mecánica del movimiento

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Mecánica del movimiento

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Mecánica del movimiento . R. Resistencia . F. Fulcro o eje . E. Esfuerzo . E l e m e n t o s T e r a p é u t i c o s. Electrología médica. Estudia las posibilidades de la corriente eléctrica, tanto como agente terapéutico como diagnóstico y productor de otros agentes físicos. . - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Mecánica del movimiento

Mecánica del movimiento

Page 3: Mecánica del movimiento

RF

E

Resistencia Fulcro o eje

Esfuerzo

Page 4: Mecánica del movimiento

E L E M E N T O S

T E R A P É U T I C O S

Page 5: Mecánica del movimiento

Electrología médica

Estudia las posibilidades de la corriente eléctrica, tanto como agente terapéutico como diagnóstico y productor de otros agentes físicos.

Page 6: Mecánica del movimiento

ELECTROTERAPIA Es el empleo de la corriente

eléctrica como agente terapéutico.

Page 7: Mecánica del movimiento

Características • Polaridad. Positiva o negativa.

• Frecuencia. Número de ciclos por unidad de tiempo.

Page 8: Mecánica del movimiento

Características • Amplitud. Representa la intensidad de la

corriente y es la distancia entre cresta y cresta o valle y valle de una onda.

• Onda. Representa la forma de la corriente eléctrica y es: sinusoidal, cuadrada, triangular o en sierra dentada

Page 9: Mecánica del movimiento

Efectos de la corriente eléctrica

• Cuando la corriente eléctrica pasa a través de un conductor se producen 3 fenómenos:

• La temperatura del conductor asciende e irradia calor.

Page 10: Mecánica del movimiento

Efectos de la corriente eléctrica• El conductor se rodea de un campo magnético

que afecta otras corrientes o campos.

• La corriente, al atravesar ciertas sustancias, las descompone químicamente (electrólisis).

Page 11: Mecánica del movimiento

La corriente a través de los tejidos

• La corriente tiende a elegir el recorrido de menor resistencia. El tejido con mayor contenido iónico es el mejor conductor de electricidad.

• Cuanto mayor la impedancia de la piel, mayor deberá ser el voltaje para estimular el tejido subyacente.

Page 12: Mecánica del movimiento

La corriente a través de los tejidos

• La impedancia de la piel suele ser mayor con la corriente directa que con la alterna.

• La sangre es le mejor conductor de todos los tejidos

Page 13: Mecánica del movimiento

La corriente a través de los tejidos

• El músculo tiende a propagar un impulso eléctrico con más eficacia en dirección longitudinal (origen, inserción).

Page 14: Mecánica del movimiento

• Los tendones son malos conductores.• Debido a la grasa y cubierta fibrosa que rodea

al nervio se considera mal conductor. • El hueso es el peor conductor biológico de la

corriente eléctrica.

Page 15: Mecánica del movimiento

Respuestas fisiológicas a la corriente eléctrica

• Elevación de la temperatura.

• Migración iónica hacia el lado de la carga opuesta:

• Las partículas de carga negativa producen una reacción ácida con la coagulación de las proteínas y endurecimiento de los tejidos.

Page 16: Mecánica del movimiento

• La partícula de carga positiva producen una reacción alcalina, licuando las proteínas y ablandando los tejidos.

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Empleos de electroestimulación

• Restauración de la función muscular en lesiones nerviosas

• Mantenimiento del tono muscular por lesiones nerviosas

• Reforzamiento muscular• Tratamiento de la escoliosis idiopática• Estimulación diafragmática para el control respiratorio• Estimulación esfinteriana para el control urinario• Iontoforesis

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Técnicas de aplicación• Aplicación transregional. La zona afectada se

somete a la corriente con las placas de los electrodos grandes.

Page 19: Mecánica del movimiento

Técnicas de aplicación• Aplicación local. Cuando se localizan bien los

puntos dolorosos circunscritos .

Page 20: Mecánica del movimiento

Técnicas de aplicación

• Aplicación en el tronco nervioso. Cuando se trata enfermedades de nervios periféricos los dos electrodos se colocan a lo largo del nervio a tratar ; además siguen la dirección del nervio afectado.

Page 21: Mecánica del movimiento

• Aplicación paravertebral o segmentaria. A ambos lados de la columna vertebral y está indicada para la estimulación longitudinal o transversal de los músculos dorsales y lumbares.

Page 22: Mecánica del movimiento

Electroacupuntura no invasiva

• De alta intensidad y baja frecuencia . Se estimulan receptores propioceptivos, táctiles y cinestésicos.

• Para el tratamiento de dolor profundo crónico, asociado con procesos articulares degenerativos, enfermedades inflamatorias crónicas y dolor de origen neurogénico , así como para el tratamiento del dolor agudo que no responde a estimulación convencional.

