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11. 고전압맥동평류자극치료
* 급격히 상승하고 서서히 하강하는 단상형 짝정점 맥동파형을 이용한 치료로 짝 정점파를 사용하는 이유는 한 개의 파형으로는 자극시간이 너무 짧아 두 개를 연속적으로 적용한다.
* 상처치유 촉진기전 - 손상전류의 회복 - 세포의 주전성 효과 - 혈류증가 - 살균효과 - 세포증식 증가 - 단백합성 증가
고전압맥동평류 관련 문제
1. 고전압과 ( )를 특징으로 한다. 2. 양상형짝정점맥동파(twin peak biphasic wave)이다 ( ). 3. 전류가 급격히 상승하고 서서히 하강한다( ). 4. 일반적으로 맥동기간에 비해 맥동간 간격이 매우 길다( ). 5. 가장 큰 장점은 맥동기간이 길고 순간전압이 높아 통증을 유발하지 않고도 효과적으로 심부조직을 자극할 수 있다는 것이다( ). 6. 화학적산물의 생성이 거의 없다( ). 7. 변성근(탈신경근)의 자극에 적당하다( ). 8. 염좌에 의한 부종관리시에는 관절운동을 방지하고 통전시간이 120PPS 정도로 짧은 것이 좋다( ). 9. 창상치유에 아주 좋은 전기치료법이다( ). 10. 역동전류치료(diadynamic currents stimulation)에는 정현직류(sinusoidal direct current)가 사용된다( ). 11. MF, DF, SP, LP, RS파는 고전압맥동직류치료의 5가지 기본파형이다( ).
12. 경피신경전기자극법
1) 통증학설 (1) 특이설(Specific Theory) : 특정 감각은 특정 신경에 의해서만 전달된다는 학설 예: 온각, 냉각, 촉각, 통각 등 (2) 양식설(Pattern Theory) : 말초에서 유발된 신호가 일정한 값을 넘으면 통증을 일으키는 독특한 양식이 있다는 학설 2) 관련 이론 문조절설(gate control theory) : 말초에서 올라온 신호가 척수를 통해 뇌로 올라갈 때 척수에 문 역할을 하는 부위가 있으며 이 문은 Aδ 및 C섬유의 수준이 높으면 열려 통증을 전달하고, Aβ섬유의 수준이 높으면 닫혀 통증 전달을 차단한다는 이론이다. * 문 역할을 하는 부위는 제2층판(lamina)과 제3층판 사이로 알려져 있다.
경피신경전기자극법 관련 문제
1. 기본적인 이론은 Wall과 Melzack이 발표한 ( )이다. 2. 저강도를 사용하는 이유는 C-섬유로부터 유입되는 자극을 차단하기 위함이다( ). 3. 연접후억제(postsynaptic inhibition) 기전이 사용된다( ). 4. 저빈도(low frequency)-고강도(high intensity)는 만성 통증에 사용한다( ). 5. 운동신경자극 바로 직전의 자극강도로 사용하면 효과 지속기간이 짧다( ). 6. 급성 통증에 사용하는 것은 금기증이다( ).
13. 은침형전극자극법
1. SSP는 ( )의 약자이다. 2. 은침형전극치료는 침구학 이론을 이용하고 있다( ). 3. 운동을 하면서 치료하기에는 적절하지 않다( ). 4. 전극의 배치는 좌우 대칭적으로 같은 경혈에 하는 것이 좋다( ).
14. 기능적전기자극법
1. 기능적전기자극에는 양극배치법이 가장 많이 이용된다( ). 2. 전극과 전극 사이의 간격을 좁히면 전류가 좀더 심부로 흐른다( ). 3. 파형의 ( )는 근육이 순차적으로 수축하게 하여 자극이 부드럽게 시작되어 부드럽게 끝날 수 있게 한다. 4. 기능적전기자극의 목표는 경련감소, 운동범위증가, 근력증진 등에 있으며 수의적 운동조절의 촉진과는 무관하다( ). 5. 근육이나 건, 인대를 수술한 환자의 일반적인 자극시기는 ( )으로 운동해도 무리가 없을 때이다.
15. 단파투열치료 1) 주파수 대역 27.12MHz를 가장 많이 사용하고 13.56, 40.68MHz 등이 허용되고 있다. 2) 용어 - 전기장(electric field) : 전하가 공간 내에 정지 상태로 있을 때 그 전하가 영향을 미치는 영역 - 자기장(magnetic field) : 자석을 공간 중에 놓았을 때 자기력이 작용하는 범위 - 전자기장(electromagnetic field) : 전기장과 자기장의 상호작용이 존재하는 공간 - 전자기파(electromagnetic wave) : 자기장과 전기장이 직각을 이룬 상태에서 주기적으로 변하는 파 로 횡파이고 빛과 같이 반사, 굴절, 회절, 간섭을 하면서 운동량과 에너지를 갖는다. - 분극작용(dipole action) : 어떤 공간 내에 무질서하게 섞여 있던 이온들이 전류를 흘리면 음이온은 양극 쪽으로 그리고 양이온은 음극 쪽으로 끌려 질서 정연하게 배치되는 현상. 단파 열발생 기전 3) 전환열의 발생기전 - 이온의 진동(vibration of ions) - 쌍극자의 회전(dipole rotation) - 분자 비틀림(molecular distortion) 4) 열발생에 영향을 미치는 인자 (1) 전도도(conductivity) 수분의 함량이 높은 조직일수록 전도도가 높다. 혈액 > 지방 (2) 유전체와 유전율(dielectric & dielectric constant) 유전체 : 운모나 고무와 같은 절연체를 말한다. 유전상수 : 유전체를 두 극판 사이에 삽입 했을 때의 전기용량 C와 극판 사이를 진공으로 했을 때의 전기용량 C0 와의 비를 유전율이라고 한다. - 유전율은 주파수에 따라 크게 영향을 받고 유전율이 높을수록 열 생성이 많다. - 수분 함량이 많은 조직은 유전상수가 높아 열 발생이 많다. 5) 단파의 적용기술 (1) 정전장가열법(Electrostatic field heating) 콘덴서 원리를 이용한 치료법으로 두 개의 전극 사이에 놓인 인체가 유전체의 역할을 한다. 즉 인체가 회로의 일부로 작용하고 지방에서 열발생이 많다. (2) 전자장가열법(electromagnetic field heating) 코일의 원리를 이용한 치료법으로 코일에 의해 인체 내에 유도된 유도전류를 이용한다. 근육에서 열 발생이 많다.
단파투열치료 관련 문제
1. 단파치료에는 ( )MHz를 가장 많이 사용한다. 2. 단파는 인체에 적용될 때 ( )전류로 작용한다. 3. 전기장의 세기는 백터량이다( ). 4. 인체가 치료회로의 일부를 구성하는 단파적용기술은 ( )가열법이다. 5. 커패시터플래이트는 정전장가열법에 사용하는 전극이다( ). 6. 전자장가열법에는 코일의 원리가 적용되고 있다( ). 7. 정전장가열법시 최대 전류밀도는 전극 바로 밑의 ( )층에서 일어난다. 8. 전극의 거리가 피부에서 멀어지면 표면에서 열의 발생이 많다( ). 9. 정전장가열법시 일반적으로 피부와 전극의 거리는 ( )cm가 적당하다. 10. 변형공면법은 천장관절의 병변치료에 적절하다( ). 11. 전자장가열법에서 열발생은 ( )의 법칙에 따른다. 12. 드럼전극은 정전장가열법에 사용하는 전극이다( ).
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첫댓글 너무도 귀한 자료 감사드립니다^^