磁场疗法(南医大)-医学课件.pptVIP

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磁场疗法;磁场疗法的基础知识;磁体:能够吸附铁、钢、镍、钴等金属的物质叫作磁体。

磁性:磁体吸铁的性质。

永磁体:磁性保持时间久,不易消失的磁体。

天然永磁体:四氧化三铁(Fe3O4),磁性差,磁场强度低。

人工永磁体:稀土合金,如钐锢铜、铈钴铜、钕铁硼,磁性好,磁场强度高,广泛应用于临床。

;磁极:磁体上磁性最强的部分。

所有磁体都有一对磁极,一极为南极(S极),另一极为北极(N极)。磁体的两极处磁性最强。;磁极具有不可分割性;当两块磁体相互接近时,就会出现同名极相互排斥,异名极相互吸引。;磁化:

原来没有磁性的物体经过磁场的作用变为有磁性的物体的过程叫作磁化。

铁磁物质或磁性物质:

能够被磁化的物质。铁、镍、钴能够被磁化,铜、铝、玻璃、水不能被磁化。

磁感应:

磁化过程不是通过与磁体直接接触产生,而是隔着其它物体,如玻璃、纸张、空气等。

;磁场:磁力作用的范围。

磁力线:

磁力线从磁体的N极发出,通过空间进入磁体的S极,又在磁体内部从S极回到N极,形成封闭的曲线。磁力线的走行遵循同名相斥,异名相吸的原则。磁极处的磁力线最密集,该处的磁性最强。

;磁场强度(H):表示磁场的强弱,单位是安培/米(A/m)。

磁感应强度(B):磁体内部或磁体表面的磁场强度,单位是特斯拉(T),(旧用高斯Gs,1T=10000Gs)。

磁场强度与磁感应强度的关系为:

B=μH(μ=磁导率)

;磁路:磁力线从磁体N极出发,回到磁体S极的途径。在磁路中的阻磁力量叫作磁阻,而导磁力量叫作磁导。磁导率用μ表示。

抗磁性物质:磁导率低于真空的磁导率,μ1,包括玻璃、惰性气体、娣、铋、水等。抗磁性物质不能被磁体吸引。

顺磁性物质:磁导率略大于真空的磁导率,μ1,包括空气、稀土金属、铝、镁等。顺磁性物质能够被磁体吸引,在靠近磁极的部分产生异名极。

铁磁性物质:磁导率明显大于1,μ1,这类物质包括铁、镍、钴等。铁磁性物质能够被磁体吸引,并在磁场作用下易于磁化。

人体组织的磁导率μ≈1。

;磁电关系:

电流可以产生磁场。电流方向与磁场方向的关系可??右手定则表示。

当电流通过直线导线时,右手拇指指向电流方向,其它四指环绕导线所指的方向为磁场的方向。

当电流通过螺旋状导线时,右手四指弯曲环绕导线,指示电流方向,拇指伸直,所指方向为磁场方向。

电磁体:通过电流作用产生的磁体。在线圈中插入铁芯,给线圈通电,其周围产生磁场,在磁场作用下铁芯获得磁性。电磁体的磁性是暂时的,当停止通电时,其磁性消失。

;感应电流:在磁场中,导体如果与磁场的磁力线相互成垂直方向进行相对运动,在导体中就会产生电流。如果磁场的磁力线作切割导体的运动,也会在导体中产生电流。;磁场疗法的作用原理;一、调节体内生物磁场

人体在疾病状态生物电流发生改变。

人体内的生物电流产生了体内的生物磁场。

正常生理情况与病理情况人体内的生物磁场是不同的。

在病理状态下,应用外加的磁场对体内的生物磁场进行调节,使体内生物磁场趋向正常,是磁场疗法的重要作用原理。

;二、产生感应微电流

磁场可以产生感应电流。

微电流可引起体内钾、钠、钙、镁、氯等离子分布与移动的变化,改变膜电位,改变细胞膜的通透性;刺激神经末梢,调节神经机能。

;三、局部作用和神经体液的作用

局部作用

穴位有电磁特性,穴位是人体电磁最活跃点。

人体每个细胞都有一个微电磁场,健康人的经络穴位磁场高于非健康人的穴位磁场。

新生的细胞圆形饱满,电磁场能量高;衰老的细胞呈三角形凹陷,磁场弱。

当人体患病时,则机体生物电流紊乱,体内磁场失衡。穴位磁疗可通过经穴直接调整内磁场,激发人体经络信号的能量使其迅速恢复传递,达到疏通经脉,调整机体气血平衡目的。

;神经反射作用

磁场刺激人体的感受器,感觉传入沿神经传导通路直达脊髓和脑,通过神经反射影响局部直至整个机体。可在局部产生反射性的血管扩张,血流加快,可增强大脑皮质的抑制过程产生镇静作用。

;体液调节作用

使血管扩张,血流加快。

促进致痛物质的稀释和排出。

促进炎性和水肿物质的吸收和消散。

使各种内分泌素含量和活性发生改变。脑垂体和丘脑下部中脑腓肽含量明显增高,通过体液循环起到镇痛、调节体温、心血管、呼吸功能效果。

体液中钾、钙、钠、铁、铜、锌等离子也发生变化。

改变酶的空间结构,影响酶的活性及酶促反应过程。

;四、细胞膜通透性的改变

磁场作用下,细胞膜的膜蛋白分子的取向出现重排现象,干扰了膜的特性与膜的功能,使细胞膜的通透性发生改变、促进细胞内外物质的交换。

;一、磁场对心血管功能的影响

改善病理性心脏功能,改善心肌血液循环。

使血管扩张,血流加快,改善血液循环,也可使淤滞性扩张的血管收缩,对血管的作用是双向调节作用。

二、磁场对血液的影响

对白细胞、红细胞、血红蛋白的影

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