Page 23: Mecánica del movimiento

Procesos que se ven beneficiados con TENS

• Dolor postquirúrgico• Dolor postraumático• Dolor musculoesquelético

crónico• Tenopatías• Dolor asociado a patología

insercional• Dolor del miembro fantasma• Dolor neuropático• Cefaleas tensionales• Estados de tensión muscular

• Cervicalgia y lumbalgia• Neuralgia intercostal• Neuralgia postherpética• Dolor temporomandibular• Dolor artrítico• Dolor asociado a cuadros de

compresión nerviosa (túnel del carpo)

• Neuropatías por atrapamiento• Dolor asociado a esclerosis

múltiple

Page 24: Mecánica del movimiento

• Dismenorrea primaria • Facilitación del trabajo de parto • Disminución de la espasticidad• Úlceras por decúbito• Distrofia simpaticorrefleja

Page 25: Mecánica del movimiento

EQUIPO 1

Page 26: Mecánica del movimiento

Corrientes interfenciales• Consiste en la aplicación simultánea de dos corrientes

de frecuencia media de intensidades constantes y frecuencias diferentes.

• Su cruce o superposición en el interior del cuerpo • La aparición de una nueva corriente modulada de

baja frecuencia y de intensidad variable• Sus efectos principales son la disminución del dolor y

la normalización del balance neurovegetativo , lo que provoca aumento de la microcirculación y relajación

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Page 28: Mecánica del movimiento

EQUIPO 2

Page 29: Mecánica del movimiento

DEFINICIÓN• La radiación infrarroja (IR) es una radiación

electromagnética con una longitud de onda 760 a 780mm.

• El sol es fuente natural de radiación (IR), que constituye 59% del espectro de emisión solar y 40% de la radiación que llega a la superficie terrestre.

Page 30: Mecánica del movimiento

• La mayoría de las terapias con frío o calor producen formas de energía radiante ,se incluyen :

• Compresas de Hydrocollator.• Baños de parafina• Aplicaciones con hielo• Baños inmersión de agua caliente y frio

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ELEMENTOS BIOFISICOS E INTERACCIÓN CON EL TEJIDO

• Fuentes artificiales de producción de IR son emisores no luminosos que emiten rayos distales. Las lámparas o emisores luminosos emiten infrarrojos proximales.Los emisores luminosos son lámparas especiales con filamentos de tungsteno (en ocasiones de Carbono), tienen una ampolla de cristal, que contiene un gas inerte a baja presión y un reflector para mejorar la dirección del haz.

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• Este filamento calienta hasta 1,900 grados centígrados y emiten gran cantidad de IR proximal entre 760 y 1500 nm, además de abundante luz visible, su radiación alcanza unos niveles de profundidad entre 2 y 10 mm bajo la piel.Constituye una forma de calentamiento por radiación y dadas las características, es el principal responsable de los efectos sobre el organismo.

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RADIACION INFRARROJA FORMA DE CALOR RADIANTE

• PROFUNDIDAD DE PENETRACION EN LA PIEL : 1 cm*

• GENERA UN ERITEMA DE MODO INMEDIATO

AFECTA DIRECTAMENTE:* VASOS CUTANEOS• NERVIOS CUTANEOS PRODUCIENDO UNA • VASODILATACION • SUBCUTANEA

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EFECTOS DE LA RADIACION IR

•DISMINUCION DE LA PRESION ARTERIAL•*AUMENTO DE LA FRECUENCIA CARDIACA•*PROFUNDIZACION DEL RITMO RESPIRATORIO•*EFECTO ANTIINFLAMATORIO•-AUMENTO DE LA SUDACION

•*

Page 35: Mecánica del movimiento

• *AUMENTO DE LA RELAJACION MUSCULAR• *INCREMENTO DE LA DISOCIACION DE LA

HEMOGLOBINA• *SEDACION Y RELAJACION DE TODO EL

ORGANISMO• *DISMINUCION DEL VOLUMEN Y AUMENTO

DE LA CONCENTRACION DE LA ORINA

Page 36: Mecánica del movimiento

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PARA LA APLICACIÓN DE RADIACION INFRARROJA

Page 37: Mecánica del movimiento

CARACTERISTICAS

• Método mas usado en Fisioterapia

• Método de fácil aplicación, de efectos rápidos y útiles para muchos procesos patológicos.

• Se combina bien con otro tipo de terapias como la Kinesiología (estudio científico del movimiento humano).

Page 38: Mecánica del movimiento

INDICACIONES MAS IMPORTANTES

• Espasmos musculares o contracturas.

• Enfermedad oclusiva arterial, para mantener el flujo adecuado de sangre.

• Erosiones superficiales de piel en zonas húmedas.

