2) увеличению возбудимости клетки (+)
3) снижению скорости деления клеток
4) повышению анаболизма
При гальванизации постоянный электрический ток вызывает направленное перемещение и перераспределение ионов в тканях. Накопление одновалентных катионов, прежде всего Na+ и K+, изменяет заряд и проницаемость клеточной мембраны, уменьшает разность потенциалов между ее наружной и внутренней поверхностями и приближает мембранный потенциал к пороговому уровню. В результате для возникновения потенциала действия требуется менее интенсивный раздражитель, то есть возбудимость клетки увеличивается.
Наиболее выраженное повышение возбудимости наблюдается в области катода, где развивается катэлектротон — локальная деполяризация мембраны. Одновременно повышается проницаемость мембраны для ионов, усиливаются нервно-мышечные реакции и облегчается проведение импульсов. В области анода преобладают противоположные изменения: гиперполяризация и снижение возбудимости, что обозначают как анэлектротон.
| Фактор или область воздействия | Изменение мембраны | Функциональный результат |
|---|---|---|
| Накопление Na+ и K+ | Снижение разности потенциалов на мембране | Приближение к порогу возбуждения |
| Повышение ионной проницаемости | Облегчение трансмембранных токов | Усиление ответа на раздражитель |
| Область катода | Деполяризация, катэлектротон | Повышение возбудимости нервных и мышечных волокон |
| Область анода | Гиперполяризация, анэлектротон | Снижение возбудимости и умеренный седативный эффект |
| Кратковременное воздействие | Преимущественно функциональные ионные сдвиги | Обратимое изменение электрофизиологических свойств |
| Чрезмерная плотность тока | Выраженные электрохимические изменения тканей | Раздражение кожи, риск электролитического повреждения |
Изменение возбудимости при гальванизации является прежде всего электрофизиологическим эффектом и не связано непосредственно с ускорением клеточного деления или преобладанием анаболических процессов. Клиническое действие зависит от полярности электрода, плотности тока, длительности процедуры и функционального состояния ткани. Правильное дозирование позволяет использовать полярные эффекты постоянного тока для обезболивания, улучшения нервно-мышечной проводимости и воздействия на трофические процессы.
