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Knochenheilung und dynamischer Interferenzstrom (DIC). —Erste vergleichende tierexperimentelle Studie an Schafen Teil II: Physikalische und chemische Ergebnisse

Bone healing and Dynamic Interferential Current (DIC)

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Summary

In the course of supplementary physical and chemical investigations of the influence ofDynamicInterferential Current (DIC) on bone healing 24 black-head sheep were subjected to transversal osteotomy of the radius. After an instable osteosynthesis the site was exposed to repeated therapy with DIC of varying mA intensity. (Methodological details are described in part 1.) DIC therapy resulted in altering the temperatures in the treated tissue, dependent on the mA intensity. Further associations were verified between DIC intensity and the occurrence of hydroxyprolin, an amino acid specific collagen, which also reflected increased calcifying activity. Measurements of the calcium and phosphorus levels in the regenerated (newly forming) bone tissue documented full mineralization in the DIC-treated animals at a much earlier date than in the untreated controls that had undergone similar operations. Whether DIC specifically stimulates osteogenesis within “healing” bones is still unclear.

Zusammenfassung

Zusätzlich wurden physikalische und chemische Untersuchungen über den Einfluß von dynamischem Interferenzstrom (DIC) auf die Knochenheilung durchgeführt, nachdem bei 24 Schwarzkopfschafen eine Querosteotomie des Radius vorgenommen worden war. Nach instabiler Osteosynthese wurde die Osteotomiezone wiederholt mit DIC verschiedener mA—Stärken behandelt. (Methodische Einzelheiten sind in Teil I beschrieben). Die Behandlung mit dynamischem Interferenzstrom führte im behandelten Gewebe zu steigenden Temperaturen, die von den mA—Stärken abhängig waren. Weiterhin wurden Zusammenhänge zwischen DIC—mA—Intensität und dem Vorkommen von Hydroxyprolin, einer kollagenspezifischen Aminosäure, nachgewiesen, welches eine erhöhte Calcifizierungsaktivität zur Folge hatte. Messungen des Calcium— und Phosphorgehaltes im neugebildeten Knochengewebe wiesen bei den mit DIC behandelten Tieren vollständige Mineralisation zu einem viel früheren Zeitpunkt als bei den unbehandelten, nach gleichem Verfahren operierten Kontrolltieren auf. Ob DIC einen spezifischen Reiz auf die Knochenneubildung heilender Knochen ausübt, ist noch nicht vollständig geklärt.

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Literatur

  1. Althoff J, Quint P, Höhling HJ (1978) Activation and specificity of alkaline phosphatase of a mineralizing collagen-rich system, Experientia 34:692

    Google Scholar 

  2. Adams E (1970) Metabolism of proline and of hydroxyproline. Int Rev Connect Tiss Res 5: 1

    Google Scholar 

  3. Babayan R, Hahn W, Bensien H (1979) Mikrowellen und Knochenbruchheilung. Med Welt 30:1224

    Google Scholar 

  4. Bassett CAL, Pawluk RJ, Becker RO (1964) Effects of electric currents on bone in vivo. Nature (London) 204:652

    Google Scholar 

  5. Bassett CAL, Mitchell SN, Norton L, Caulo N, Gaston SR (1979) Electromagnetic repairs of nonunions, electrical properties of bone and cartilage, experimental effects and clinical applications. Grune & Stratton Inc, New York, p 605

    Google Scholar 

  6. Becker RO, Spadaro JA (1972) Electrical stimulation of partial limb regeneration in mammals. Bull, NY, Acad Med, 58:627

    Google Scholar 

  7. Becker RO (1978) Electrical osteogenesis — pro and con, Calcif Tiss Res 26:93

    Google Scholar 

  8. Digby PSB (1966) Mechanism of calcification of mammalian bone. Nature (London) 212:1250

    Google Scholar 

  9. Dwyer AF (1974) Direct current stimulation in spinal fusion. Med J Aus 1:73

    Google Scholar 

  10. McElhaney JH, Stalnaker R, Bullard R (1968) Electric fields and bone loss of disuse, J Biomech 1: 47

    Google Scholar 

  11. Engelbrecht H, Einfeldt H, Eggers Chr, Hintz B (1978) Gefährdung von Gelenkendoprothesen durch Interferenzstrom. Z Phys Med 7:113–119

    Google Scholar 

  12. Enzler MA, Waelchli-Suter C, Perren SM (1980) Prophylaxe der Pseudarthrose durch magnetische Stimulation? Unfallheilkunde 83:188

    Google Scholar 

  13. Friedenberg ZB, Kohanim M (1968) The effect of direct current on bone. Surg Gynecol Obstet 127:97

    Google Scholar 

  14. Friedenberg ZB, Harlow MC, Brighton CT (1971) Healing of non-union of the medial malleolus by means of D.C.: A case report. Trauma 11:883

    Google Scholar 

  15. Fukada E, Yasuda I (1957) On the piezoelectric effect of bone. J Physiol Soc Jpn 12:1158

    Google Scholar 

  16. Ganström G, Linde A (1976) A comperative study of alkaline phosphatase in calcifying cartillage, odontoblasts and animal organ. Calcif Tiss Res 22:231