• Dolores irritativos que no soporten el contacto como Neuritis y neuralgias.

Page 39: Mecánica del movimiento

• Para preceder el ejercicio o el masaje.

• Para acompañar las aplicaciones posteriores de barros y algas.

• Aumentar la circulación subcutánea.

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CONTRAINDICACIONES

• Px con enfermedades cardiovasculares graves descompensadas ni Hipotensos.

• Px con alteraciones de circulación periférica o con alteraciones de la sensibilidad.

• Casos de inflamación Aguda debido a aumento de edema y dolor.

• Evitar la aplicación durante el periodo menstrual o en Px que tuvieron hemorragia reciente.

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Precauciones “Aplicación de la radiación infrarroja”

*Daño en la piel cuando existe un prolongado tiempo de exposición en la piel.

*Reflectores limpios y brillantes

*Potencia de Lámpara. 150 a1300 W se dispondrá a suficiente distancia de la piel.

*Debe quitarse el paciente la ropa de la zona que hay que tratar

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DOSIFICACION DE APLICACIÓN DE RADIACION IR

Su unidad se denomina piron y equivale a:1 cal/ g/cm2/min y equivale a 69.7 x 10 a la -3 W/cm cuadrado.-Calor moderado .5 pirones. Sensación de calor ligero y agradable.Calor intenso 1 pirón.Sensación de calor intenso no agradable, pero soportable.Calor intolerable1.5 pirones.Calor muy intenso, sensación de dolor eritema intenso y sudoración.

Page 43: Mecánica del movimiento

Infrarrojo Su efecto principal es el calor.

División para fines prácticos

IR lejano (entre 15,000 y 1,500 nm)

Cercano (entre 1,500 y 760nm)

Page 44: Mecánica del movimiento

Efectos…E

Sedante

F. R.

p.

A. Las células retículoendoteliales son parte del sistema inmunológico y combaten a las partículas de plata coloidal como a cualquier materia extraña, consumiéndola.

Actividad reticuloendotelial

Page 45: Mecánica del movimiento

Diaforesis

Perdida de agua

Perdida de urea

Perdida de sustancias nitrogenadas

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Indicaciones

En traumatismos subagudos (24 horas después de los mismos), en osteoarticulares, y musculares, luxaciones, tenosinovitis, neuralgias, neuritis y artritis.

Page 47: Mecánica del movimiento

Bibliografía

Imágenes tomadas de internet

Page 48: Mecánica del movimiento

• Elaboro…• Aquino Hernández Jessica• Bautista Pineda Selene• Becerril Hernández Karla

• Grupo: 1211

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EQUIPO 3

Page 50: Mecánica del movimiento

Láser

• Los láseres terapéuticos son de baja y media potencia

• La absorción del láser se produce en los primeros milímetros de tejido.

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Efectos fisiológicos• Efecto bioquímico. Estimulación y facilidad del

paso de ADP a ATP en la mitocondria, síntesis proteica y enzimática, liberación de sustancias como histamina, serotonina y bradicinina.

• Efecto analgésico y antinflamatorio.

Page 52: Mecánica del movimiento

• Efecto fotoeléctrico. Normalización del

potencial de membrana en las células al

incrementar el ATP; lo que resulta en aumento

de la microcirculación , por lo tanto, aumento

del trofismo y de elementos defensivos, tanto

humorales como extracelulares.

Page 53: Mecánica del movimiento

•Y regeneración y cicatrización debido al incremento del trofismo de la zona .

Page 54: Mecánica del movimiento

Indicaiones

• Puntos gatillo

• Reducción de edema

• Cicatrización de heridas

• Tejido cicatrizal

Page 55: Mecánica del movimiento

Contraindicaciones

• Tumores• Primer trimestre de embarazo• Procesos infecciosos• Epilepsia• Ganglios linfáticos

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Page 57: Mecánica del movimiento

EQUIPO 4

Page 58: Mecánica del movimiento

Radiación ultravioleta• Se absorbe en el organismo con una

profundidad de 1 a 2 mm.• Se divide en Ultravioleta A (UV

cercana) , Ultravioleta B (UV media) ; se asocia a las quemaduras solares y Ultravioleta C (UV de onda corta), cuyo principal efecto es bactericida.

Page 59: Mecánica del movimiento

Efectos fisiológicos

• Eritema y producción de vitamina D•Mejora la elasticidad y el tono

de la dermis• Se estimula la movilización de

melanocitos.

