Kinesis – Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii w Radzyminie

aktualności

Co to jest system INDIBA® activ i jak działa?

Co to jest system INDIBA® activ?

Technologia INDIBA jest znana od wielu lat, choć występowała pod innymi nazwami takimi jak: CRET, TEC lub TECAR. Przede wszystkim, jest to opatentowana, całkowicie bezpieczna i klinicznie sprawdzona technologia wspomagająca regenerację tkanek.

Na czym polega działanie INDIBA® activ?

Sama metoda CRET, czyli pojemnościowo-rezystancyjny transfer elektryczny polega na zastosowaniu prądów elektrycznych w zakresie częstotliwości fal radiowych: 400 kHz – 450 kHz.

Dzięki systemowi INDIBA® activ utrzymujemy stałą długość fali radiowej – 448kHz.

Badania nad wpływem fal radiowych na funkcjonowanie błon komórkowych są prowadzone od ponad 34 lat (1). W związku z tym, o efekcie, jaki wywołują w tkankach wiemy dość dużo. Ze względu na oporność elektryczną tkanek, fale radiowe wywołują wzrost temperatury, a krążąca krew rozprasza ciepło w organizmie.

Działanie INDIBA® activ na podstawie badań

Redukcja bólu

Już w 1999 roku wykazano pozytywny wpływ ciepła uzyskiwanego z wykorzystaniem metody CRET na zmniejszenie dolegliwości bólowych. U pacjentów skarżących się na bóle kręgosłupa, szczególnie okolicy krzyżowo- lędźwiowej, zastosowano 10 sesji trwających 20-minut. Wysnuto wnioski, że precyzyjne zastosowanie podwyższonej temperatury powoduje istotną redukcję bólu (2).

Podobne badania wykonano rok później na pacjentach cierpiących na ból barku promieniujący do karku. Również wykonano 10 sesji trwających 20 minut. Wykazano istotną poprawę samopoczucia oraz zredukowanie dolegliwości bólowych u pacjentów poddanych działaniu fal radiowych (3).

Poprawa zakresu ruchu i mobilności

Niedotlenienie tkanek wskutek, na przykład intensywnego treningu, powoduje zwłóknienie tkanek, ból, skurcze mięśni i przykurcze stawów. Kolejne badania nad działaniem systemu INDIBA na okolice ścięgna Achillesa pokazały, że następuje istotny wzrost przepływu świeżo natlenowanej krwi w grupie poddanej działaniu fal radiowych, w porównaniu do grupy kontrolnej (4). Wyniki te sugerują, że zastosowanie systemu INDIBA może znacząco pomóc w regeneracji uszkodzonych tkanek oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia zwłóknień oraz przykurczów. Ponadto, działanie fal radiowych może pomóc w przywróceniu zakresu ruchu sprzed urazu.

W badaniach Yokota i wsp. z 2018 roku sprawdzano wpływ systemu INDIBA na zmiany elastyczności mięśni po forsownych ćwiczeniach (5). Wiadomo, że intensywne ćwiczenia, szczególnie zawierające skurcze ekscentryczne, powodują wzrost twardości mięśni. Powtarzające się skurcze mięśni często zwiększają zawartość wody w mięśniach. Ta wywołana wysiłkiem akumulacja płynów zwiększa ciśnienie śródmięśniowe, powodując wzrost twardości mięśni (6, 7, 8). Bezpośrednio po ćwiczeniach wykazano, że elastyczność mięśnia czworogłowego zmniejszyła się istotnie w obu grupach. Następnie grupa poddawana działaniu fal radiowych przeszła 15-minutowy zabieg z systemem INDIBA. Intensywność i czas trwania zabiegu oparto na metodzie rekomendowanej przez producenta, która została uznana za najskuteczniejszą bez odczuwania dyskomfortu i bólu. Wykazano, że elastyczność mięśnia czworogłowego uda szybciej powróciła do wartości wyjściowych w grupie poddanej działaniu INDIBA, niż w grupie kontrolnej (5).

