Universitäre Qualifikation
Die größte Fakultät für Physiotherapie der Welt"
Präsentation
Eine innovative und umfassende Fortbildung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Fähigkeiten in der Anwendung der Elektrotherapie bei Patienten mit verschiedenen neurologischen Defiziten zu perfektionieren“
Die Folgen von z. B. Rückenmarksverletzungen haben schwerwiegende Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit des Patienten. Es handelt sich um eine Erkrankung, die wie die anderen Erkrankungen zu Behinderungen und Atrophie führt, die Bewegungsfähigkeit einschränkt, die Muskelmasse verringert und die Entwicklung von Begleiterkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördert. Obwohl diese Art von Pathologie bis vor relativ kurzer Zeit aufgrund mangelnder Kenntnisse im neurologischen Bereich nicht behandelt werden konnte, haben die unzähligen Untersuchungen, die in dieser Hinsicht durchgeführt wurden, die Entwicklung von immer wirksameren physiotherapeutischen Richtlinien ermöglicht, wie es bei der Elektrotherapie der Fall ist.
Aus diesem Grund und um den Fachkräften in diesem Bereich die Möglichkeit zu geben, sich im Detail über die neuesten Entwicklungen zu informieren, hat TECH zusammen mit einem in der Neurorehabilitation versierten Team ein komplettes Programm entwickelt, mit dem sie sich im Detail über die Entwicklungen im Zusammenhang mit dieser Technik in der Hochfrequenzmodalität informieren können, mit besonderem Augenmerk auf die physikalischen Grundlagen, die damit verbunden sind, ihre Wirkungen, ihre Kontraindikationen und die Möglichkeiten ihrer Anwendung im aktuellen klinischen Kontext. Darüber hinaus konzentriert sich das Programm auf die Elektrostimulation als innovative Strategie zur Muskelstärkung, wobei die Anatomie und die an jedem Körperteil anzuwendenden Ströme als Grundlage dienen. Schließlich werden die Studenten in ihren Kenntnissen über die nichtinvasive Hirnstimulation auf den neuesten Stand gebracht, so dass sie die wirksamsten Protokolle je nach den Merkmalen des Patienten in ihrer physiotherapeutischen Praxis anwenden können.
Auf diese Weise haben sie in nur 6 Monaten 100%iger akademischer Online-Erfahrung die Möglichkeit, intensiv an der Aktualisierung ihres Wissens durch einen multidisziplinären Lehrplan zu arbeiten, der von Spezialisten der neurologischen Elektrotherapie entwickelt wurde. Darüber hinaus gibt es reale klinische Fälle und eine Vielzahl von Zusatzmaterialien, die eine individuelle Vertiefung der verschiedenen Abschnitte des Inhalts ermöglichen. So erhalten sie eine maßgeschneiderte akademische Erfahrung, die es ihnen ermöglicht, ihre beruflichen Fähigkeiten in nur 570 Stunden zu vertiefen.
Sie werden Zugang zu 570 Stunden vielfältiger Inhalte haben: vom besten Lehrplan bis hin zu echten klinischen Fällen und zusätzlichem multidisziplinärem Material von höchster Qualität“
Dieser Universitätsexperte in Anwendung der Elektrotherapie beim Neurologischen Patienten enthält das vollständigste und aktuellste wissenschaftliche Programm auf dem Markt. Die wichtigsten Merkmale sind:
- Die Entwicklung von Fallstudien, die von Experten für Physiotherapie und Elektrotherapie vorgestellt werden
- Der anschauliche, schematische und äußerst praxisnahe Inhalt vermittelt alle für die berufliche Praxis unverzichtbaren wissenschaftlichen und praktischen Informationen
- Die praktischen Übungen, bei denen der Selbstbewertungsprozess zur Verbesserung des Lernens durchgeführt werden kann
- Sein besonderer Schwerpunkt liegt auf innovativen Methoden
- Theoretische Lektionen, Fragen an den Experten, Diskussionsforen zu kontroversen Themen und individuelle Reflexionsarbeit
- Die Verfügbarkeit des Zugangs zu Inhalten von jedem festen oder tragbaren Gerät mit Internetanschluss
Eine Gelegenheit, Sie über die Kontraindikationen der Kurzwellentherapie bei verschiedenen Patiententypen sowie über ihre Alternativen in Abhängigkeit von den Merkmalen der Pathologie zu informieren“
Das Dozententeam des Programms besteht aus Experten des Sektors, die ihre Berufserfahrung in diese Fortbildung einbringen, sowie aus renommierten Fachkräften von führenden Gesellschaften und angesehenen Universitäten.
