Agentes Físicos No ionizantes PDF

Title Agentes Físicos No ionizantes
Author David Navarrete
Course Agentes fisicos
Institution Universidad Nacional de Chimborazo
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Agentes Físicos No ionizantes Estos agentes físicos, también se lo expresa como las radiaciones no ionizantes; son aquellas que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de producir ionizaciones.[ CITATION Nuc15 \l 12298 ] Las radiaciones no ionizantes son de baja energía, es decir, no son capaces de ionizar la materia con la que interaccionan. Estas radiaciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: 



Radiaciones electromagnéticas. A este grupo pertenecen las radiaciones generadas por las líneas de corriente eléctrica o por campos eléctricos estáticos. Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia, utilizadas por las emisoras de radio y las microondas utilizadas en electrodomésticos y en el área de las telecomunicaciones.[ CITATION Nuc15 \l 12298 ] Radiaciones ópticas. Pertenecen a este grupo los rayos infrarrojos, la luz visible y la radiación ultravioleta.[ CITATION Nuc15 \l 12298 ]

Los Agentes no ionizantes, son los que se emplean en medicina física. En ellos se incluye el resto de los agentes físicos, naturales y artificiales, cuya interacción con el material biológico no produce ionizaciones atómicas, pues la energía que transmiten al medio es insuficiente para ello.[ CITATION Ari09 \l 12298 ] Agentes Naturales     

Helioterapia. Climaterapia. Talasoterapia. Pelaires. Balneoterapia.

Agentes Artificiales       

Termoterapia. Hidroterapia. Luminoterapia o fototerapia. Electroterapia de baja y media frecuencia. Electroterapia de alta frecuencia. Terapia ultrasónica. Magnetoterapia.

Hipertermia La hipertermia se define como el trastorno de la regulación de la Tª corporal caracterizado por una elevación de la Tª central superior a 36.8 + 0.5ºC. Independientemente de los factores etiológicos, y bien sea por un exceso en la producción de calor, bien sea por un defecto en la pérdida del mismo, se produce un

aumento de la Tª corporal que sobrepasa la capacidad de los mecanismos de termorregulación del organismo.[ CITATION Fun10 \l 12298 ] Se considera hipertermia a todo aumento de la temperatura corporal que supera los 38ºC. La hipertermia puede clasificarse en: 



Controlada (fiebre): los sistemas de control de la termorregulación son funcionales, casi nunca supera los 41ºC y se atribuye a un mecanismo de alarma o adaptativo ante procesos generalmente infecciosos, que estimulan la secreción de pirógenos endógenos por parte de leucocitos y macrófagos.[ CITATION Neu08 \l 12298 ] Descontrolada (pirexia extrema): en este caso el sistema de termorregulación es disfuncional ya sea por lesión directa (tumores, ictus…) o sobrecarga (golpe de calor, hipertermia maligna, deshidratación….). Suele sobrepasar los 41ºC. [ CITATION Neu08 \l 12298 ]

De entre las causas de hipertermia, las más frecuentes suelen ser de origen no neurológico (golpe de calor y deshidratación) si exceptuamos los casos inducidos por pirógenos (procesos infecciosos e inflamatorios).[ CITATION Neu08 \l 12298 ] Terapia Fotodinámica La terapia fotodinámica (TFD) utiliza un medicamento junto con un tipo de luz especial para eliminar células cancerosas.[ CITATION Med17 \l 12298 ] Cómo funciona: Primero, el médico inyecta un medicamento que es absorbida por células en todo el cuerpo. El fármaco permanece en las células cancerosas por más tiempo del que permanece en las células normales y saludables.[ CITATION Med17 \l 12298 ] Luego de 1 a 3 días, el medicamento ha abandonado las células saludables pero permanece en las células cancerosas. Posteriormente el médico dirige una luz hacia estas utilizando un láser u otra fuente de luz. La luz activa el medicamento para producir un tipo de oxígeno que trata el cáncer al[ CITATION Med17 \l 12298 ]:   

Eliminar las células cancerosas Dañar las células sanguíneas en el tumor Ayudar al sistema que combate las infecciones del cuerpo a atacar el tumor

La luz puede provenir de un láser o de otra fuente. Esta luz a menudo se aplica a través de una sonda delgada e iluminada que se coloca dentro del cuerpo. Pequeñas fibras en el extremo de la sonda dirigen la luz a las células cancerosas. La TFD trata cánceres en[ CITATION Med17 \l 12298 ]:  