Page 60: Mecánica del movimiento

Indicaciones

• Psoriasis• Acné• Heridas sépticas• Ptiriasis rosada• Tiña del pelo• Sinusitis

• Tuberculosis no pulmonar• Ictericia neonata• Raquitismo • Tetania o

espasmofilia• Osteomalacia

Page 61: Mecánica del movimiento

Radiación Ultravioleta

Page 62: Mecánica del movimiento

Efectos Fisiológicos

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Page 64: Mecánica del movimiento

EQUIPO 5

Page 65: Mecánica del movimiento

Magnetoterapia • Es el tratamiento mediante campos

magnéticos.

• Los campos magnéticos producen efectos bioquímicos, celulares, tisulares y sistémicos.

Page 66: Mecánica del movimiento

Efectos bioquímicos

• Desviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento.

• Producción de corrientes inducidas, intra y extracelulares.

• Efecto piezoeléctrico sobre hueso y colágeno • Aumento de la hidrosolubilidad de distinta

sustancias en agua

Page 67: Mecánica del movimiento

• Estímulo general del metabolismo celular• Normalización del potencial de membrana

alterado: estímulo directo al trofismo celular y producción de prostaglandinas. Estímulo del flujo iónico a través de la membrana celular, lo que restaura el potencial de membrana alterado.

Page 68: Mecánica del movimiento

Efectos en órganos y sistemas

• Relajación muscular• Vasodilatación• Aumento de la presión parcial de oxígeno en

los tejidos• Efecto sobre el metabolismo del calcio en el

hueso y sobre el colágeno• Efecto analgésico• Efecto de relajación orgánica generalizada

Page 69: Mecánica del movimiento

Indicaciones

• Efecto antinflamatorio • Efecto descontracturante• Efecto antiespasmódico• Efecto hiperémico e

hipotensor

Page 70: Mecánica del movimiento

Indicaciones específicas• Procesos reumáticos: gonartrosis,

coxartrosis, espondilosis, etc. • Reumatismos periarticulares: polimialgia

reumática, síndromes discales, radiculitis, ciatalgias, periartritis, miositis, tenomiositis, traumas agudos musculares

• Trastornos de la oscificación: osteoporosis, consolidación de las fracturas

Page 71: Mecánica del movimiento

• Traumatología, medicina laboral, medicina deportiva: contusiones, luxaciones, contracturas musculares, tendinitis, epicondilitis.

• Patología vascular periférica: úlceras varicosas y posflebíticas de M.I., postraumáticas, por decúbito, acrocianosis y enfermedad de Raynaud.

Page 72: Mecánica del movimiento

• Cirugía: cicatrices y quemaduras.

• Otorrinolaringología: sinusitis, síndromes

vertiginosos secundarios a trastornos de la

microcirculación.

Page 73: Mecánica del movimiento

• Neurología: cualquier neuralgia, isquialgia,

ciatalgia, lumbalgia, migraña.

• Medicina interna: asma, colitis ulcerosa, úlcera

gástrica, nefrosis, nefroesclerosis, insuficiencia

hepática o cardíaca, trastornos dela circulación

cerebral.

Page 74: Mecánica del movimiento

• Estrés: inquietud, insomnio, cefaleas tensionales, taquicardias emocionales, etc.

Page 75: Mecánica del movimiento

MAGNETOTERAPIA

Es el tratamiento mediante campos magnéticos.

Los campos magnéticos producen efectos bioquímicos, celulares, tisulares y

sistémicos

Page 76: Mecánica del movimiento

Efectos bioquímicosDesviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento.

Producción de corrientes inducidas, intra y extracelulares.

Efecto piezoeléctrico sobre hueso y colágeno . Una material piezoeléctrico es aquel que produce una carga eléctrica cuando una tensión mecánica es aplicada

Aumento de la hidrosolubilidad de distinta sustancias en agua.

Page 77: Mecánica del movimiento

Estímulo general del metabolismo celular.Producen un estimulo directo del trofismo celular, que se manifiesta por el estímulo en la síntesis del ATP, del AMP y del ADN, favoreciendo la multiplicación celular, y en la síntesis proteica y de la producción de prostaglandinas (efecto antiinflamatorio.)

Estímulo del flujo iónico a través de la membrana celular, en especial los iones Ca, Na , K lo que restaura el potencial de membrana alterado.

Page 78: Mecánica del movimiento

Efectos en órganos y sistemas

Relajación muscularVasodilatación

Aumento de la presión parcial de oxígeno en los tejidosEfecto sobre el metabolismo del calcio en el hueso y sobre el

colágenoEfecto analgésico

Efecto de relajación orgánica generalizada

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Indicaciones EspecificasCirugía Cicatrices , quemaduras

Otorrinolaringología Sinusitis

Neurología Cualquier neuralgia, lumbalgia , migraña.

Medicina Interna Colitis ulcerosa, nefrosis.

Estrés Inquietud, insomnios, cefaleas.

Page 83: Mecánica del movimiento

PUNTOS YUAN

• LOCALIZACIÓN