Die multimedialen Inhalte, die mit der neuesten Bildungstechnologie entwickelt wurden, werden der Fachkraft ein situiertes und kontextbezogenes Lernen ermöglichen, d. h. eine simulierte Umgebung, die eine immersive Fortbildung bietet, die auf die Ausführung von realen Situationen ausgerichtet ist.
Das Konzept dieses Programms konzentriert sich auf problemorientiertes Lernen, bei dem die Fachkraft versuchen muss, die verschiedenen Situationen aus der beruflichen Praxis zu lösen, die während des gesamten Studiengangs gestellt werden. Zu diesem Zweck wird sie von einem innovativen interaktiven Videosystem unterstützt, das von renommierten Experten entwickelt wurde.
Möchten Sie sich als Experte für Technotherapie profilieren? Mit diesem Programm werden Sie intensiv daran arbeiten, dies durch eine umfassende Kenntnis der innovativsten Techniken zu erreichen"
Sie werden intensiv an einer konkreten und umfassenden Aktualisierung der Muskelkontraktion und der verschiedenen Strukturen arbeiten: Sarkomer, motorische Platte usw"
Lehrplan
Die Struktur dieses Programms besteht aus 570 Stunden theoretischer, praktischer und zusätzlicher Inhalte, wobei letztere auf vielfältige Weise präsentiert werden: detaillierte Videos, dynamische Zusammenfassungen, Forschungsartikel, weiterführende Literatur, Bilder und vieles mehr. All dies wurde in ein bequemes und flexibles 100%iges Online-Format gepackt, dank dessen der Student jederzeit und von jedem Ort aus auf den Universitätsexperten zugreifen kann, ohne Einschränkungen oder Zeitpläne während der 6 Monate, in denen dieser Universitätsexperte durchgeführt wird.
Kennen Sie die Relearning-Methode? Dank ihres Einsatzes bei der Entwicklung des Inhalts dieses Programms werden Sie eine natürliche und progressive Aktualisierung Ihrer Kenntnisse erleben, ohne es zu merken!“
Modul 1. Hochfrequenz-Elektrotherapie
1.1. Physikalische Grundlagen der Hochfrequenz
1.2. Physiologische Auswirkungen von Hochfrequenz
1.2.1. Athermische Auswirkungen
1.2.2. Thermische Auswirkungen
1.3. Therapeutische Wirkungen der Hochfrequenz
1.3.1. Athermische Auswirkungen
1.3.2. Thermische Auswirkungen
1.4. Kurzwellen-Grundlagen
1.4.1. Kurzwelle: kapazitiver Anwendungsmodus
1.4.2. Kurzwelle: induktive Anwendungsweise
1.4.3. Kurzwelle: gepulster Sendebetrieb
1.5. Praktische Anwendungen im Kurzwellenbereich
1.5.1. Praktische Anwendungen der kontinuierlichen Kurzwelle
1.5.2. Praktische Anwendungen der gepulsten Kurzwelle
1.5.3. Praktische Anwendungen von Kurzwelle: Pathologie-Phasen und Protokolle
1.6. Kontraindikationen für Kurzwelle
1.6.1. Absolute Kontraindikationen
1.6.2. Relative Kontraindikationen
1.6.3. Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen
1.7. Praktische Anwendungen der Mikrowelle
1.7.1. Grundlagen der Mikrowelle
1.7.2. Praktische Überlegungen zu Mikrowellen
1.7.3. Praktische Anwendungen der kontinuierlichen Mikrowelle
1.7.4. Praktische Anwendungen der gepulsten Mikrowelle
1.7.5. Mikrowellen-Behandlungsprotokolle
1.8. Kontraindikationen der Mikrowelle
