Bases Fundamentales de la Electroterapia, San Isidoro Centro Universitario

Diapositivas de San Isidoro Centro Universitario sobre las Bases Fundamentales de la Electroterapia. El Pdf, un recurso didáctico para estudiantes universitarios de fisioterapia, aborda conceptos clave como los tipos de corriente eléctrica, los electrodos y los parámetros fundamentales de la energía eléctrica.

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38 páginas

Grado en Fisioterapia
TEMA 1: BASES FUNDAMENTALES DE LA
ELECTROTERAPIA
BRAINSTORMING
Imaginad una lesión en un deportista, en el
tendón, de carácter crónico.
¿ Qué intervención en fisioterapia haríais,
tanto para diagnóstico como para
tratamiento?

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Bases Fundamentales de la Electroterapia

Grado en Fisioterapia TEMA 1: BASES FUNDAMENTALES DE LA ELECTROTERAPIA SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO e OLAVIDE SEVILLABRAINSTORMING Imaginad una lesión en un deportista, en el tendón, de carácter crónico. ¿ Qué intervención en fisioterapia haríais, tanto para diagnóstico como para tratamiento? ? ? La Ecografía en las Lesiones Tendinosas Gn -2 C6 / M5 P31.64 SRI II High dcho Dr. Javier De la Fuente @sendagrup ISIDORO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Electroterapia y Tecnología BrainsWay

ELECTROTERAPIA 1 Solemos pensar que la electroterapia es algo obsoleto y en desuso, asociado a esto, pero ... SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE SEVILLAELECTROTERAPIA PRIMARY MOTOR CORTEX 5 La tecnología BrainsWay trabaja con campos magnéticos dirigidos que generan excitación o inhibición de determinadas áreas cerebrales, gracias a lo cual consigue modular los circuitos neuronales que pueden verse afectados en diferentes patologías. BRAINSWAY

  • Trastorno depresivo mayor (TDM)
  • Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
  • Trastorno de estrés postraumático
  • Esclarosis múltiple
  • Rehabilitación tras accidente cerebrovascular (ICTUS)
  • Dolor crónico SAN CENTRO UNIVERSITARIO ULAVIUC SEVILLA

Concepto de Electroterapia

CONCEPTO DE ELECTROTERAPIA Aplicación de energía electromagnética al organismo, con el fin de producir reacciones BIOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS, con fines terapéuticos. 22 25 23 CUERPO HUMANO Conductor de segundo orden H2O y electrolitos Corriente fluye por zonas de menor resistencia ( + agua e iones) SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLACONCEPTO DE ELECTROTERAPIA CORRIENTE ELÉCTRICA Flujo o transporte de carga eléctrica a través de un conductor SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Historia de la Electroterapia

HISTORIA DE LA ELECTROTERAPIA ORIGEN E HISTORIA DE LA ELECTROTERAPIA

  • Antigüedad: Primeras observaciones en la Grecia antigua, donde se utilizaban peces eléctricos para tratar dolores y afecciones. Aplicación del pez torpedo
  • Siglo XVIII: Desarrollo de la teoría electrica por científicos como Luigi Galvani, quien descubrió la "electricidad animal"( corriente de la rana) y Alessandro Volta, inventor de la pila eléctrica.
  • Siglo XIX: Avances significativos con la introducción de dispositivos como la bobina de inducción de Faraday. Se populariza el uso de la corriente galvanica y farádica en tratamientos médicos.
  • Siglo XX: Expansión y estandarización de las técnicas de electroterapia con la creación de dispositivos más seguros y efectivos, incluyendo la TENS (estimulación eléctrica transcutánea) y la diatermia.
  • Actualidad: Uso de corrientes de baja, media y alta frecuencia en tratamientos fisioterapéuticos, con aplicaciones en rehabilitación, manejo del dolor, y estimulación muscular SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE SEVILLA

