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ONDA CORTA. Equipo Fisioterapia UDLA Kinesiólogo: Esteban Vásquez S.
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ONDA CORTA Equipo Fisioterapia UDLA Kinesiólogo: Esteban Vásquez S.
Electroterapia: parte de fisioterapia, que mediante una serie de estímulos físicos producidos por una corriente eléctrica consigue desencadenar una respuesta fisiológica ,las cuales varían dependiendo de las frecuencias utilizadas
Baja frecuencia 0-1000 Hz Media frecuencia 1000- 10000 HzAlta frecuencia 10000 hasta el limite entre los ultravioletas b y c • Cambia de polaridad unas 100000 veces por segundo
Tiempos remotos el hombre conoce los beneficios del calor sobre numerosos procesos patologicos
D arsonval • Aplica frecuencia de 10 Khz • Ondas largas • Gran aceptabilidad a principios del siglo XX • El organismo se comporta como si se tratara de una resistencia eléctrica, de acuerdo a la ley de Ohm , produciéndose la ley de Joule
Onda corta Pulsatil • Ginberg realiza el uso de DOCP para combatir infección sin generar un efecto térmico • A mediados de la década del 30 • Se logran buenos resultados en infecciones agudas y crónicas
Terapia de onda corta es conocida como Diatermia “calor a traves de” Diatermia es el proceso de calentamiento del cuerpo por via interna haciendolo a traves de corrientes electricas que lo atraviesan
Ocupan radiación no ionizante ubicada dentro del espectro gamma • Metodo físico de transferencia de calor : conversión • Puede que el paciente no sienta calor
Frecuencia y longitudes de Onda para la Onda corta terapéutica FRECUENCIA (MHz) LONGITUDES DE ONDa 27,12 11,062 12,56 22,124 40,68 7,375 DIATERMIA TERAPEUTICA ES DE 27,12 Mhz +-160 Khz y longitud de onda de 11, 06 m Prevenir interferencias con otras bandas De frecuencia
A diferencia de media y baja frecuencia las ondas de radio no tienen un efecto de depolarizacion de fibra nervios, sino que provoca un efecto termico profundo
DOC Modo continuo Modo Pulsátil Generan calor en el organismo Puede producir efectos por mecanismos no termicos Energía absorbida por el tejido • Intensidad del campo electromagnético • tipo de tejido
Efecto no térmico Efectos terapéutico Aumento de la perfusión microvascular Alteración de la función de la membrana celular y de la actividad celular • Al aplicar modo pulsado con intensidad con ciclo operativo bajo no hay un aumento sostenido de la temperatura tisular • La temperatura es disipada en cada pausa Causa de los efectos terapéuticos seria la modificación de enlaces iónicos y de función celular
Diatermia Onda Corta No es reflejada por los huesos , no se concentra en el periostios ni aumenta el riesgo de quemadura de este La DOC es reflejada en las interfaces Calor es mayor en las zonas mas cercanas a las interfaces • Permite generar calor a nivel de tejidos mas profundos y una zona mas amplia que los ultrasonidos
Alta frecuencia permite atravesar todo tipo de cuerpos Poca produccion calor Dielectricos Atravesados por corrientes de desplazamiento No conductor Conductor Calentamiento mayor 7 cm penetracion Vasodilatacion Atravesado por corriente de conduccion Calentamiento mayor 7 cm penetracion Vasodilatacion Atravesado por corriente de conduccion
Cuerpos conductores se produce calor efecto Joule C= (z x I2 x t) x 0,24
Producción de calor en tejidosMoleculas cargadas • Moleculas cargadas • Principalmente iones y proteinas • Respuesta a fuerzas de atraccion y repulsion • Desplazamiento ionico : Los tejidos tienen carga especifica en sus moléculas que se acercan a las placas con carga opuesta, oscilando a la frecuencia del campo al que están expuestas
Moleculas dipolar • Proteinas y agua • Rotacion entre polo + y – de la molecula • Molécula con doble carga que sometida al CEM de HF rota a gran velocidad generando calor
Moleculas no polares • Adipositos • no tienen polos cargados o iones libres , ellos igual responden a la influencia del mapo electrico de la O.C • A nivel atómico al exponerlo al CEM distorsiona sus órbitas generando calor