Los pulmones, utilizando un broncoscopio El esófago, utilizando una endoscopía superior

Laser de Alta Frecuencia Es una técnica mediante la cual se aplica al organismo energía del espectro electromagnético para facilitarle su actividad bioquímica. La energía debe ser medida y calibrada para no saturar el medio vivo o por el contrario resulte insuficiente. [ CITATION Vic10 \l 12298 ] LASER significa Luz Amplificada por Emisión Emulada de Radiación (Light by AmplificationStimulated Emisión of Radiation).[ CITATION Vic10 \l 12298 ] El resultado más evidente de la terapia láser combinada, consiste en la reducción y posterior eliminación de la sintomatología dolorosa y en la recuperación de la movilidad articular. Labio-estimulación láser produce una marcada acción antiinflamatoria, anti-edematosa y analgésica y, por tanto, se utiliza ampliamente en lesiones osteo-músculo-tendinosoligamentoso y en la inflamación de las estructuras nerviosas, donde se mejora significativamente la sintomatología dolorosa y la limitación funcional (potenciada por la sucesiva movilización). Estas afecciones agudas desaparecen más rápidamente con el tratamiento de laserterapia.[ CITATION Vic10 \l 12298 ] Además, este tratamiento produce una estimulación en los mecanismos y procesos naturales de regeneración de los tejidos y, por tanto, influye positivamente en la evolución de las artropatías degenerativas. Las afecciones crónicas requieren un tratamiento más prolongado y es aconsejable iniciar la terapia láser lo antes posible. [ CITATION Vic10 \l 12298 ] EFECTOS BIOLÓGICOS DEL LÁSER: 

Analgesia en la zona irradiada



Anti inflamatorio



Anti edematoso



Cicatriza las heridas y traumatismos en diversos tejidos.

Efecto fototérmico del láser 

Constituye una forma de “mensaje” o energía utilizable (mW) por la propia célula para la normalización de las funciones alteradas.



Se trata de un efecto fotoenergético o bioenergéticos.

Efecto fotoquímico del láser 

Se produce la liberación de sustancias como la histamina, serotonina y bradicinina.



Aumento de producción de ATP intracelular.



Estímulo de la síntesis de ADN, síntesis proteica y enzimática.

Efecto fotoeléctrico del láser 

Normalización del potencial de membrana actuando directamente sobre la movilidad iónica e indirectamente al incrementar el ATP producido por la célula y necesario para hacer funcional la bomba de sodio y potasio.[ CITATION Vic10 \l 12298 ]

Ultrasonido En fisioterapia el ultrasonido se utiliza para tratar lesiones, inflamación de tendones, cicatrices, por ejemplo. No transmite frío ni calor de manera que el paciente los pueda sentir. Es un calor que va al interior, a los tejidos.[ CITATION Dep10 \l 12298 ] El ultrasonido es un equipo que transfiere ondas mecánicas de mayor frecuencia que las del sonido, a través de un medio físico como puede ser un gel específico, que permite que pueda propagarse y transmitir energía (calor profundo) gracias a la vibración que producen dichas ondas. Ese calor no se siente, ni se nota.[ CITATION Dep10 \l 12298 ] Beneficios del ultrasonido      

la cicatrización de las lesiones la vasodilatación de la zona con hiperemia y aumento del flujo sanguíneo el incremento del metabolismo local, con estimulación de las funciones celulares y de la capacidad de regeneración tisular. el incremento de la flexibilidad de los tejidos ricos en colágeno, con disminución de la rigidez articular y de la contractura el efecto antiálgico y espasmolítico, que son los más útiles en lo que a indicaciones se refiere acelera la tasa de curación y mejora la calidad de la reparación

El trabajo del fisioterapeuta se verá perfectamente compensado con la práctica del ultrasonido y se tendrá un diagnóstico perfecto si además se aplican pruebas por imagen.[ CITATION Dep10 \l 12298 ] LEY DEL UMBRAL O LEY DE ARNOLD−SCHULTZ. Esta teoría parte de la existencia de un umbral o estimulo mínimo necesario para que se produzca alguna modificación, mejora o adaptación en el organismo. Se trata de una cuestión muy personal. Existe también un máximo de tolerancia o punto a partir del cual solo se da la fatiga y el sobre entrenamiento. Según esta ley, la adaptación se produce como consecuencia de esfuerzos físicos propuestos de forma consecutiva y adecuada para que el organismo los vaya asimilando progresivamente.[CITATION Her12 \l 12298 ]

