Iontophoresepflaster sind spezialisierte medizinische Geräte, die therapeutische Substanzen - in der Regel geladene Moleküle wie Medikamente oder Ionen - mit Hilfe eines schwachen elektrischen Stroms durch die Haut abgeben.Diese nicht-invasive Methode verbessert die Effizienz der Medikamentenabgabe, indem sie elektromotorische Kräfte nutzt, um Wirkstoffe durch die Hautbarriere zu drücken, was besonders für lokale Behandlungen (z. B. zur Schmerzlinderung oder zur Behandlung von Hyperhidrose) nützlich ist.Das Pflaster besteht aus Elektroden, einer (häufig batteriebetriebenen) Stromquelle und einem Reservoir für den Wirkstoff.Bei Aktivierung treibt der Strom die Substanz in die Haut, wobei die Polarität die Richtung der Bewegung bestimmt (positive Ionen bewegen sich zur negativen Elektrode und umgekehrt).Leitungswasser kann z. B. bei übermäßigem Schwitzen als leitendes Medium dienen, wobei die im Wasser enthaltenen Ionen die therapeutische Wirkung unterstützen.
Die wichtigsten Punkte werden erklärt:
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Elektrisch unterstützte Verabreichung
- Bei Iontophoresepflastern werden geladene therapeutische Wirkstoffe (z. B. Lidocain gegen Schmerzen oder Glycopyrronium gegen Hyperhidrose) mit Hilfe von Niederspannungsstrom (in der Regel 0,1-0,5 mA/cm²) durch die Haut transportiert.
- Dabei wird die natürliche Barriere der Haut (Stratum corneum) überwunden, indem gleichartig geladene Substanzen von der aktiven Elektrode in die Haut abgestoßen werden.
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Bestandteile des Pflasters
- Elektroden:Zwei Elektroden (Anode und Kathode) bilden den Stromkreis.Das Arzneimittel wird unter die Elektrode mit der gleichen Ladung gelegt (z. B. ein positiv geladenes Arzneimittel unter die Anode).
- Stromquelle:Miniaturbatterien erzeugen den Strom, der oft für den Komfort des Patienten einstellbar ist.
- Reservoir:Hält die Substanz (z. B. Medikamente oder Leitungswasser) in einem Gel- oder Kissenformat, um einen gleichmäßigen Kontakt mit der Haut zu gewährleisten.
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Wirkmechanismus
- Wenn Strom fließt, wandern die Ionen der Substanz zur entgegengesetzt geladenen Elektrode (z. B. bewegen sich die negativen Chloridionen im Leitungswasser zur positiven Anode).
- Durch diese Bewegung wird die Substanz in die tieferen Hautschichten transportiert, wo sie eine lokale Wirkung entfalten kann (z. B. Blockierung der Schweißdrüsen bei Hyperhidrose).
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Anwendungen
- Hyperhidrosis:Leitungswasser-Iontophorese unterbricht die Schweißdrüsenaktivität durch ionengesteuerte osmotische Veränderungen.
- Lieferung von Medikamenten:Wird für entzündungshemmende Medikamente (z. B. Dexamethason) oder Analgetika (z. B. Fentanyl) verwendet und bietet eine gezielte Abgabe mit minimalen systemischen Nebenwirkungen.
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Sicherheit und Anpassungsfähigkeit
- Stromintensität und Sitzungsdauer sind anpassbar, um Hautreizungen (z. B. Rötungen oder Kribbeln) zu vermeiden.
- Die Polarität kann während der Sitzung umgekehrt werden, um die Verabreichung bestimmter Medikamente zu optimieren oder empfindliche Haut zu schonen.
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Vorteile gegenüber Alternativen
- Nicht-invasiv im Vergleich zu Injektionen.
- Ermöglicht eine präzise Dosierung und vermeidet den First-Pass-Stoffwechsel (im Gegensatz zu oralen Medikamenten).
Diese Pflaster sind ein Beispiel dafür, wie durch die Verbindung von Physik (Elektromigration) und Biologie (transdermale Verabreichung) praktische Lösungen für chronische Erkrankungen entstehen.Ihr Design stellt die Anpassungsfähigkeit des Patienten in den Vordergrund und macht sie zu einem unauffälligen, aber dennoch transformativen Werkzeug für die persönliche Gesundheitsversorgung.
Zusammenfassende Tabelle:
Hauptaspekt | Einzelheiten |
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Mechanismus | Verwendet Niederspannungsstrom, um geladene therapeutische Wirkstoffe in die Haut zu schleudern. |
Bestandteile | Elektroden, Stromquelle (Batterie) und Medikamentenreservoir (Gel/Pad). |
Anwendungen | Hyperhidrose, örtliche Schmerzlinderung (z. B. Lidocain, Fentanyl). |
Sicherheit | Einstellbare Stromstärke/Polarität zur Minimierung von Hautreizungen. |
Vorteile | Nicht-invasive, präzise Dosierung, vermeidet den First-Pass-Stoffwechsel. |
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