Capacidad de Conducción en Electroterapia

CONCEPTO DE ELECTROTERAPIA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DEPENDE DE AGUA Y ELECTROLITOS

  • POCO CONDUCTORES HUESO, GRASA, PIEL, UÑAS
  • MEDIO CONDUCTORES TENDÓN, FASCIA,CARTÍLAGO
  • MUY CONDUCTORES SANGRE, LINFA,TEJID O MUSCULAR, TEJIDO NERVIOSO SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Tipos de Corriente Eléctrica

Corriente Continua y Alterna

TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA CONTÍNUA ALTERNA LOS ELECTRONES FLUYEN SIEMPRE EN EL MISMO SENTIDO A LO LARGO DEL CONDUCTOR SE SUCEDEN LOS MOVIMIENTOS EN UN SENTIDO DETERMINADO Y LUEGO EN EL SENTIDO CONTRARIO SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLATIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA Voltaje Voltaje Tiempo Tiempo Corriente Continua Corriente Alterna SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLATIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA + B 0 A t SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Electrodos en Electroterapia

ELECTRODOS FUNCIÓN DE LOS ELECTRODOS

  • Los electrodos son el punto de contacto entre el dispositivo de electroterapia y el cuerpo del paciente.
  • Su correcta colocación es clave para lograr una estimulación eléctrica efectiva.
  • Permiten la transferencia de corriente eléctrica a través de los tejidos corporales, modulando respuestas terapéuticas. ELECTRODOS: - POSITIVO VS NEGATIVO - CONSIDERACIONES CLÍNICAS: - Tamaño de los electrodos - Distancia de los electrodos - Polaridad SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE SEVILLA

Parámetros Fundamentales de la Energía Eléctrica

Intensidad de la Corriente

PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ! INTENSIDAD DE LA CORRIENTE Modulation Rate 150KG 50 Mn TENS 7000 Definición: Es la cantidad de corriente eléctrica que fluye través de un conductor, medida en miliamperios (mA). Importancia: En electroterapia, la intensidad se ajusta según la tolerancia del paciente y el objetivo terapéutico. Una intensidad demasiado baja puede no producir el efecto deseado, mientras que una intensidad alta puede causar dolor o daño tisular. DISTANCIA PUNTO A-B SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE SEVILLA

Frecuencia de la Corriente

PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ! FRECUENCIA DE LA CORRIENTE Definición: Es el número de ciclos de la corriente que ocurren por segundo, medida en hercios (Hz). Importancia: La frecuencia determina los efectos fisiológicos de la corriente. Por ejemplo, frecuencias bajas (1-10 Hz) suelen inducir contracciones musculares, mientras que frecuencias altas (80-100 Hz) son más efectivas para el manejo del dolor. SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Duración de Pulso

PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ! DURACIÓN DE PULSO Definición: Es el tiempo durante el cual la corriente está activa en cada ciclo, medida en microsegundos (us) o milisegundos (ms). Importancia: La duración del pulso afecta la profundidad de la estimulación y la especificidad del tejido que se activa. Pulsos más largos pueden estimular más profundamente, mientras que pulsos más cortos pueden ser más superficiales. SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Características de una Corriente

PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA CARACTERÍSTICAS DE UNA CORRIENTE 200 us Fase 1 T: Periodo Intensidad Duración de fase pausa + Tiempo Fase 2 200 us 400 us Ancho de pulso Frecuencia: es la cantidad se veces que se repite un periodo en un segundo SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE SEVILLA

Concepto de Resistencia Eléctrica

CONCEPTO DE RESISTENCIA DIFICULTAD al paso de los electrones que constituyen la corriente eléctrica. Efectos de la resistencia alta en electroterapia

  • Disminución de la eficacia del tratamiento: Si la resistencia es elevada, la corriente no alcanza la profundidad necesaria o no logra el efecto deseado.
  • Sensación de incomodidad o dolor: Una resistencia elevada puede concentrar la corriente en la superficie, causando una sensación desagradable en el paciente.
  • Necesidad de aumentar la intensidad de la corriente: En tejidos con alta resistencia, puede requerirse una mayor amplitud de corriente para compensar la dificultad en la conducción. 2 SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Ley de Ohm