Redukcja stanu zapalnego i obrzęków po zabiegach medycyny estetycznej

W 2015 roku ukazały się wyniki badań Naranjo i wsp. dotyczące redukcji obrzęków powstałych na skutek zabiegu odmładzania twarzy laserem frakcyjnym CO2. Tego typu zabieg odmładzania twarzy prowadzi do śródskórnego stanu zapalnego. Przez dużą liczbę naczyń włosowatych obecnych w tej warstwie skóry, powoduje obrzęk wystarczająco silny, aby podwoić grubość skóry właściwej 48 godzin po zabiegu w odniesieniu do grubości przed ingerencją. Pacjenci przeszli sesję z wykorzystaniem fali radiowej o długości 448kHz 72 godziny przed i 24 godziny po zabiegu z użyciem lasera frakcyjnego CO2. Zastosowanie systemu INDIBA pomogło istotnie zmniejszyć obrzęk już 24h po zabiegu w porównaniu do pacjentów, których nie poddano działaniu fal radiowych (9). Badania sugerują, że zastosowanie tego systemu może skrócić czas rekonwalescencji pacjenta o kilka dni w porównaniu do konwencjonalnych protokołów stosowanych po zabiegach medycyny estetycznej.

Traumatologia

Choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoartroza jest najczęstszą postacią zapalenia stawów i wiodącą chorobą wpływającą na funkcję i jakość życia wśród osób starszych. Dane sugerują, że około 40% dorosłych w wieku powyżej 65 lat może być dotknięta chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego lub kolanowego. Kumaran i Watson w 2017 roku zbadali zastosowanie systemu INDIBA na zmniejszenie bólu i poprawę funkcjonowania pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Wykazano, że zastosowanie fal radiowych znacząco poprawiło badane parametry wśród osób chorych w porównaniu do standardowego leczenia i postępowania (10).

Badania nad innymi zaletami systemu INDIBA® activ wciąż trwają. Jest to bez wątpienia rewolucyjne urządzenie, ponieważ znajduje zastosowanie nie tylko w fizjoterapii ortopedycznej i sportowej, ale także uroginekologicznej oraz w fizjoestetyce.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, lecząc ciało terapią INDIBA® activ działamy na napięcie mięśni i skóry poprzez poprawę krążenia krwi i limfy, a także pobudzanie syntezy kolagenu i elastyny.

Badania nad utrzymaniem elastyczności i funkcji tkanek miękkich wykorzystano także w przypadku leczenia blizn. INDIBA® activ może przyspieszyć gojenie, zmniejszyć obrzęk i prawidłowy proces gojenia.

Połączenie fizjoterapii i zabiegu redukcji cellulitu brzmi jak bajka. Jednak zwiększony przepływ krwi przez kończyny uzyskany dzięki systemowi INDIBA® activ może być zintegrowany z terapią manualną, w celu poprawy drenażu limfatycznego i redukcji cellulitu.

Niech za efektywne działanie tej technologii mówi także ponad 200 największych federacji i klubów sportowych z całego świata. Wiele drużyn piłkarskich chociażby takich jak FC Barcelona czy Arsenal Londyn przyspiesza regenerację mięśni swoich zawodników z wykorzystaniem fal radiowych. Kolarze zawodowi, lekkoatleci, tenisiści – profesjonalny sport wspomaga się systemem INDIBA® activ.

Bibliografia:

1. Adey WR. Cell membranes: the electromagnetic environment and cancer promotion. Neurochem Res. 1988 Jul;13(7):671-7. doi: 10.1007/BF00973286. PMID: 3045687.

2. Takahashi K, Suyama T, Onodera M, Hirabayashi S, Tsuzuki N, Zhong-Shi L. Clinical Effects of Capacitive Electric Transfer Hyperthermia Therapy for Lumbago. J. Phys. Ther. Sci. 1999;11: 45-51.

3. Takahashi K, Suyama T, Onodera M, Hirabayashi S, Tsuzuki N, Zhong-Shi L. Clinical Effects of Capacitive Electric Transfer Hyperthermia Therapy for Cervico-Omo-Brachial Pain. J. Phys. Ther. Sci. 2000;12: 43-48.

4. Bito T, Tashiro Y, Suzuki Y, Kajiwara Y, Zeidan H, Kawagoe M, Sonoda T, Nakayama Y, Yokota Y, Shimoura K, Tatsumi M, Nakai K, Nishida Y, Yoshimi S, Tsuboyama T, Aoyama T. Acute effects of capacitive and resistive electric transfer (CRet) on the Achilles tendon. Electromagn Biol Med. 2019;38(1):48-54. doi: 10.1080/15368378.2019.1567525. Epub 2019 Jan 19. PMID: 30663425.

