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af Hinckley Josue Pilachanga Ante 1 år siden

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BIOFÍSICA

La biofísica, en el ámbito de la fisioterapia, abarca el estudio de la electricidad y el electromagnetismo, los cuales se dividen en varias ramas específicas como la electrodinámica y la electrostática.

BIOFÍSICA

HINCKLEY JOSUÉ PILACHANGA ANTE -1SEMESTRE FISIOTERAPIA

BIOFÍSICA

APLICACIONES TERAPEÚTICAS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

PROCEDIMIENTOS ELECTROTERAPÉUTICOS DE ELECTROESTIMULACIÓN MUSCULAR

Trastornos musculoesqueléticos en fase aguda

Tejidos no consolidados

Procesos inflamatorios

Ciertas formas de miopatías y espasticidad

Indicaciones

Alteraciones estructurales provocadas por acortamiento muscular sobre la base de hipertonía.

Elongación muscular eléctrica

Mejorar la extensibilidad de la musculatura acortada de manera rápida, segura y eficaz mediante un tipo de corriente específica

Es descrita como un procedimiento de fisioterapia eficaz en el tratamiento de trastornos musculoesqueléticos, como el acortamiento muscular.

Fortalecimiento muscular eléctrico

Mejora la fuerza muscular, en patologías articulares y musculoesqueléticas Y como tratamiento previo o posterior.

Es utilizada para el ejercicio o la rehabilitación.

PROCEDIMIENTOS ELECTROTERAPÉUTICOS de ELECTRODIAGNÓSTICO Y BIOFEEBACK
Biofeedback

Utilizado en las migrañas

Electrodiagnóstico Moderno

Recomendaron la corriente eléctrica para un correcto diagnóstico diferencial, en poliomielitis.

La pendiente de establecimiento influye de forma decisiva el umbral de excitación.

Electrodiagnóstico Clásico

La estimulación del punto motor desparecería, y la contracción de un músculo era más eectiva.

Fue observado en los músculos que perdieron la excitabilidad.

PROCEDIMIENTOS ELECTROTERAPÉUTICOS CON CORRIENTE de alta frecuencia
Efectos Fisiológicos

Metabolismo

Estimulación de los procesos corporales: aumento de la temperatura activará el SNC Y SNP

Sangre

Aumento de la capacidad fagocitaria

Producen leucopenia y leucocitosis

Vasos sanguíneos y linfáticos

Favorece a la circulación sanguínea y linfática

Corriente de alta Frecuencia

Su acción es la producción de calor en el interior del organismo

PROCEDIMIENTOS ELECTROTERAPÉUTICOS CON CORRIENTE de media frecuencia
Métodos de tratamiento

Aplicación en los puntos dolorosos y en los puntos de provocación

Aplicación en los nervios

Aplicación paravertebral

Aplicación muscular

Duración del Tratamiento

Los períodos usuales oscilan alrededor de 10-15 min.

Elección de la Amplitud de la Corriente

El paciente puede experimentar la corriente como:

Apenas tolerable (dosis fortis)

Obvia (dosis normal)

Mínima (dosis mitis)

Efectos de las Corrientes de Media Frecuencia

Permite el tratamiento de los tejidos profundos.

Disminuye la resistencia de la piel y, por tanto, las molestias.

PROCEDIMIENTOS ELECTROTERAPEÚTICOS CON CORRIENTES VARIABLES DE BAJA FRECUENCIA

Indicado su uso en las siguientes afecciones

Dolor de tipo neurálgico

Dolores postraumáticos

Metodología del tratamiento

Posteriormente, la intensidad permanece fija al nivel máximo alcanzado durante 10 min.

Se va aumentando la intensidad de la corriente hasta conseguir una contracción intensa e irreprimible.

Conecta el aparato y se aumenta gradualmente la intensidad de la corriente.

Los electrodos pueden fijarse al cuerpo del paciente por medio de cintas de goma o bandas de velcro.

Estos se colocan con una esponja viscosa de 2 cm de grosor, cuidadosamente humedecida, entre la piel del sujeto.

Se usan únicamente electrodos de goma conductora de grandes dimensiones.

Efectos fisiológicos

Estimulación de la circulación sanguínea

Va a provocar un aumento muy marcado del flujo sanguíneo en diferentes niveles.

Reducción del dolor

Produce un desplazamiento progresivo del umbral del dolor en el sujeto hacia la normalidad.

Contracciones musculares

Se producen de forma vigorosa y súbita, al elevar la intensidad de la corriente,

Corriente de Träbert

Esta corriente fue descubierta por el Dr. Träbert a principios del siglo xx.

PROCEDIMIENTOS ELECTROTERAPÉUTICOS CON CORRIENTE CONTINUA
Contraindicaciones

Es la quemadura eléctrica sobre la piel.

Mala colocación de los electrodos

Indicaciones

Su empleo va a estar indicado en las siguientes afecciones

Articulares: artritis y artrosis

Del sistema nervioso: neuritis, neuralgias.

Procedimiento a la aplicación

De forma indirecta, a través del agua

Cuando se utiliza el agua como electrodo, la aplicación se hace a través de los llamados baños galvánicos (totales o parciales.)

