Preview

Laser Medicine

Advanced search

Magnet laser therapy in distraction osteosynthesis by the Ilizarov apparatus

https://doi.org/10.37895/2071-8004-2015-19-4-27-31

Abstract

Clinical and physiological results of treating patients with congenital (n = 3) and acquired (n = 5) leg bone defects with magnet laser therapy are presented in the article. The course of magnet laser therapy was performed with «MITS-FOTON-03», a laser device generating pulsed radiation with 0.89-цт wavelength (IR zone), mean output power per pulse - 6 W. A magnetic tip with the induction up to 100 mT was used. The described therapy technique included infrared laser irradiation of three points in the regenerated bone projection at the frequency 80 Hz, as well as the irradiation of one point in the projection of popliteal vessels, exposure - two min. each. Number of sessions - 15, one session per day. The patients underwent complex physiological examination before and after laser therapy courses. A positive effect of magnet laser therapy was observed in patients with acquired disease due to the increase of parasympathetic activity, arteriolar vasodilatation, stimulating effects on angiogenesis and indirect intensification of reparative processes in bones and muscle tissues. No changes in peripheral hemodynamics, in the reparative activity of distraction regenerated bone and muscle functional characteristics were revealed in patients with congenital disease.

About the Authors

T. I. Dolganova
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова»
Russian Federation


A. Yu. Chevardin
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова»
Russian Federation


D. V. Dolganov
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова»
Russian Federation


References

1. Буклаев Д.С., Янакова О.М. Ультразвуковая допплерография сосудов нижней конечности у детей с пороком развития малоберцовой кости // Траматол. и ортопед. России. 2002. № 3. С. 37-39.

2. Булякова Н.В., Михайлик Л.В., Варакина Н.И. и др. Инфракрасная лазеротерапия скелетной мышцы после травмы (экспер. исслед.) // Физиотер., бальнеол. и реабил. 2010. № 1. С. 26-30.

3. Лепилин А.В., Райгородский Ю.М., Бахтеева Г.Р. и др. Использование электронейростимуляции и лазеротерапии в лечении больных с переломами нижней челюсти // Физиотер., бальнеол. и реабил. 2014. № 2. С. 22-25.

4. Яценко М.К., Прокофьева Т.В., Воронина Л.П., Полунина О.С. Коррекция микроциркуляторных нарушений у больных с ишемической болезнью сердца // Астрахан. мед. журнал. 2009. Т. 4. № 3. С. 92-98.

5. Кунин А.А., Фуад Р., Петров И.Ю. Применение низкоинтенсивного лазерного излучения для повышения эффективности лечения больных ранними и поздними периимплантитами // Науч.-мед. вест. Центр. Черноземья. 2009. № 36. С. 66-70.

6. Мачерет Е.Л., Коркушко А.О. Вегетососудистая дистония и рефлексотерапия // Межд. неврол. журнал. 2009. № 8. С. 55-63.

7. Еремин Н.В., Мнихович М.В., Мигляс В.Г., Тернов М.М. Морфология кожной раны под влиянием низкоинтенсивного гелий-неонового лазерного излучения // Клин. и экспер. морфол. 2012. № I. С. 38-43.

8. Осипенко А.В., Жуков П.В. Возможности низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексном лечении переломов длинных костей методом чрескостного остеосинтеза // Гений ортопедии. 2007. № 1. С. 125-129.

9. Пат. 2029636 РФ, МКИ6 А61 Н 1/00 Устройство для ангулодинамометрии / В. А. Щуров (РФ). № 5042260/14; Заявл 15.05.92; Опубл. 27.02.95. Бюл. № 6. С. 114.

10. Плаксина Л.Н., Ухов Ю.И. Влияние гелий-неонового лазера на процесс посттравматического восстановления скелетной мышцы // Российский мед.-биол. вестник. 2001. № 1-2. С. 67-71.

11. Джалилов А.П., Ганиев А.К., Джалилова Ш.П., Акбарова Н.П. Улучшение результатов лечения повреждений ростковых зон верхней конечности у детей // Травма. 2011. Т. 12. № 2. С. 85-86.

12. Фролова М.А., Васильева Л.В., Минакова О.В., Лобеева Н.В. Эффективность лечения остеоартроза с использованием лазеротерапии // Системн. анализ и управл. в биомед. системах. 2013. Т. 12. № 2. С. 594-600.

13. Юдин В.А., Булгаков А.А. Минеральный обмен у детей при замедленной консолидации переломов длинных трубчатых костей // Детск. хирург. 2000. № 1. С. 28-32.

14. Son J., Kim Y.-B., Ge Z. et al. Bone healing effects of diode laser (808 nm) on a rat tibial fracture model // In vivo. 2012. 26. № 4. Р. 703-709.

15. FreitasI.G.F., Baranauskas V., Cruz-Höfling M.A. Laser effects on osteogenesis // Appl. Surface Sci. 2000. V. 154-155. Р. 548-554.

16. Habermeyer P., Baser T., Eitel F Pathophisiolgische Grumdlagen der plastischen Versorgung von Knochen - und Weicheildefekten // Unfallchirurg. 1987. 90. № 7. Р. 330-338.

17. Léger C. Un nouveau rôle pour le VEGF // Biofutur. 1999. № 191. Р. 10.

18. Vladimirov Yu.A., Osipov A.N., Klebanov G.I. Photobiological Principles of Therapeutic Applications of Laser Radiation // Biochemistry. 2004. Vol. 69. № 1. P. 81-90.


Review

For citations:


Dolganova T.I., Chevardin A.Yu., Dolganov D.V. Magnet laser therapy in distraction osteosynthesis by the Ilizarov apparatus. Laser Medicine. 2015;19(4):27-31. (In Russ.) https://doi.org/10.37895/2071-8004-2015-19-4-27-31

Views: 394


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2071-8004 (Print)
ISSN 2686-8644 (Online)