Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Русский | Svenska | Polski

磁気療法は、組織の外傷後の腫れ減少させることが示さ

Published on January 4, 2008 at 2:59 AM · No Comments

バージニア大学の研究者による最近の研究では炎症性損傷直後に適用されたとき適度な強度の急性、ローカライズされた静磁場の利用が腫れの大幅な削減につながることを示しています。

トーマスSkalak、教授と生物医学工学の椅子、そしてカサンドラモリス、元博士U.Va.で生物医学工学の学生は、 生理学のアメリカジャーナルの2007年11月号にその結果を報告。

研究では、麻酔ラットの後肢は、組織の損傷をシミュレートするために炎症剤で処理した。磁気療法はその後、足に塗布した。研究結果は、組織の外傷直後に適用された場合、磁石が大幅に腫れを減らすことができることを示している。

筋肉挫傷と関節捻挫は、世界中で最も一般的な傷害であるため、この発見は、潜在的に重要な意味を持っている。 "怪我が膨潤していない場合は、それが高速治癒される - と人は痛みが少なく、より機動性を経験するであろう、"Skalakは述べています。これは、磁石は道の氷パックと圧縮が今や日常の捻挫、バンプ、そしてあざのため、より有益な結果で使用されている多く使用される可能性があることを意味します。入手しやすさとこの治療法の低コストは、労働者の生産性と生活の質の巨大な利益を作り出すことができる。

磁石は古代ギリシャ以来、彼らの癒しのプロパティにもてはやされている。磁気治療はまだ広く関節炎からうつ病に、条件の数を治療するための代替方法として、現在使用されていますが、磁石は癒すことができるという科学的証拠がありませんでした。

規制と広範な社会的受容の欠如は、50億ドルの世界市場への磁気治療を与えてきた。有望な消費者はそれらの何不振の解決策に非侵襲的および薬物のない治療を期待し、ブレスレット、膝ブレース、靴の挿入、マットレス、事例証拠に基づいて、磁石が埋め込まれている他の製品を購入する。

"連邦医薬品局は、医療効果の特定の主張を調節するが、一般的な静磁場では安全と見なされて、"慎重に磁気の有効性についての本当の科学的な証拠を開発するために数年の磁石を研究しているSkalakは、ノート治療。

身体の最も小さい血管を通る血流の研究 - Skalakの研究室では微小循環の研究の領域内のフィールドをリードしています。補完代替医療のための健康のナショナルセンターの国立研究所から5年間、875000ドルの助成金で、Skalakとモリスは、微小循環での磁気療法の効果を調査するために着手した。その磁石の増加の血流:最初に、彼らは、磁石を販売する会社によって作ら主要な請求を検討するように努めた。

彼らの初期の研究では、70ミリテスラ(mT)の電界強度の磁石は、 - 一般的な冷蔵庫の様々の約10倍の強さ - ラットの血管の近くに配置された。磁石によって作成された力 - 血管径の定量的測定は、静磁界への曝露前と後の両方で撮影された。くびれ拡張した、と収縮血管が拡張した、磁場が最終的に血流を増加させる、制約された血液の供給を有する組織に血管の弛緩を誘導できることが示唆されていた船:モリスとSkalakは力が大きな影響を持っていたことが分かった。

血管の拡張は、しばしばそのような筋肉や靭帯などの軟部組織への外傷の部位の腫れの主な原因です。かどうか磁石でよく見るためにモリスとSkalakを率いて血管収縮に関する以前の結果は、そのような場合には血流を制限することによって、また、腫れを減らすことができます。

この最新の研究の結果を考えると、Skalakは高校、大学とプロスポーツチームだけでなく、学校の看護師や退職社会に特に有用である磁石を構想している。彼は、臨床試験およびエリートスポーツ選手のテストにより磁石の有効性のテストを続行する計画を持っている。組織の腫脹の磁気治療の成功の鍵は、組織の位置で適切な電界強度の慎重なエンジニアリング、最も現在市販磁石システムは下回るとするチャレンジです。新しい研究は、Skalakの医用生体工学のグループは、特定の傷害や身体の部分に本当の利点を提供する電界強度を設計できるようにする必要があります。

"我々は現在、人間の健康のための肯定的な変化をもたらすだろうこれらの非常に広範なアプリケーションを実現するために最終的には民間投資のパートナーとの主要なパートナー企業、を含む一連のステップを実装するために願って、"Skalakは述べています。

オーディオのソースを接触させることにより可能です。

http://www.virginia.edu/