Es necesario disolver una pequeña cantidad de sal para aumentar la conductividad de la corriente eléctrica

El agua deberá estar a una temperatura entre 32 y 36 °C

De forma directa a través de electrodos

Los electrodos van directamente sobre la piel del paciente, con su protección de esponjas como capas intermedias

Ubicación de esponjas sumergidas en suero salino

Selección de electrodos

Limpieza de piel

Efectos Fisiológicos

Efecto sobre el sistema nervioso Central

Cambios cognitivos o del proceso de pensamiento

Efectos sobre los nervios motores

Responsables de todo el movimiento voluntario esquelético y somático

Efectos Vasomotores

Lo que hace que los vasos sanguíneos se estrechen o anchen.

Galvanización

Produce determinados cambios fisiológicos, que podemos aprovechar desde un punto de vista terapéutico.

ONDAS

Se originan por la perturbación de campos eléctricos y magnéticos perpendiculares entre sí que pueden propagarse en el vacío.
APLICACIONES TERAPÉUTICAS DE LAS ONDAS

LUZ VISIBLE

Onda electromagnética que es sensible el ojo humano y lo designamos como luz, ha sido utilizado de manera terapéutica para contrarrestar padecimientos como la depresión patológica

RAYOS X

Basada en su poder de penetración a través de los tejidos orgánicos y su absorción diferencial

LUZ ULTRAVIOLETA

Genera en dispositivos eléctricos homologados (cabinas o unidades móviles) contribuye a la relajación

LAMPARAS INFRARROJAS

Aplican con cierta frecuencia y longitud de onda hasta irradiar un calor que penetra la piel a profundidades de entre 2 a 10 mm

MICROONDAS

Onda electromagnética que penetran menos profundamente que las ondas cortas y calientan más tejido graso que el músculo.

ULTRASONIDO TÉRMICO

transmite ondas mecánicas de mayor frecuencia que las del sonido, a través de un medio físico como puede ser un gel específico

ONDAS DE CHOQUE

Basado en una onda acústica que lleva mucha energía a los puntos dolorosos y tejidos musculoesqueléticos

ECOGRAFÍA

Ecos reflejados por las estructuras corporales, gracias a la acción de pulsos de ondas ultrasónicas.

AUDIOMETRIA

Consiste en medir el umbral auditivo de una persona para diferentes frecuencias de estimulación acústica.

EL ESTETOSCOPIO

Puede identificar los sonidos asociados a diferentes procesos biológicos

PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS ONDAS

la redistribución direccional de la energía de la onda incidente, esta será redirigida y dispersada en ondas secundarias con direcciones diferentes a la onda incidente.

Cesión neta de energía de la onda hacia el medio que se propague, donde esta llega a disiparse, mayormente en forma de calor.

Polarización

Filtrado de las ondas observando o utilizando solo las que vibran en un plano determinado.

Consiste en que las ondas, al encontrar un obstáculo con un orificio en él, pasan a través propagándose detrás del obstáculo en todas las direcciones.

La suma de la energía reflejada, absorbida y transmitida es igual a la energía sonora incidente es decir a la original.

Es la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación cuando pasa de un medio material a otro diferente.

Reflexión

Capacidad que tienen las ondas de chocar con una superficie y rebotar de la misma forma

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Velocidad de sonido en el agua

Sirve como interés para realizar mapas del fondo del océano

Agua dulce

1.435 m/s

Agua salada

1.500 m/s

Velocidad de sonido en los sólidos

Cuerpos sólidos tanto en forma de ondas longitudinales como transversales.

Velocidad del sonido en el aire

Presión, temperatura y humedad, son factores que afectan la velocidad.

Velocidad del sonido

Producidas por variaciones de presión del medio

CAMPO ELÉCTRICO, CORRIENTE ELÉCTRICA Y LEYES DE LA CORRIENTE

LEYES DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA
LEY DE WATT

Define la relación entre potencia, intensidad de corriente y voltaje en un circuito eléctrico.

LEY DE FARADAY

Describe la magnitud de la fuerza electromotriz o voltaje, inducido en un conductor debido a la inducción electromagnética.

LEY DE AMPERE

Permite calcular fácilmente el campo en configuraciones con una elevada simetría.

LEYES DE KIRCHHOFF

Son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos

LEY DE JOULE

Establece la producción de calor por la electricidad voltaica proporcional a varios factores al cuadrado

LEY DE OHM

Se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico

CORRIENTE ELÉCTRICA
Es el desplazamiento de electrones que produce un campo magnético alrededor del conductor eléctrico.

TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Según el efecto sobre el organismo

Corrientes eléctricas para la cicatrización tisular

Corrientes eléctricas para controlar el dolor

Corrientes eléctricas para la contracción muscular

Según la frecuencia

Corrientes de alta frecuencia

Corrientes de media frecuencia

Corrientes de baja frecuencia

Galvánica

Según la forma y sucesión de impulsos

Ininterrumpida

Interrumpida

Según la forma de la corriente

Estado variable

Estado constante

Según la fase

Trifásica

Bifásica

Monofásica

Por polaridad

Alternas (CA)

Continuas (CC)

EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Efecto magnético

Efecto luminoso

La corriente eléctrica puede puede producir luz, como sucede en una bombilla o en las pantallas de los televisores.