5. Yokota Y, Sonoda T, Tashiro Y, Suzuki Y, Kajiwara Y, Zeidan H, Nakayama Y, Kawagoe M, Shimoura K, Tatsumi M, Nakai K, Nishida Y, Bito T, Yoshimi S, Aoyama T. Effect of Capacitive and Resistive electric transfer on changes in muscle flexibility and lumbopelvic alignment after fatiguing exercise. J Phys Ther Sci. 2018 May;30(5):719-725. doi: 10.1589/jpts.30.719. Epub 2018 May 8. PMID: 29765189; PMCID: PMC5940481.

6. Yanagisawa O, Niitsu M, Kurihara T, Fukubayashi T. Evaluation of human muscle hardness after dynamic exercise with ultrasound real-time tissue elastography: a feasibility study. Clin Radiol. 2011 Sep;66(9):815-9. doi: 10.1016/j.crad.2011.03.012. Epub 2011 May 6. PMID: 21529793.

7. Yanagisawa O, Sakuma J, Kawakami Y, Suzuki K, Fukubayashi T. Effect of exercise-induced muscle damage on muscle hardness evaluated by ultrasound real-time tissue elastography. Springerplus. 2015 Jul 2;4:308. doi: 10.1186/s40064-015-1094-4. PMID: 26155447; PMCID: PMC4488235.

8. Murayama M, Nosaka K, Yoneda T, Minamitani K. Changes in hardness of the human elbow flexor muscles after eccentric exercise. Eur J Appl Physiol. 2000 Aug;82(5-6):361-7. doi: 10.1007/s004210000242. PMID: 10985588.

9. Naranjo P, López Andrino R, Pinto H. First Assessment of the Proionic Effects Resulting from Non-Thermal Application of 448 kHz Monopolar Radiofrequency for Reduction of Edema Caused by Fractional CO2 Laser Facial Rejuvenation Treatments. Journal of Surgery. 2015:3(1): 21.

10. Terranova A, Vermiglio G. Arena S. Cicciòe A, di Dio S, Vermiglio M. Monopolar Capacitive Resistive Radiofrequency 448 kHz in the femur fracture post-chirurgical treatment. Eur Med Phys. 2008;44(Suppl 1)(3):1-2

Co to jest system INDIBA® activ?

Technologia INDIBA jest znana od wielu lat, choć występowała pod innymi nazwami takimi jak: CRET, TEC lub TECAR. Przede wszystkim, jest to opatentowana, całkowicie bezpieczna i klinicznie sprawdzona technologia wspomagająca regenerację tkanek.

Na czym polega działanie INDIBA® activ?

Sama metoda CRET, czyli pojemnościowo-rezystancyjny transfer elektryczny polega na zastosowaniu prądów elektrycznych w zakresie częstotliwości fal radiowych: 400 kHz – 450 kHz.

Dzięki systemowi INDIBA® activ utrzymujemy stałą długość fali radiowej – 448kHz.

Badania nad wpływem fal radiowych na funkcjonowanie błon komórkowych są prowadzone od ponad 34 lat (1). W związku z tym, o efekcie, jaki wywołują w tkankach wiemy dość dużo. Ze względu na oporność elektryczną tkanek, fale radiowe wywołują wzrost temperatury, a krążąca krew rozprasza ciepło w organizmie.

Działanie INDIBA® activ na podstawie badań

Redukcja bólu

Już w 1999 roku wykazano pozytywny wpływ ciepła uzyskiwanego z wykorzystaniem metody CRET na zmniejszenie dolegliwości bólowych. U pacjentów skarżących się na bóle kręgosłupa, szczególnie okolicy krzyżowo- lędźwiowej, zastosowano 10 sesji trwających 20-minut. Wysnuto wnioski, że precyzyjne zastosowanie podwyższonej temperatury powoduje istotną redukcję bólu (2).

Podobne badania wykonano rok później na pacjentach cierpiących na ból barku promieniujący do karku. Również wykonano 10 sesji trwających 20 minut. Wykazano istotną poprawę samopoczucia oraz zredukowanie dolegliwości bólowych u pacjentów poddanych działaniu fal radiowych (3).

