离子电渗疗法英文解释翻译、离子电渗疗法的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【医】 galvanoionization; ionotherapy; iontherapy; iontophoresis; iontotherapy
medical ionization
分词翻译:
离子的英语翻译:
ion
【化】 ion
【医】 ion
电渗的英语翻译:
【化】 electric osmosis; electron-osmosis; electroosmosis
【医】 electro-endosmosis; electro-osmosis
疗法的英语翻译:
therapeutics; therapy; treatment
【医】 cure; iateria; iatreusis; therapeusis; therapeutics; therapia; therapy
treatment
专业解析
离子电渗疗法(Iontophoresis),是一种利用微弱直流电的物理作用,将带有电荷的药物离子或分子经皮肤途径导入人体局部组织,以达到治疗目的的非侵入性物理治疗技术。
详细解释与机制:
-
核心原理(电驱动渗透): 该疗法基于电学中的“同性相斥”原理。将需要导入的药物溶液置于与药物离子电荷极性相同的电极下(例如,带正电荷的药物离子置于正极/阳极下),接通低压直流电后,电极产生的电场力会驱动药物离子主动穿过皮肤屏障(主要是汗腺和毛囊通道),进入皮下组织。其药物递送效率远高于被动扩散。主要机制包括电迁移(带电粒子在电场下的定向移动)和电渗流(溶剂在电场下的整体流动)。
-
主要应用领域:
- 局部药物递送: 最常用于将抗炎药(如地塞米松磷酸钠)、局麻药(如利多卡因)、水杨酸盐(消炎镇痛)、金属离子(如锌离子用于杀菌、钙离子用于瘢痕软化)等直接导入病变部位(如关节、肌腱、皮肤病灶),提高局部药物浓度,减少全身副作用。
- 多汗症治疗: 特别是手掌、足底多汗症。将自来水或加入抗胆碱能药物的溶液置于治疗部位,在电流作用下,可能通过暂时阻塞汗腺或影响神经递质释放来减少汗液分泌。
- 镇痛与消炎: 常用于治疗肌肉骨骼疼痛、炎症(如肌腱炎、滑囊炎)。
- 其他: 促进伤口愈合、瘢痕管理、局部麻醉增强等。
-
治疗特点:
- 无创/微创: 不破坏皮肤完整性。
- 靶向性强: 药物主要聚集在电极下方的局部组织,全身吸收少。
- 可控性: 药物导入量可通过调节电流强度、通电时间进行控制(遵循法拉第定律)。
- 安全性较高: 通常副作用轻微,主要为治疗部位的短暂皮肤刺激(如红斑、干燥、刺痛感)。严格操作下严重副作用罕见。
权威定义参考来源(概念性引用):
- 专业医学词典/百科: 如《道兰氏英汉医学辞海》、UpToDate临床顾问、梅奥诊所官网对Iontophoresis的定义和治疗应用的描述。这些资源通常详细解释了其物理原理、适应症和操作规范。
- 物理治疗/康复医学权威教材与指南: 如美国物理治疗协会(APTA)的相关实践指南、经典教材《Therapeutic Modalities in Rehabilitation》中关于离子电渗疗法的章节,系统阐述了其临床应用、参数设置和疗效证据。
- 皮肤科专业文献: 对于多汗症的治疗,美国皮肤病学会(AAD)或国际多汗症学会的相关共识声明会详细说明离子电渗疗法的地位、方案和效果。
- 药物递送研究综述: 在药物科学和透皮给药领域的权威期刊综述中,会深入探讨离子电渗作为增强透皮给药技术的机制、优势和局限性。
(请注意:由于搜索结果未提供具体可引用的有效链接,此处仅列出应参考的权威信息来源类型。在实际撰写符合原则的内容时,必须引用上述类型中具体、真实存在且可访问的权威网页或出版物链接。)
网络扩展解释
离子电渗疗法(Iontophoresis)是一种利用微弱电流驱动离子或药物分子穿透生物屏障的非侵入性技术,广泛应用于医疗和科研领域。以下是其核心要点:
一、定义与原理
-
基本原理
通过电场作用使带电离子或分子定向移动,主要依赖两种机制:
- 电迁移:带电粒子在电场中受库仑力作用移动。
- 电渗流:电流引发液体整体流动,增强中性分子的渗透。
电流还能暂时提高皮肤或生物膜的通透性,促进药物渗透。
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技术特点
使用低强度直流电(通常<1 mA/cm²),治疗时需根据药物电荷选择电极极性(同性相斥原理)。
二、应用领域
- 临床治疗
- 多汗症:将手足浸泡于水中或腋下夹湿衬垫,电流抑制汗腺活动。
- 药物递送:如眼部、软组织给药,提高局部药物浓度(如万古霉素、水杨酸钠)。
- 检测与监测
结合微针技术,可实时监测葡萄糖、乳酸等生物标志物,实现个性化诊疗。
三、治疗流程与注意事项
- 操作方式:每次治疗20-30分钟,初期每周2-4次,症状缓解后减少频率。
- 副作用:可能引起短暂刺痛或皮肤刺激,但通常可耐受。
- 禁忌:心脏起搏器患者、金属植入部位需避免使用。
四、技术发展
近年与微针、柔性电子等技术结合,拓展了在可穿戴设备、智能药物释放等领域的应用。
如需更详细的技术参数或临床案例,可参考、4、5的原始研究。
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