Efecto químico

Produce cuando fluye corriente por un electrólito y éste se disgrega produciendo reacciones químicas.

Efecto calorífico

CAMPO ELÉCTRICO
Es un campo vectorial en el cual una carga eléctrica determinada (q) sufre los efectos de una fuerza eléctrica (F).

TIPOS DE CAMPO ELÉCTRICO

Campo eléctrico no uniforme

Los valores de magnitud y dirección del campo varían en diferentes puntos del mismo

Campo eléctrico uniforme

Tiene la misma intensidad, dirección y sentido en todos los puntos del espacio, y se representa por líneas de campo rectilíneas

𝐹 = 𝑞𝐸⃗

ELECTRICIDAD Y ELECTROMAGNETISMO

LEY DE COULOMB
Establece que la fuerza de atracción o repulsión de un cuerpo es directamente proporcional al producto de las cargas.

Elementos

r = distancia que separa a las cargas y que es medida en metros (m).

q = valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb (C).

k = es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad, vale K= 9 10 –9 N m2/C2.

F = fuerza eléctrica de atracción o repulsión en Newtons (N).

FÓRMULA

Aplicaciones de la Ley de Coulomb

Estructura cristalina

Protones y electrones

Campos científicos

CARGA ELÉCTRICA
Propiedad de determinadas partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras

Propiedades de la carga eléctrica

Neutra, cuando tiene igual número de electrones que de protones.

Positiva, cuando tiene menos electrones que protones

Negativa, cuando tiene más electrones que protones.

Principio de conservación de la carga

No hay destrucción ni creación de carga eléctrica, es decir, la carga total se conserva.

El número total de protones y electrones no se altera y sólo hay una separación de las cargas eléctricas.

FUERZA ELECTROSTÁTICA
Ejemplos de electricidad estática

Hombrecillos de papel

Frotar el globo en el suerte

¿Cómo se genera la electrostática?

Se produce cuando dos o más cuerpos entran en contacto y se separan de nuevo.

Es una propiedad de la materia y es la causa de los fenómenos asociados a la electricidad.(Ley de Coulomb).
RAMAS DE ESTUDIO DE LA ELECTROMAGNÉTICA
Electrodinámica

Cuerpos cargados en movimiento

Electrostática

Cuerpos cargados en estado de reposo y no depende del tiempo

ELECTROMAGNETISMO
Se encarga de estudiar la interacción entre las partículas con campos eléctricos y magnéticos

LA LUZ, NATURALEZA DE LA LUZ Y EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
Conjunto de ondas electromagnéticas que se generan a partir de electrones vibrantes

Tipos de onda según su propagación

Ondas ionosféricas Frecuencias entre 3 y 30 MHz

Onda Espacial Frecuencia superiores a 30MHz

Ondas de Superficie Frecuencia inferiores a 30 MHz

Onda de siperción troposférica Variaciones turbulentas

Radiación Ionizante Radiaciones de alta energía

Rayos X

Rayos Gamma

Radiaciones no Ionizantes Radiación de baja energía

Radiofrecuencia

Microondas

Radiación Infrarroja

Luz visible

Radiación Ultravioleta

Velocidad de propagación
Visible y no Visible
frecuencia
Longitud de onda
LA LUZ
Velocidad de propagación es de 300.000 km
Tiene una longitud de onda muy corta, Ángstrom (Å).

PROPIEDADES DE LA LUZ

Difracción

La onda luminosa es desviado por efecto de un obstáculo que se encuentra en su trayectoria

Dispersión

Si un haz de luz blanca atraviesa un medio dispersor, los colores se separan

Refracción

Es el paso de la luz de un medio material a otro de distinta densidad

Transmisión

Transferencia de la radiación de la luz a través de un material

Reflexión

Cuando la luz incide, se refleja totalmente en un ángulo igual al de incidencia

Absorción

Fenómeno mediante el cual un cuerpo absorbe radiaciones determinadas longitudes de onda

Da lugar a la física macroscópica
TEORIAS DE LA NATURALEZA DE LA LUZ
Teoría ondulatoria

Creador: James Clerk Maxwell Año: 1864

Planteó su teoría

Puede propagarse sin necesidad de un medio material

Luz es una onda electromagnética transversal de la misma naturaleza que las ondas de radio

Creador: Christian Huygens Año: 1678

Requerimiento de un soporte para propagarse yen el cual nombró "éter"

Formada por ondas como las del sonido

Teoría corpuscular

Creador: Plank y Einstein Año: 1900 - 1905

Hipótesis de Planck

Formada por corpúsculos de energía llamados fotones cuya energía es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación

Creador: Isaac Newton Año: 1666

La luz está formada por corpúsculos (partículas)

El Reflejo en las superficies de los cuerpos opacos

Emitidas por los cuerpos luminosos que penetraban las sustancias transparentes