)?
28. Какова техника и методика лечения микроволна
ми?
29. Что такое франклинизация?
30. Какова техника и методика франклинизации?
Глава 2
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ (ФОТОТЕРАПИЯ)
Целевая установка.
Иметь представление о:
• светолечении;
• механизме воздействия на ткани организма види
мого света, инфракрасного, ультрафиолетового, лазер
ного излучения.
Знать:
• технику и методику физиопроцедур по светолече
нию;
• показания и противопоказания к применению
светолечения в стоматологии.
Светолечение — это метод физиотерапии, при котором на организм больного человека действуют дозированным инфракрасным, видимым, ультрафиолетовым, лазерным излучением.
Видимый свет можно получить, если пучок солнечного света пропустить через кварцевую трехгранную призму. При этом на экране, помещенном за призмой, будут видны полосы всех цветов радуги (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый).
По своим физическим свойствам свет — это поток электромагнитных колебаний оптического диапазона, имеющих длину волны от 400мкм до 2 нм (нанометр — 10 9или 1 миллиардная часть метра.) Видимая часть спектра состоит из излучений длиной волны 760 — 400 нм. По обе стороны относительно узкой полосы частот элек-
Основы стоматологической физиотерапии
Глава 2. Светолечение (фототерапия)
тромагнитных колебаний расположены невидимые части спектра - это инфракрасные лучи с длиной волны (400 мкм—760 нм) и ультрафиолетовые лучи с более короткими волнами (180-400 нм). Ультрафиолетовые лучи неоднородные: с длиной волны 400-315 нм - это средневолновые СУФ (ДУФ), с длиной волны меньше чем 280 нм — это коротковолновые или КУФ.
Электромагнитные колебания излучаются отдельными порциями, квантами или фотонами. Энергия кванта обратно пропорциональна длине волны: чем волна короче, тем выше энергетический потенциал.
В медицине применяется весь электромагнитный световой поток, но чаще всего инфракрасные и ультрафиолетовые лучи; находят применение оптические квантовые генераторы - лазеры.
Физиологические действия света. Световой поток, проникая в ткани на разную глубину (инфракрасные лучи до 2—3 см, видимый свет - до 1 см, ультрафиолетовые лучи - на 0,5—1 м*м), оказывает разные биологические действия. При этом происходит поглощение энергии электромагнитных колебаний тканями и преобразование их в другие виды энергии (тепловую и химическую). Тепловая и химическая энергия оказывает местное и общее воздействие на организм. Весь световой поток оказывает как тепловое, так и химическое действие, но каждому его отрезку спектра свойственно преимущественно то или иное действие. Излучение левой половины спектра (инфракрасное, красное, оранжевое характеризуется максимально тепловым действием.
Излучение правой половины спектра оказывает преимущественно химическое действие. В основе действия света лежат рефлекторные механизмы. Продукты взаимодействия поглощенной световой энергии с тканя-
ми вызывают раздражение многочисленных рецепторов, заложенных в коже. При этом соответствующие импульсы направляются в центральную нервную систему, что вызывает функциональные сдвиги в организме, происходят морфологические изменения и образуются биологически активные вещества (витамин Д2, продукты расщепления белка и др.). Биологически активные вещества поступают в кровь и лимфу и оказывают действие на весь организм. Проницаемость тканей для лучей разной длины различна: чем больше длина волны видимых лучей, тем глубже они проникают в кожу и наоборот.
Биологическое действие оказывает только поглощенная энергия. Источники излучения могут быть калорические (тепловые) и люми-несцирующие, когда свечение вызывается не нагревом, а происходящими в них физико-химическими процессами. Источником видимого излучения является лампа соллюкс, представляющая собой мощную лампу накаливания, помещенную в специальный рефлектор на штативе (рис. 40). Также лампа излучает инфракрасный свет.
Физиологическое действие инфракрасного излученияосновано на его теп- Рис 4о. Облучатель ловом эффекте. Проникая в светотепловой глубину ткани до 14 мм и по- передвижной