Skip to main content
Log in

Untersuchungen über die lokale Gefäßwirkung mechanischer Vibrationen an der Katzenhinterextremität

The vascular effect of mechanical vibrations in the cat hind limb

  • Published:
Research in Experimental Medicine

Summary

In 25 experiments the effects of high frequency vibrational stress (M. V.) on total vascular resistance in the autoperfused cat hind limb was studied by local application of mechanical sine wave oscillations (100 Hz; 0.4 mm amplitude) for 60 min duration. The experiments were performed by recording of limb blood flow and arterial perfusion pressure during control perfusion, after ganglion blockade (10–15 mg/kg b. w. Pendiomid), after complete limb denervation and during i.v. infusion of L-noradrenaline (4 µg/min). In addition the induced changes of limb vascular resistance by a short time elevation of perfusion pressure (50–60 mm Hg) were tested before and during the M. V. period. — By M. V. a definite increase of local vascular resistance regularly could be produced in the vibrated limb within about 50 min, perfusion pressure as well systemic arterial pressure generally being constant. An almost identical response pattern was observed in the denervated limb as well as after pendiomid. By a transitory elevation of perfusion pressure the M. V. constriction could be reversibly eliminated. If applied during a sustained increase of vascular resistance (noradrenaline infusion), M. V. was without effect. — The experimental results are consistent with the assumption, that prolonged M. V. stress is followed by a localized diminution of limb blood flow, which is probably due to a substantial elevation of myogenic basal tone of the resistance vessels.

Zusammenfassung

Um die zugrundeliegenden Mechanismen der Einwirkung mechanischer Vibration (M. V.) mit höherer Frequenz zu klären, wurden 25 auto-perfundierte Katzenhinterextremitäten mechanischen Sinusschwingungen (100 Hz; 0,4 mm Amplitude; Wirkzeit 60 min) ausgesetzt und die resultierenden Veränderungen des lokalen Strömungswiderstandes ermittelt. Untersucht wurden die Auswirkungen von M. V. unter normalen Perfusionsbedingungen, nach pharmakologischer Ganglienblockade (10–15 mg/kg Pendiomid) sowie während i.v. Dauerinfusion von 4 µg/min L-Noradrenalin. Außerdem wurde regelmäßig die Reaktivität des Gefäßbettes auf vorübergehende Perfusionsdruckerhöhung um 50–60 mm Hg getestet. — Unter M. V.-Einwirkung trat stets innerhalb 50 min erhebliche Widerstandszunahme im untersuchten Gefäßbett ein, bei unverändertem Perfusions- und Systemarteriendruck. Dasselbe Reaktionsmuster war nach Pendiomidgabe und Denervierung zu beobachten, während bei erhöhtem Ausgangstonus (Noradrenalininfusion) der lokale Strömungswiderstand unverändert blieb. Die Reaktivität der Widerstandsgefäße auf Innendruckerhöhung wies ebenfalls Abweichungen gegenüber dem Verhalten des unbeeinflußten Gefäßbettes auf. — Insgesamt sind die Versuchsergebnisse mit der Annahme erklärbar, daß längerdauernde Einwirkung mechanischer Vibrationen zu einer lokalisierten Erhöhung des Basaltonus der Widerstandsgefäße führt.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

Literatur

  1. Andreeva-Galakina, E. Z.: Vibrazia i ee snatschenie v gigiene truda. Leningrad 1956.

  2. —, Arschamonova, W.: Bibl. prakt. vratscha. Moskau: Medgis, 1963.

    Google Scholar 

  3. —, Droschgina, S., Arschamonova, W.: Vibrationnaja bolesn. Moskau: Medgis 1961.

    Google Scholar 

  4. Burch, G. E., Phillips, J.: Handbook of Physiology, Teil II: Circulation, Bd. 2, S. 1215–1249. Washington, D. C. 1963.

  5. Dieckmann, D.: Int. Z. angew. Physiol.16, 519–564 (1957).

    PubMed  Google Scholar 

  6. —: Int. Z. angew. Physiol.17, 125–132 (1958).

    PubMed  Google Scholar 

  7. Folkow, B., Öberg, B.: Acta physiol. scand.53, 105–113 (1961).

    PubMed  Google Scholar 

  8. —, Langston, J.: Acta physiol. scand.61, 165–176 (1964).

    PubMed  Google Scholar 

  9. Guignard, J. C.: Proc. roy. Soc. Med.53, 92–96 (1960).

    PubMed  Google Scholar 

  10. Hagen, J.: Handbuch der ges. Arbeitsmed., Bd. II/2, S. 427–447. Düsseldorf 1961.

  11. Hood, W. B., Jr., Higgins, L.-S.: J. appl. Physiol.20, 1157–1162 (1965).

    Google Scholar 

  12. —, Murzay, R. H., Urschel, Ch. W., Bowers, J. A., Clark, J. G.: J. appl. Physiol.21, 1725–1731 (1966).

    PubMed  Google Scholar 

  13. Hoover, G. N., Asche, W. F., Dines, J. H., Presser, T. M.: Arch. environm. Hlth3, 426–532 (1961).

    Google Scholar 

  14. Kao, F. P., Ray, L. H.: Amer. J. Physiol.179, 249–254 (1954).

    PubMed  Google Scholar 

  15. Liedtke, J., Schmid, Ph.: J. appl. Physiol.26, 95–100 (1969).

    PubMed  Google Scholar 

  16. Markgraff, W.: Langenbecks Arch. klin. Chir.289, 716–719 (1958).

    Google Scholar 

  17. Mellander, St., Johansson, B.: Pharmacol. Rev.20, 117–196 (1968).

    PubMed  Google Scholar 

  18. Schmitz, M. A., Simons, A. K., Boettcher, C. A.: Rostrom Research Laboratories Rept. Milwaukee, Wis.: January 1960.

  19. Wezler, K., Sinn, W.: Das Strömungsgesetz des Blutkreislaufs. Aulendorf i. Württ.: Editio Cantor 1953.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Gagov, S., Petrov, L. & Natschev, T. Untersuchungen über die lokale Gefäßwirkung mechanischer Vibrationen an der Katzenhinterextremität. Res. Exp. Med. 157, 37–46 (1972). https://doi.org/10.1007/BF01851396

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF01851396

Key words

Schlüsselwörter

Navigation