Conductividad eléctrica Elevada conductividad térmica Metales , y tejidos con un alto contenido de agua – musculo y tejido sinovial- Conductividad electrica Baja Hueso – colágeno – grasa • Depende del tipo de tejido y de la conductividad eléctrica del tejido
Al pasar una interfase las ondas se reflejan , refractan y pierden energia Alcanzan zonas mas profundas perdiendo energia Efecto serie
Efecto Serie • Intensidad de corriente se mantiene • Resistencia se van sumando • Resistencia total ira en desmedro de la intensidad de corriente
Ondas tienden a circular y a concentrarse en terjidos de menor resistencia Aplicación longitudinal en O.C condensador Efecto paralelo
Efecto Paralelo • La suma de las corrientes parciales en cada rama es igual que en la inicial
Tipos de aplicación Disminuye efecto galvanico
Aplicación pulsatil Efecto Atermico
Metodo capacitativo Metodo inductivo Tipos de onda corta
Campo por condensador variable (capacitativo) Se genera en dos placas capacitativas, donde el paciente cierra el circuito para la generación del CEM, con predominancia de campo eléctrico sobre el magnético
Corrientes de conduccion • Cuerpo no es un aislante perfecto y posee resistencia al paso de corriente • ENERGIA TERMICA(Superficial) • Proporcional numero moleculas cargadas, tejidos ricos fluidos + Q - Dependientes de la capacitancia y estas son inversamente proporcional a la constante dielectrica
Corrientes de desplazamiento los que tienen > Constante dielectrica tendran < capacitancia y generaran mayor calor
Se genera en un magnétodo que induce un CEM, de predominio magnético en el tejido ppalmente con alta concentración ionica soluble Campo inductivo
Corrientes de desplazamiento (Inductiva) • Se crea una corriente de alta frecuencia en el interior del organismo (Profunda) con las misma intensidad que la original La conductancia depende de la conductividad especifica de cada material
Conductividad especifica: capacidad del cuerpo para conducir corriente electrica > Conductividad de tejido >densidad de corriente > Energia termica
OC inductiva • Los aplicadores de Diatermia con bovina de induccion, producen calor en los tejidos con alta conductividad electrica y mas proximos al aplicador • Aplicador de tambor : formada por una bovina en espiral plana dentro de una carcasa de plástico • Se ubica directamente sobre la zona a tratar y el flujo de corriente eléctrica alterna con la magnética
Modos de aplicacion • coplanares longitudinal
Las capas de tejido se encuentran una tras otra en relacion a las lineas de fuerza del campo electrico Conectadas en SERIE desde el pto de vista electrico Generacion de calor mayor en grasa Aplicación contraplanar
Distribucion superficial por distribucion de lineas del campo Efecto serie Aplicación Coplanar
Las capas de tejido estan dispuesta en el mismo sentido Corriente seguira la linea de desplazamiento de menor resistencia Tejido muscular Aplicación Longitudinal
Dosis • Zona expuesta • Tamaño de electrodos • Distancia a la piel • Metodo de aplicacion
Dosis perceptiva por el paciente • Grado I calor imperceptible • Grado II calor leve • Grado 111 Calor moderado • Grado IV calor intenso • Grado V calor quemante
Cuerpo central : Fuente de Energía y Magnetron con su sistema de refrigeración • Cable coaxial • Brazo articulado • Radiadores : • Circulares con mayor concentración deenergía en la periferia • Rectangulares con mayor concentración en la zona central
Frecuencia 2450 Mhz • Tipos cónicos (codos, rodillas) • Rectangular (espalda)
Microonda • Calor que provoca lo consigue por oscilación y vibración de las moléculas • Trabaja a través de efecto serie
Las diferentes L.O y frecuencia entre las modalidades de alta frecuencia , generaran efectos electroquímicos distintos, la O.C provocara desplazamiento de las cargas iónicas y masas eléctricas, las microonda no provocaran desplazamiento sino que agitaran, rotaran y excitaran las moléculas
En resumen Onda corta inductiva efecto profundo predominancia de campo magnetico crea corriente de alta frecuencia en el interior del cuerpo Onda corta capacitativa produce calor superficial (exceptuando metodo longitudinal) por resistencia al paso de la corriente
Microonda efecto superficial calor se concentra en tejido graso