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Ultrahochfrequenztherapie bei der Behandlung der chronischen Prostatitis
Facharzt des Artikels
Zuletzt überprüft: 07.07.2025
Ultrahochfrequenzeffekte (UHF) decken die Bereiche von 300 bis 3000 MHz ab und sind die wichtigsten aktiven Faktoren der UHF-Therapie. Die Besonderheit des elektromagnetischen Felds dieses Bereichs ist die Möglichkeit, es durch den Einsatz spezieller Bestrahlungsgeräte auf bestimmte Bereiche des Körpers des Patienten zu lokalisieren. Als Energiequelle kann das elektromagnetische Feld Energieumwandlungen im Gewebe bewirken. Im UHF-Bereich ist die Umwandlung der Energie des elektromagnetischen Felds in Wärmeenergie nicht nur mit Leitfähigkeitsintervallen verbunden, sondern auch mit dielektrischen Verlusten durch Schwingungen von Dipolmolekülen, deren Anteil mit zunehmender Frequenz zunimmt. Daher hängt die Absorption von UHF-Energie durch Gewebe nicht nur von den physikalischen Eigenschaften des Felds ab, sondern auch vom Wassergehalt im Gewebe. Blut, Lymphe, Parenchymgewebe und Muskeln absorbieren Strahlungsenergie am stärksten.
Der Grad der Gewebeerwärmung wird auch durch die Durchblutung bestimmt, die die Thermoregulation gewährleistet und eine Überhitzung der bestrahlten Bereiche bei lokaler Mikrowelleneinwirkung verhindert. Neben der rein energetischen Wirkung der Strahlung auf Organe und Gewebe gibt es auch Informationsinteraktionen, bei denen nicht die Energie, sondern die in das System bzw. den Organismus als Ganzes eingebrachten Informationen entscheidend sind. Mikrowellensignale wirken dabei regulierend auf den Organismus und fungieren als Auslöser. Die Wahrnehmung von Informationen wird durch Form und Art des Signals – kontinuierlich oder gepulst – bestimmt. Spezielle Rezeptoren für die Wahrnehmung von Mikrowellensignalen wurden bisher nicht gefunden, jedoch wurde eine außergewöhnlich hohe Empfindlichkeit des Gesamtorganismus gegenüber diesen Signalen im Vergleich zu isolierten Systemen auf der Ebene von Geweben, Zellen, intrazellulären Organismen und Enzym-Substrat-Komplexen festgestellt. Daher kann die Wirkung von Mikrowellenfeldern zur Regulierung des physiologischen Zustands innerer Organe in drei Richtungen erfolgen: auf externe Rezeptorfelder, direkt auf das entsprechende innere Organ und auf das Hypothalamus-Hypophysen-System.
Abhängig von der Frequenz der Mikrowellenexposition und der damit verbundenen Eindringtiefe in das Gewebe haben Dezimeterwellen eine größere Wirkung auf den Hypothalamus und die inneren Organe, Zentimeterwellen hingegen auf das Rezeptorsystem an den entsprechenden Expositionsstellen. Bei der Behandlung von Patienten mit chronischer Prostatitis verwendeten wir MW mit Frequenzen von 2375 MHz (Wellenlänge 12,6 cm) und 2450 MHz (Wellenlänge 12,5 cm). Die Eindringtiefe der MW-Strahlung in den Körper des Patienten beträgt 35 cm.
Die Absorption von SMV ist nicht so sehr mit Ionenschwingungen verbunden, die Leitfähigkeitsverluste verursachen, sondern mit dielektrischen Verlusten, die hauptsächlich mit der Rotation von Dipolmolekülen freien Wassers zusammenhängen. Die Wirkungen von SMV sind stark lokal. Sie wirken reizend auf die Rezeptoren und lösen Reflexreaktionen aus. Thermische Intensitäten von SMV über 10 mW/cm2 tragen zu einer Erhöhung der Gewebetemperatur, einer verstärkten Durchblutung und Aktivierung von Stoffwechselprozessen im Gewebe bei. Diese Veränderungen gehen mit entsprechenden Verschiebungen in der Aktivität hormoneller Systeme einher, deren Art sich mit zunehmender Intensität der SMV-Wirkung ändert. So bewirken schwache thermische Effekte eine Steigerung der funktionellen Aktivität des Körpers und seiner einzelnen Systeme. Sie werden deshalb bei akuten Entzündungsprozessen eingesetzt. Mittelstarke thermische Effekte, die eine Aktivierungsreaktion auslösen, werden bei trägen Entzündungsprozessen empfohlen.