LEY DE OHM voltaje (v)= Intensidad (I) x Resistencia (R) SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Objetivos de la Electroterapia

¿ QUÉ BUSCAMOS EN ELECTROTERAPIA? Realmente la electroterapia es muy simple. Con ella, fundamentalmente buscaremos: EFECTOS GENÉRICOS DE ELECTROTERAPIA EFECTOS CONCRETOS TÉCNICA EMPLEADA

  • Respuestas motoras Pulsos aislados (explorar y parálisis) Vibración muscular (relajar y analgesia) Contracción en ráfagas (relajar, fortalecer y elongar) Baja frecuencia (pulsos aislados en T/R, farádicas y trenes de alto voltaje). Media frecuencia modulándola para vibraciones y trenes de media frecuencia (Kotz).
  • Respuestas sensitivas Neuroanalgesia sin polaridad Elongación muscular Sensitivo con cambio electroquímico Baja frec. (TENS, formación de la corriente deseada en T/R). Media frecuencia modulada y sin modular
  • Cambios electroquímicos Galvanismo Iontoforesis Sensitivo con componente galvánico Baja frec. Con galvánica y las interrumpidas galvánicas.
  • Aporte energético Cambios metabólicos en los tejidos Alta frecuencia (MO y OC). Ultrasonidos. Magnetoterapia. Luz IRA, UVA y LÁSER. Galvánica de baja frec. Portadoras con modulación cero muy altas (7000 a 10000 Hz) D 9 C A

Clasificación de Corrientes Eléctricas en Fisioterapia

Clasificación según su Forma

CLASIFICACIÓN DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS MÁS EMPLEADAS EN FISIOTERAPIA CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FORMA CORRIENTE CONSTANTE: CORRIENTE CONTINUA O GALVÁNICA CORRIENTE VARIABLE SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLACLASIFICACIÓN DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS MÁS EMPLEADAS EN FISIOTERAPIA CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FORMA CORRIENTE CONSTANTE: CORRIENTE CONTINUA O GALVÁNICA + b- c a B C A t SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Corriente Variable: Impulsos Aislados

CLASIFICACIÓN DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS MÁS EMPLEADAS EN FISIOTERAPIA CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FORMA CORRIENTE VARIABLE - IMPULSOS AISLADOS: - Rectangulares - Triangulares - Farádicos y neofarádicos - Sinusoidales - Bifásicos: simétricos y asimétricos SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito PABLO OLAVIDE SEVILLA

Corriente Variable: Sinusoidales

CLASIFICACIÓN DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS MÁS EMPLEADAS EN FISIOTERAPIA CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FORMA CORRIENTE VARIABLE - SINUSOIDALES: Ej. diadinámicas ¿Cómo se forma una onda sinusoidal? Valores instantáneos +1 Ame - Amex 0.707 Augi * Apraco x 0.635 +Amax: A() = Amsen(t); 360º e Amplitud + 2 3 6 0 o (rad) 6 . Amax -1 DAD Periodo (T) PD SAN ISIDOR CENTRO UNIVERSITARIO OLAVIDE SEVILLA 2ftrad 3

Corriente Variable: Impulsos Rítmicos o Repetitivos

CLASIFICACIÓN DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS MÁS EMPLEADAS EN FISIOTERAPIA CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FORMA CORRIENTE VARIABLE - IMPULSOS RÍTMICOS O REPETITIVOS - Unidireccionales: Trabert - Bidireccionales: SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Corriente Variable: Moduladas

CLASIFICACIÓN DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS MÁS EMPLEADAS EN FISIOTERAPIA CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FORMA CORRIENTE VARIABLE - MODULADAS - Se aplican para evitar el fenómeno de acomodación en electroterapia. - Ejemplo: corrientes diadinámicas SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO D OLAVIDE SEVILLA

Fenómeno de Acomodación en Electroterapia

FENÓMENO DE ACOMODACIÓN ¿ Qué tiene que ver una panadería con el fenómeno de acomodación en electroterapia? SAN ISIDORO CENTRO UNIVERSITARIO Adscrito UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE SEVILLA

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