En el primer caso se está muy alejado del umbral por lo que ni se da el entrenamiento ni se producen mejoras. En el segundo caso a lo mejor sí que se podría dar el entrenamiento si se repitiera el trabajo varias veces, pero lo que se conseguiría más que nada sería la fatiga y disminución del rendimiento. El tercer caso sería el ideal, en él se consiguen mejoras musculares, técnicas, orgánicas,...En el cuarto caso no se logra ningún tipo de mejora y nos lleva al sobre entrenamiento y a la fatiga.[ CITATION Her12 \l 12298 ] En el ámbito escolar trabajaremos siempre en el umbral o un poco por debajo de él. El límite de tolerancia es el techo del potencial. Es personal porque viene dado genéticamente.[ CITATION Her12 \l 12298 ] Termoterapia La aplicación del calor en medicina es seguramente la forma más remota de la técnica terapéutica. Como se ha visto en otros tipos de aplicaciones anti- guas y primitivas, como por ejemplo la hidroterapia, son precisamente estas técnicas las que tardan más en modernizarse, ya que frecuentemente está en manos de curanderos o personal no especializado. Con la termoterapia ha pasado algo semejante, aunque no en su totalidad, ya que existe una actitud médica en relación a los conceptos básicos fisiológicos y biológicos de esta técnica.[ CITATION Ari09 \l 12298 ] El factor más importante, esencial para la producción de calor, es la combustión metabólica por medio de la oxigenación celular estrechamente vinculada con la circulación sanguínea como portadora del factor oxígeno y consecuentemente, la actividad cardiaca como motor de dicha circulación.[ CITATION Ari09 \l 12298 ] Existe una relación importante entre el balance calórico del cuerpo humano y las condiciones ambientales pueden repercutir favorable o desfavorablemente en el organismo, tal es así que a una temperatura inferior a 19 °C, el cuerpo pierde mucho calor contra lo que se defiende con una vasoconstricción periférica; si es superior a los 32 °C provoca evaporación gradual y se pone en marcha el proceso de la sudoración. [ CITATION Ari09 \l 12298 ] Calor y Temperatura Calor. Es la energía total contenida en los movimientos moleculares de un determinado material. Temperatura. Es la velocidad o energía cinética promedios del movimiento molecular de ese material. Calor específico. Es la cantidad de calor que se necesita para elevar en 1o la temperatura en una unidad de masa de una sustancia. Termogénesis. La producción de calor propia del organismo por las funcio- nes que realiza, ejemplo: metabolismo celular, el ejercicio. Termólisis. Pérdida de energía térmica del cuerpo al exterior.

Bibliografía Capote, A., Lopez, Y., & Acosta, T. (2009). Agentes Fisicos. La Habana: Ciencia Medicas. Herrera, J. (12 de 01 de 2012). scribd.com. Obtenido de scribd.com: https://es.scribd.com/doc/78044897/Ley-Del-Umbral-o-Ley-de-Arnold-shultz Lluch, V. (01 de 01 de 2010). fisiolluch.com. Obtenido de fisiolluch.com: https://www.fisiolluch.com/laser-de-alta-frecuencia/ Medlineplus. (27 de 10 de 2017). medlineplus.gov. Obtenido de medlineplus.gov: https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000906.htm Murcia, F. p. (01 de 01 de 2010). ffis.es. Obtenido de ffis.es: http://www.ffis.es/volviendoalobasico/5alteraciones_termoregulacin_ii_hipertermia.h tml NeuroWikia. (01 de 01 de 2008). NeuroWikia.es. Obtenido de NeuroWikia.es: http://neurowikia.es/content/hipertermia-e-hipotermia Nuclear, F. (01 de 01 de 2015). Rinconeducativo.org. Obtenido de Rinconeducativo.org: http://rinconeducativo.org/contenidoextra/radiacio/2radiaciones_ionizantes_y_no_io nizantes.html Vida, D. y. (23 de 02 de 2010). as.com. Obtenido de as.com: https://as.com/deporteyvida/2017/12/27/portada/1514407585_479953.html...


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