Особливості низькоінтенсивного енергетичного балансу в процесі фізіотерапевтичного застосування сумішей природних матеріалів

Автор(и)

  • О. П. Яненко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ https://orcid.org/0000-0001-5450-5619
  • С. М. Перегудов Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ https://orcid.org/0000-0001-8667-1654
  • К. Л. Шевченко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ https://orcid.org/0000-0002-7222-9352
  • О. Д. Головчанська Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/RADAP.2021.85.41-47

Ключові слова:

мікрохвильове випромінення, від’ємні та позитивні потоки, фізіотерапевтичні процедури, озокерито-парафінова суміш

Анотація

Авторами досліджені особливості енергетичного балансу, що виникають в процесі використання природних матеріалів в фізіотерапевтичних теплових процедурах. Такі речовини, як озокерит, парафін, нафталан, лікувальні грязі та їх поєднання широко застосовуються в фізіотерапії, тому важливо знати не тільки параметри теплообміну, а також розподіл інших видів енергії, який може впливати на показники ефективності лікувального процесу. Авторами теоретично обґрунтовано і експериментально доказано наявність в спектрі випромінювання озокеритного аплікатора мікрохвильової компоненти. Рівень випромінювання в міліметровому діапазоні аплікатора розміром 10x10 см співставлений з рівнем низькоінтенсивних сигналів технічних засобів для міліметрової терапії. Досліджено динамічну зміну рівня випромінювання мікрохвильової компоненти в процесі охолодження аплікатора від максимальної температури 50°С до температури людського тіла. Виявлено наявність зміни знаку рівня міліметрової компоненти по відношенню до тіла людини, що призводить до формування позитивного і від’ємного низькоінтенсивних потоків мікрохвильового випромінювання. Досліджено діапазони наявності цих потоків та їх рівень. Встановлено, що зміною відсотковим складом парафіну в озокериті можна регулювати рівень і діапазон від’ємних мікрохвильових потоків. Наведені результати попередніх досліджень авторів, які обґрунтовують позитивний вплив від’ємних потоків в тому числі і озокерито-парафінової терапії при запальних процесах з «надлишком енергії» та інших захворюваннях. Досліджене авторами мікрохвильове електромагнітне випромінювання є супутнім фактором під час відповідних фізіотерапевтичних процедур, зокрема теплолікування. Однак цей фактор може суттєво впливати на функціональний стан організму людини, тому його необхідно враховувати при проведенні фізіотерапевтичних процедур.

Посилання

References

Vladymyrov O. A., eds. Fizioterapiia: pidruchnyk [Physiotherapy: a textbook]. Kyiv, Format, 2013. 432 р. [In Ukrainian].

Ponomarenko G. N., eds. Fizioterapija: Nacional'noe rukovodstvo [Physiotherapy: a national guide]. Moskow, GEOTAR Media, 2009. 864 p. [In Russian].

Ulashchik V. S. Fizioterapiya. Universal'naya meditsinskaya entsiklopediya [Physiotherapy: a universal medical encyclopedia]. Minsk.: Knizhnyy Dom, 2008. 640 p. [In Russian].

Weiss L. D. (Ed.), Weiss J. M., Pobre T. Oxford American Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. Oxford University Press, 2010. 450 p.

Syvolap V. D., Kalens'kiy V. Kh. Fizioterapiya: pidruchnyk dlya studentiv Vyshchykh medychnyy Navchal'nykh Zakladiv [PHYSIOTHERAPY Textbook for students of higher medical educational institutions]. Z .: ZDMU, 2014. 196 p.

Yanenko A. F., Peregudov S. N., Fedotova I. V., Golovchanska O. D. (2014). Eguipment and technologies of low intensity millimeter therapy. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, Vol. 59, pp. 103-110. doi: 10.20535/RADAP.2014.59.103-110.

Rojas J. C., Gonzalez-Lima F. (2011). Low-level light therapy of the eye and brain. Eye Brain, Iss. 3, pp. 49-67. doi: 10.2147/EB.S21391.

Yanenko O., Shevchenko K., Malanchuk V., Golovchanska О. (2019). Microwave Evaluation of Electromagnetic Compatibility of Dielectric Remedial and Therapeutic Materials with Human Body. International Journal of Biomedical Materials Research, Vol. 7, Iss. 1, pp. 37–43. DOI:10.11648/j.ijbmr.20190701.15.

Bandara P., Carpenter D. O. (2018). Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet Planeary Health, Vol. 2, Iss. 12, pp. 512-514. doi:10.1016/S2542-5196(18)30221-3.

Russell C. L. (2018). 5G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications. Environmental Research, Vol. 165, pp. 484–495. doi:10.1016/j.envres.2018.01.016.

Bhatt, C. R., Redmayne, M., Abramson, M. J. et al. (2016). Instruments to assess and measure personal and environmental radiofrequency-electromagnetic field exposures. Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, Iss. 39, pp. 29–42. DOI: 10.1007/s13246-015-0412-z.

Gajšek, P., Ravazzani, P., Wiart, J., Grellier, J., Samaras, T., Thuróczy, G. (2015). Electromagnetic Field Exposure Assessment in Europe Radiofrequency fields (10 MHz–6 GHz). Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, Iss. 25(1), pp. 37-44. DOI: 10.1038/jes.2013.40

Mezhotraslevaya Internet-sistema poiska i sinteza fizicheskikh princzipov dejstviya preobrazovatelej e'nergii [Interindustry Internet-based system for searching and synthesizing the physical principles of operation of energy converters]. [In Russian].

Stepanov B. I. Osnovy spektroskopii otritsatel'nykh svetovykh potokov [Fundamentals of Negative Light Flux Spectroscopy]. Minsk.: Iz-vo Beluniversit, 1961. 124 p. [In Russian].

Yanenko O. P., Bundyuk L. S., Ponezha H. V. et al. Sposib mikrokhvyl'ovoyi terapiyi [METHOD OF MICROWAVE THERAPY]. Patent Ukrayiny, No. 59399, Byul. № 9, 2003.

Koriczkij Yu. V., eds. Spravochnik po elektrotekhnicheskim materialam: v 3 tomakh, Tom 1 [Reference book on electrical materials. In three volumes. Volume 1]. Moskow, Energoatomizdat, 1986. 368 p. [In Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Як цитувати

Yanenko О. P., Peregudov S. М., Shevchenko К. L. і Golovchanska О. D. (2021) «Особливості низькоінтенсивного енергетичного балансу в процесі фізіотерапевтичного застосування сумішей природних матеріалів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (85), с. 41-47. doi: 10.20535/RADAP.2021.85.41-47.

Номер

Розділ

Радіоелектроніка біомедичних технологій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають