Заглавная страница
Заглавная страница








                    Назад


И.В. Таршинов

Метод биодиагностирования

При движении крови по артериально-венозной системе за счёт импульсного расширения стенок сосудов, механического сдавливания имеющих пьезоэлектрические свойства волокон и коллагенов в организме возникает определённый электрический потенциал. При заизвестковании стенок сосудов, изменении их механических свойств (потеря эластичности), при изменении "механических" свойств волокон и каллогенов, при замедлении тока крови либо уменьшении силы пульсовой волны, вырабатываемый организмом электропотенциал уменьшается. Отсюда уменьшается электропитание мышц сердца и, как следствие, возникают определённые кардиологические проблемы. Для диагностирования некоторых заболевания и определения эффективности методов их лечения желательно знать возможную скорость восстановления нормального кровотока, биопотенциала под действием прилагаемых лечебных усилий и скорость уменьшения кровотока и потенциала после снятия лечебной нагрузки. По скорости замедления кровотока, затухания потенциала вполне воз-можно, удастся более точно дозировать лечебные физиотерапевтические нагрузки. На сегодняшний день известны такие методы измерений как Доплерография, реовазография и прочие. Из электрических методов широко используется кардиография с нагрузкой и без. Сегодня можно предложить ещё один метод, использующий в своём составе и метод объёмного пневмопрессинга. Последний заключается в том, что на пациента одевают многосекционную пневмоманжету, в которую по определённой программе вдувают воздух (принцип тонометра Короткова). Под действием механического усилия из под зоны давления выдавливаются кровь и лимфа, которые, в итоге, перераспределяются по организму. После снятия механического усилия жидкости вновь заполняют "пустые" участки. Под действием объёмного пневмопрессинга ускорение тока жидкостей увеличивается на 50-100% в зависимости от прикладываемого усилия (лечебной программы). Однако, при применении этого метода присутствует и другой эффект, отсутствующий во всех ранее известных методах диагностики - восстановление электрической компоненты живого организма. При перестройке стенок сосудов, ведущей к увеличению их жёсткости, применением физических упражнений можно добиться ускорения тока внутренних жидкостей, в итоге это может привести к изменению электропроводности организма, но не к его электрообразующим свойствам. При применении, например, капельниц могут изменяться реологические свойства крови в сторону уменьшения вязкости и, соответственно, скорости протекания, но это также не влияет на пьезоэлектрообразование. Принудительное механическое давление на стенки сосудов, волокна мышц и прочее позволяет им за счёт пьезоэффекта вырабатывать электропотенциалы, необходимые организму для нормального функционирования. Исследуя скорость возникновения и величину возникающих потенциалов, скорость их затухания после снятия нагрузки можно более точно диагностировать состояние организма и, соответственно, более точно назначать лечебные физиотерапевтические нагрузки (как по мощности, так и по продолжительности).