    Google Scholar 

  17. Gfittler P, Kleditzsch J (1979) Die Anregung der Callusbildung durch Interferenzströme. Dtsch Gesund Wes 34:91

    Google Scholar 

  18. Hauf R (1980) Elektromagnetische Felder in unserer Umwelt. Medica 5:371

    Google Scholar 

  19. Jantsch H (1979) Über mittelfrequente Reizströme. Ref 84. Kongr Dtsch Gesellsch Phys Med Rehabil, Hannover

  20. Kraus W, Lechner F (1972) Die Heilung von Pseudoarthrosen und Spontanfrakturen durch strukturbildende elektrodynamische Potentiale. Munch Med Wochenschr 114:1814

    Google Scholar 

  21. Laabs WA (1978) Application of interferential current in treating traumatological injuries of the musculosekeltal system and degenerative rheumatic affections. XIV. World Congress of SICOT, Kyoto, Japan

  22. Lechner F (1974) Die Behandlung von Knochenbruchheilungsstbrungen mit elektrodynamischen Potentialen, Monatsschr Unfallheilk 77:245

    Google Scholar 

  23. Lechner F, Oeller G, Ascherl R (1979) Behandlung infizierter Pseudarthrosen mit der elektrodynamischen Feldtherapie, Fortschr Med 97: 20:943

    Google Scholar 

  24. Minkin C, Poulton BR, Hoover WH (1968) The effect of direct current on bone. Clin Orthop 57:303

    Google Scholar 

  25. Niemeyer HJ (1972) Elektrophysiologie und nichtthermische, pulsierende, elektromagnetische Energie bei der Gewebeteilung. Beitr Société Francaise d'électrothérapie, Paris, 24.4.1972

  26. Paterson DC, Carter RF, Maxwell GM, Hilliert TM, Ludbrook J, Savage JP (1977) Electrical bonegrowth stimulation in an experimental model of delayed union. Lancet 1278

  27. Quint P, Höhling HJ (1979) Mikromethode zur Bestimmung von Calcium, Magnesium, Carbonat und Phosphat in biologischem Material. Fresenius Z, Anal Chem 296:411

    Google Scholar 

  28. Quint P, Höhling HJ, Althoff J, Laabs WA, Boyde A (1979) Enrichment of magnesium and carbonate in mineralizing collagen—rich systems, J Dent, Res (im Druck) vorgetragen 16th Annual Meeting Continental European Division International Association for Dental Research, September 1979, Athen

  29. Quint P, Althoff J, Höhling HJ, Boyde A, Laabs WA (1980) Characteristic molar ratios of magnesium, carbon dioxide, calcium and phosphorus in the mineralizing fracture callus and predentine. Calcif Tissue Int 32:257

    Google Scholar 

  30. Quint P, Althoff J, Höhling HJ (1980) Enrichment of CO2 and magnesium in early stages of biomineralization. Experientia 36:151

    Google Scholar 

  31. Remagen W (1970) Calciumkinetik und Knochenmorphologie. Thieme, Stuttgart

    Google Scholar 

  32. Schmitt-Neuerburg KP, Stürmer KM, Kehr H, Ullrich D, Hirche H (1980) Die Wirksamkeit elektromagnetisch induzierten Wechselstroms auf die Einheilung autologer Spongiosatransplantate bei atrophen Schaftspseudarthrosen. Unfallheilkunde 83:195

    Google Scholar 

  33. Smith SD (1974) Effects of electrode placement on stimulation of adult frog lim regeneration. Ann NY Acad Sci 238:500

    Google Scholar 

  34. Stürmer KM, Kehr H, Militzer K, Schmitt-Neuerburg KP, Seidel K, Hirche H (1979) Ergebnisse der elektromagnetischen Behandlung infizierter Defektpseudarthrosen ohne und mit Spongiosaplastik im Rechts-Links-Versuch am Ulnaschaft des Beagle, in Beeinflussung der Knochenbildung durch elektromagnetische Potentiale. 3. Schriftenreihe d. Berufsgenossenschaftlichen Forschungsinstitutes für Traumatologie, Frankfurt/M.

  35. Weigert M (1973) Anregung der Knochenbildung durch elektrischen Strom. Unfallheilkunde 115:1

    Google Scholar 

  36. Wilhelm K, Feldmeier Ch, Hauer G (1974) Die Behandlung von Navikulare-Frakturen und Navikulare-Pseudarthrosen mit elektrischen und magnetischen Potentialen. Munch Med Wochenschr 116:2191

    Google Scholar 

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May, E., Laabs, W.A., Richter, K.D. et al. Knochenheilung und dynamischer Interferenzstrom (DIC). —Erste vergleichende tierexperimentelle Studie an Schafen Teil II: Physikalische und chemische Ergebnisse. Langenbecks Arch Chiv 356, 231–241 (1982). https://doi.org/10.1007/BF01263122

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