1.8.1. Absolute Kontraindikationen
1.8.2. Relative Kontraindikationen
1.9. Grundlagen der Tecar-Therapie
1.9.1. Physiologische Wirkungen der Tecar-Therapie
1.9.2. Dosierung der Behandlung in der Tecar-Therapie
1.10. Praktische Anwendungen der Tecar-Therapie
1.10.1. Arthrose
1.10.2. Myalgie
1.10.3. Muskelfaserriss
1.10.4. Schmerzen nach myofaszialen Triggerpunkten (MTrP)
1.10.5. Tendinopathie
1.10.6. Sehnenriss (postoperativer Zeitraum)
1.10.7. Wundheilung
1.10.8. Keloide Narbenbildung
1.10.9. Entwässerung von Ödemen
1.10.10. Erholung nach dem Training
1.11. Kontraindikationen für die Tecar-Therapie
1.11.1. Absolute Kontraindikationen
1.11.2. Relative Kontraindikationen
Modul 2. Elektrostimulation zur Stärkung der Muskeln
2.1. Prinzipien der Muskelkontraktion
2.1.1. Einführung in die Muskelkontraktion
2.1.2. Arten von Muskeln
2.1.3. Merkmale der Muskeln
2.1.4. Muskelfunktionen
2.1.5. Neuromuskuläre Elektrostimulation
2.2. Struktur der Sarkomere
2.2.1. Einführung
2.2.2. Funktionen der Sarkomere
2.2.3. Struktur des Sarkomers
2.2.4. Theorie des gleitenden Fadens
2.3. Aufbau der Motorplatte
2.3.1. Begriff der motorischen Einheit
2.3.2. Konzept der neuromuskulären Kreuzung und der motorischen Platte
2.3.3. Struktur der neuromuskulären Verbindung
2.3.4. Neuromuskuläre Übertragung und Muskelkontraktion
2.4. Arten der Muskelkontraktion
2.4.1. Konzept der Muskelkontraktion
2.4.2. Arten der Kontraktion
2.4.3. Isotonische Muskelkontraktion
2.4.4. Isometrische Muskelkontraktion
2.4.5. Verhältnis zwischen Kraft und Ausdauer bei Kontraktionen
2.4.6. Auxotonische und isokinetische Kontraktionen
2.5. Arten von Muskelfasern
2.5.1. Arten von Muskelfasern
2.5.2. Langsame Fasern oder Fasern vom Typ I
2.5.3. Schnelle Fasern oder Fasern vom Typ II
2.6. Wichtigste neuromuskuläre Verletzungen
2.6.1. Konzept der neuromuskulären Erkrankung
2.6.2. Ätiologie der neuromuskulären Erkrankungen
2.6.3. Verletzungen der neuromuskulären Verbindungsstellen und NMDs
2.6.4. Wichtigste neuromuskuläre Verletzungen oder Krankheiten
2.7. Grundlagen der Elektromyographie
2.7.1. Konzept der Elektromyographie
2.7.2. Entwicklung der Elektromyographie
2.7.3. Protokoll der elektromyografischen Untersuchung
2.7.4. Elektromyographische Methoden
2.8. Die wichtigsten exzitomotorischen Ströme. Neofaradische Ströme
2.8.1. Definition des exzitomotorischen Stroms und der wichtigsten Arten von exzitomotorischen Strömen
2.8.2. Faktoren, die die neuromuskuläre Reaktion beeinflussen
2.8.3. Die am häufigsten verwendeten exzitomotorischen Ströme. Neofaradische Ströme
2.9. Exzitomotorische interferentielle Ströme. Kotzströme
2.9.1. Kotzströme oder russische Ströme
2.9.2. Die wichtigsten Parameter der Kotzströme
2.9.3. Verstärkungsprotokoll mit russischem Strom beschrieben
2.9.4. Unterschiede zwischen nieder- und mittelfrequenter Elektrostimulation
2.10. Anwendungen der Elektrostimulation in der Urogynäkologie
2.10.1. Elektrostimulation und Urogynäkologie
2.10.2. Arten der Elektrostimulation in der Urogynäkologie
2.10.3. Platzierung der Elektroden