Poprawa zakresu ruchu i mobilności

Niedotlenienie tkanek wskutek, na przykład intensywnego treningu, powoduje zwłóknienie tkanek, ból, skurcze mięśni i przykurcze stawów. Kolejne badania nad działaniem systemu INDIBA na okolice ścięgna Achillesa pokazały, że następuje istotny wzrost przepływu świeżo natlenowanej krwi w grupie poddanej działaniu fal radiowych, w porównaniu do grupy kontrolnej (4). Wyniki te sugerują, że zastosowanie systemu INDIBA może znacząco pomóc w regeneracji uszkodzonych tkanek oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia zwłóknień oraz przykurczów. Ponadto, działanie fal radiowych może pomóc w przywróceniu zakresu ruchu sprzed urazu.

W badaniach Yokota i wsp. z 2018 roku sprawdzano wpływ systemu INDIBA na zmiany elastyczności mięśni po forsownych ćwiczeniach (5). Wiadomo, że intensywne ćwiczenia, szczególnie zawierające skurcze ekscentryczne, powodują wzrost twardości mięśni. Powtarzające się skurcze mięśni często zwiększają zawartość wody w mięśniach. Ta wywołana wysiłkiem akumulacja płynów zwiększa ciśnienie śródmięśniowe, powodując wzrost twardości mięśni (6, 7, 8). Bezpośrednio po ćwiczeniach wykazano, że elastyczność mięśnia czworogłowego zmniejszyła się istotnie w obu grupach. Następnie grupa poddawana działaniu fal radiowych przeszła 15-minutowy zabieg z systemem INDIBA. Intensywność i czas trwania zabiegu oparto na metodzie rekomendowanej przez producenta, która została uznana za najskuteczniejszą bez odczuwania dyskomfortu i bólu. Wykazano, że elastyczność mięśnia czworogłowego uda szybciej powróciła do wartości wyjściowych w grupie poddanej działaniu INDIBA, niż w grupie kontrolnej (5).

Redukcja stanu zapalnego i obrzęków po zabiegach medycyny estetycznej

W 2015 roku ukazały się wyniki badań Naranjo i wsp. dotyczące redukcji obrzęków powstałych na skutek zabiegu odmładzania twarzy laserem frakcyjnym CO2. Tego typu zabieg odmładzania twarzy prowadzi do śródskórnego stanu zapalnego. Przez dużą liczbę naczyń włosowatych obecnych w tej warstwie skóry, powoduje obrzęk wystarczająco silny, aby podwoić grubość skóry właściwej 48 godzin po zabiegu w odniesieniu do grubości przed ingerencją. Pacjenci przeszli sesję z wykorzystaniem fali radiowej o długości 448kHz 72 godziny przed i 24 godziny po zabiegu z użyciem lasera frakcyjnego CO2. Zastosowanie systemu INDIBA pomogło istotnie zmniejszyć obrzęk już 24h po zabiegu w porównaniu do pacjentów, których nie poddano działaniu fal radiowych (9). Badania sugerują, że zastosowanie tego systemu może skrócić czas rekonwalescencji pacjenta o kilka dni w porównaniu do konwencjonalnych protokołów stosowanych po zabiegach medycyny estetycznej.

Traumatologia

Choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoartroza jest najczęstszą postacią zapalenia stawów i wiodącą chorobą wpływającą na funkcję i jakość życia wśród osób starszych. Dane sugerują, że około 40% dorosłych w wieku powyżej 65 lat może być dotknięta chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego lub kolanowego. Kumaran i Watson w 2017 roku zbadali zastosowanie systemu INDIBA na zmniejszenie bólu i poprawę funkcjonowania pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Wykazano, że zastosowanie fal radiowych znacząco poprawiło badane parametry wśród osób chorych w porównaniu do standardowego leczenia i postępowania (10).

Badania nad innymi zaletami systemu INDIBA® activ wciąż trwają. Jest to bez wątpienia rewolucyjne urządzenie, ponieważ znajduje zastosowanie nie tylko w fizjoterapii ortopedycznej i sportowej, ale także uroginekologicznej oraz w fizjoestetyce.

Jak wcześniej wspomnieliśmy, lecząc ciało terapią INDIBA® activ działamy na napięcie mięśni i skóry poprzez poprawę krążenia krwi i limfy, a także pobudzanie syntezy kolagenu i elastyny.

Badania nad utrzymaniem elastyczności i funkcji tkanek miękkich wykorzystano także w przypadku leczenia blizn. INDIBA® activ może przyspieszyć gojenie, zmniejszyć obrzęk i prawidłowy proces gojenia.

