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Estimulación Endógena

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La diamagnetoterapia genera estimulación endógena porque la acción de la corriente eléctrica generada por el campo magnético de alta intensidad de la CTU-Mega20 viene desarrollada directamente en el interior de los tejidos, los cuales vienen energizados con una intensa recarga de potencial eléctrico. Teniendo lugar la estimulación en el interior de los tejidos y no en el exterior (como en la electro-estimulación normal), no se genera dolor o sensibilidad en los tejidos lesionados (úlceras, heridas, etc). Con la posible variación de la frecuencia y de la morfología del impulso magnético, la diamagnetoterapia permite una intervención selectiva dentro de los diferentes tejidos de interés terapéutico.

 

CTU-Mega20 Diamagnetoterapia

  • Músculo liso: hasta 50 Hz.
  • Músculo estriado: hasta 100 Hz.
  • Tejido nervioso fibras lentas: hasta 1000 Hz.
  • Tejido nervioso fibras rápidas: hasta 5000 Hz.
  • Acción celular: hasta 7500 Hz.
  • Acción de membrana: hasta 10000 Hz.
  • Tejido del tendón: superior a 10000 Hz.

 

La estimulación endógena determinada con la diamagnetoterapia influye activamente en los procesos que dirigen las funciones vitales de las células también a nivel de regulación neuro-vegetativa y metabólica. De hecho, los biopolímeros y las membranas celulares son practicamente pequeñas baterías de las cuales resulta posible medir la tensión liberada. Cuando estas minúsculas baterías presentes en nuestro cuerpo se descargan y las células enferman, por una infección o trauma, o por cualquier otra causa, pierden su reserva de energía y el organismo advierte las consecuencias en forma de dolor, procesos inflamatorios y otros fenómenos.CTU-Mega20 Diamagnetoterapia

 

La estimulación eléctrica generada por el efecto de la diamagnetoterapia favorece:

 

  • El aumento del flujo de sangre periférica
  • La resolución del espasmo muscular
  • La aceleración de la transformación del estímulo nervioso
  • La acción antidemígena y antiflogística
  • El efecto analgésico y anti inflamatorio
  • La normalización de la conductibilidad eléctrica
  • El mejoramiento de la osteogénesis
  • El aumento de la resistencia de los huesos
  • La acción a nivel de la membrana de los osteoblastos y el efecto piezoeléctrico del hueso
  • La estimulación, normalización de la producción y deposición del colágeno con una mayor clasificación y orientación estructural.
  • La estimulación de la pulverización vascular
  • El aumento de la mineralización y reactivación de las células en reposo
  • El aumento de la actividad en el foco de la fractura
  • La resolución del edema
  • La acción bacteriostática
  • La aceleración de los procesos de cicatrización del tejido blando

 

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