2.10.4. Mechanismus der Wirkung
2.11. Praktische Anwendungen
2.11.1. Empfehlungen für die Anwendung von exzitomotorischen Strömen
2.11.2. Techniken für die Anwendung von exzitomotorischen Strömen
2.11.3. Beispiele von Arbeitsprotokollen, die in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben werden
2.12. Kontraindikationen
2.12.1. Kontraindikationen für die Anwendung der Elektrostimulation zur Muskelstärkung
2.12.2. Empfehlungen für eine sichere Praxis der Elektrostimulation
Modul 3. Nichtinvasive Hirnstimulation
3.1. Nichtinvasive Hirnstimulation: Einführung
3.1.1. Einführung in die nichtinvasive Hirnstimulation
3.1.2. Transkranielle Magnetstimulation
3.1.2.1. Einführung in die transkranielle Magnetstimulation
3.1.2.2. Wirkungsmechanismen
3.1.2.3. Stimulationsprotokolle
3.1.2.3.1. Transkranielle Magnetstimulation mit einzelnen und gepaarten Impulsen
3.1.2.3.2. Standort der „Hot Spot“-Stimulationsstelle
3.1.2.3.3. Wiederholte transkranielle Magnetstimulation
3.1.2.3.4. Einfache Stimulation durch sich wiederholende Muster
3.1.2.3.5. Theta-Burst-Stimulation (TBS)
3.1.2.3.6. Quadripuls-Stimulation oder Quadripuls-Stimulation (QPS)
3.1.2.3.7. Gepaarte assoziative Stimulation (PAS)
3.1.2.4. Sicherheit
3.1.2.5. Therapeutische Anwendungen
3.1.3. Schlussfolgerungen
3.1.4. Bibliographie
3.2. Transkranieller Gleichstrom
3.2.1. Transkranieller Gleichstrom
3.2.1.1. Einführung in den transkraniellen Gleichstrom
3.2.1.2. Mechanismen der Wirkung
3.2.1.3. Sicherheit
3.2.1.4. Verfahren
3.2.1.5. Anwendungen
3.2.1.6. Andere Formen der transkraniellen Elektrostimulation
3.2.2. Transkranielle Neuromodulation in Kombination mit anderen therapeutischen Eingriffen
3.2.3. Schlussfolgerungen
3.2.4. Bibliographie
Die Zeit ist gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Machen Sie einen entscheidenden Schritt in Richtung physiotherapeutischer Innovation durch einen Universitätsexperten, der an die Anforderungen des Berufs und des Marktes angepasst ist“
Universitätsexperte in Anwendung der Elektrotherapie beim Neurologischen Patienten
Das Hauptziel der TECH Technologischen Universität ist es, die bestmögliche Fortbildung zu bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir den Universitätsexperten in Anwendung der Elektrotherapie beim Neurologischen Patienten entwickelt, das umfassendste und aktuellste Programm auf dem Bildungsmarkt. Dieses 475-stündige Ausbildungsprogramm ermöglicht es Ihnen, Ihre Kenntnisse über Reparaturprozesse zu aktualisieren und gleichzeitig neue technische und praktische Fähigkeiten in der Praxis der elektrischen Wiederherstellung zu erwerben. Darüber hinaus werden Sie in der Lage sein, Arbeitsstrategien umzusetzen, die auf dem integralen Ansatz des Patienten als Referenzmodell beruhen, was es Ihnen ermöglicht, Ihre Kenntnisse im Wiederherstellungsprozess der Probleme, unter denen der Einzelne leiden kann, zu verstärken.
Nehmen Sie an einem Aufbaustudiengang über Elektrotherapie bei neurologischen Patienten teil
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