Połączenie fizjoterapii i zabiegu redukcji cellulitu brzmi jak bajka. Jednak zwiększony przepływ krwi przez kończyny uzyskany dzięki systemowi INDIBA® activ może być zintegrowany z terapią manualną, w celu poprawy drenażu limfatycznego i redukcji cellulitu.

Niech za efektywne działanie tej technologii mówi także ponad 200 największych federacji i klubów sportowych z całego świata. Wiele drużyn piłkarskich chociażby takich jak FC Barcelona czy Arsenal Londyn przyspiesza regenerację mięśni swoich zawodników z wykorzystaniem fal radiowych. Kolarze zawodowi, lekkoatleci, tenisiści – profesjonalny sport wspomaga się systemem INDIBA® activ.

Bibliografia:

1. Adey WR. Cell membranes: the electromagnetic environment and cancer promotion. Neurochem Res. 1988 Jul;13(7):671-7. doi: 10.1007/BF00973286. PMID: 3045687.

2. Takahashi K, Suyama T, Onodera M, Hirabayashi S, Tsuzuki N, Zhong-Shi L. Clinical Effects of Capacitive Electric Transfer Hyperthermia Therapy for Lumbago. J. Phys. Ther. Sci. 1999;11: 45-51.

3. Takahashi K, Suyama T, Onodera M, Hirabayashi S, Tsuzuki N, Zhong-Shi L. Clinical Effects of Capacitive Electric Transfer Hyperthermia Therapy for Cervico-Omo-Brachial Pain. J. Phys. Ther. Sci. 2000;12: 43-48.

4. Bito T, Tashiro Y, Suzuki Y, Kajiwara Y, Zeidan H, Kawagoe M, Sonoda T, Nakayama Y, Yokota Y, Shimoura K, Tatsumi M, Nakai K, Nishida Y, Yoshimi S, Tsuboyama T, Aoyama T. Acute effects of capacitive and resistive electric transfer (CRet) on the Achilles tendon. Electromagn Biol Med. 2019;38(1):48-54. doi: 10.1080/15368378.2019.1567525. Epub 2019 Jan 19. PMID: 30663425.

5. Yokota Y, Sonoda T, Tashiro Y, Suzuki Y, Kajiwara Y, Zeidan H, Nakayama Y, Kawagoe M, Shimoura K, Tatsumi M, Nakai K, Nishida Y, Bito T, Yoshimi S, Aoyama T. Effect of Capacitive and Resistive electric transfer on changes in muscle flexibility and lumbopelvic alignment after fatiguing exercise. J Phys Ther Sci. 2018 May;30(5):719-725. doi: 10.1589/jpts.30.719. Epub 2018 May 8. PMID: 29765189; PMCID: PMC5940481.

6. Yanagisawa O, Niitsu M, Kurihara T, Fukubayashi T. Evaluation of human muscle hardness after dynamic exercise with ultrasound real-time tissue elastography: a feasibility study. Clin Radiol. 2011 Sep;66(9):815-9. doi: 10.1016/j.crad.2011.03.012. Epub 2011 May 6. PMID: 21529793.

7. Yanagisawa O, Sakuma J, Kawakami Y, Suzuki K, Fukubayashi T. Effect of exercise-induced muscle damage on muscle hardness evaluated by ultrasound real-time tissue elastography. Springerplus. 2015 Jul 2;4:308. doi: 10.1186/s40064-015-1094-4. PMID: 26155447; PMCID: PMC4488235.

8. Murayama M, Nosaka K, Yoneda T, Minamitani K. Changes in hardness of the human elbow flexor muscles after eccentric exercise. Eur J Appl Physiol. 2000 Aug;82(5-6):361-7. doi: 10.1007/s004210000242. PMID: 10985588.

9. Naranjo P, López Andrino R, Pinto H. First Assessment of the Proionic Effects Resulting from Non-Thermal Application of 448 kHz Monopolar Radiofrequency for Reduction of Edema Caused by Fractional CO2 Laser Facial Rejuvenation Treatments. Journal of Surgery. 2015:3(1): 21.

10. Terranova A, Vermiglio G. Arena S. Cicciòe A, di Dio S, Vermiglio M. Monopolar Capacitive Resistive Radiofrequency 448 kHz in the femur fracture post-chirurgical treatment. Eur Med Phys. 2008;44(Suppl 1)(3):1-2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *