
Сви иЛиве садржаји су медицински прегледани или проверени како би се осигурала што већа тачност.
Имамо стриктне смјернице за набавку и само линкамо на угледне медијске странице, академске истраживачке институције и, кад год је то могуће, медицински прегледане студије. Имајте на уму да су бројеви у заградама ([1], [2], итд.) Везе које се могу кликнути на ове студије.
Ако сматрате да је било који од наших садржаја нетачан, застарио или на неки други начин упитан, одаберите га и притисните Цтрл + Ентер.
Електротерапија
Медицински стручњак за чланак
Последње прегледано: 08.07.2025

Електротерапија (син.: електротерапија) обухвата физиотерапеутске методе засноване на коришћењу дозираних ефеката на тело електричних струја, као и електричних, магнетних или електромагнетних поља. Ова метода физиотерапије је најопсежнија и обухвата методе које користе и једносмерну и наизменичну струју различитих фреквенција и облика импулса.
Пролазак струје кроз ткива изазива пренос различитих наелектрисаних супстанци и промену њихове концентрације. Треба имати на уму да нетакнута људска кожа има висок омски отпор и ниску специфичну електричну проводљивост, па струја продире у тело углавном кроз изводне канале знојних и лојних жлезда и међућелијске празнине. Пошто укупна површина пора не прелази 1/200 површине коже, највећи део енергије струје се троши на савладавање епидермиса, који има највећи отпор.
Управо у епидермису се развијају најизраженије примарне (физичке и хемијске) реакције на излагање једносмерној струји, а иритација нервних рецептора је израженија.
- Електромагнетно поље је посебан облик материје кроз који се одвија интеракција између електрично наелектрисаних честица (електрона, јона).
- Електрично поље - створено електричним наелектрисањима и наелектрисаним честицама у простору.
- Магнетно поље - настаје када се електрична наелектрисања крећу дуж проводника.
- Поље стационарне или равномерно покретне честице је нераскидиво повезано са носачем (наелектрисаном честицом).
- Електромагнетно зрачење - електромагнетни таласи које генеришу различити објекти који зраче
Савладавши отпор епидермиса и поткожног масног ткива, струја се затим шири углавном кроз међућелијске просторе, мишиће, крвне и лимфне судове, значајно одступајући од праве линије која може да се користи за условно повезивање две електроде. У знатно мањој мери једносмерна струја пролази кроз живце, тетиве, масно ткиво и кости. Електрична струја практично не пролази кроз нокте, косу, рожнати слој суве коже.
Електрична проводљивост коже зависи од многих фактора, а пре свега од равнотеже воде и електролита. Тако, ткива у стању хиперемије или едема имају већу електричну проводљивост од здравих.
Пролазак струје кроз ткива прати низ физичких и хемијских померања, која одређују примарни ефекат електричне струје на тело. Најзначајнија је промена квантитативног и квалитативног односа јона. Због разлика у јонима (наелектрисање, величина, степен хидратације итд.), брзина њиховог кретања у ткивима биће различита.
Један од физичко-хемијских ефеката галванизације сматра се променом кисело-базне равнотеже у ткивима услед кретања позитивних јона водоника ка катоди, а негативних хидроксилних јона ка аноди. Промена pH вредности ткива огледа се у активности ензима и ткивном дисању, стању биоколоида и служи као извор иритације кожних рецептора. Пошто су јони хидрирани, односно прекривени воденим „крзненим капутом“, онда уз кретање јона током галванизације долази и до кретања течности (воде) у правцу катоде (ова појава се назива електроосмоза).
Електрична струја, делујући на кожу, може довести до прерасподеле јона и воде у подручју деловања, узрокујући локалне промене у киселости и едем. Прерасподела јона, заузврат, може утицати на мембранске потенцијале ћелија, мењајући њихову функционалну активност, посебно стимулишући благу стресну реакцију, што доводи до синтезе заштитних протеина топлотног шока. Поред тога, наизменичне струје изазивају стварање топлоте у ткивима, што доводи до васкуларних реакција и промена у снабдевању крвљу.