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que convierte la energía eléctrica en energía
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Frecuencia: es el numero de ciclos completados cada segundo – 1 MHz
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MECANICO
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Efectos fisiológicos del ultrasonido:
• Térmicos: conversión de energía ultrasónica en
calor a través de la absorción, ref...
 No térmicos: cavitación y microflujo acústico – Alta
intensidad y baja frecuencia puede producir cavitación
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Curación de tejidos blandos
Acortamiento de tejido blando
Control del dolor
Ulceras dérmicas
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Inflamación aguda:
calor puede causar
↑ sangrado, dolor,
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Ultrasonido terapeutico dhtic

  1. 1. Es una forma de sonido Ondas sonoras que transmiten energía Sonido con frecuencia mayor de 20.000 Hz (ciclos por segundo) ULTRASONIDO Sonido con frecuencias entre 10 y 20.000 Hz son audibles por el humano Con fines terapéuticos frecuencia de: 0.5 a 3 MHz.
  2. 2. Transductor (cabezal): es un cristal piezoeléctrico que convierte la energía eléctrica en energía acústica a través de su deformación mecánica. Efecto piezoeléctrico: Propiedad de algunos cuerpos o materiales de presentar cargas eléctricas en sus superficies por comprensiones y dilataciones mecánicas, cuando se aplica una presión. Potencia: es la cantidad de energía acústica por unidad de tiempo. Se expresa en Watios (W). • Intensidad: es la cantidad de energía por unidad de área del cabezal
  3. 3. Frecuencia: es el numero de ciclos completados cada segundo – 1 MHz (1.000.000 ciclos /seg) – 3 MHz (3.000.000 ciclos/seg) ERA: área efectiva de emisión Atenuación: es la pérdida de intensidad de la onda a medida que penetra el tejido. – Absorción – Dispersión: refleccion y refracción Mayor contenido de agua, menor absorción Tejidos ricos en colágeno, mayor absorción
  4. 4. EFECTO MECANICO Presiones mecánicas que se generan en la membrana celular, aumentando la permeabilidad iónica generando la curación de tejidos. Respuesta inmunitaria Vasodilatación de arteriolas Activación de factores de agregación por efecto de vibración Aumento de la producción de fibroblastos: producción de colágeno Disminución de velocidad de conducción en nervios periféricos
  5. 5. EFECTO TERMICO Circulación y vasos sanguíneos Tejido nervioso. Cambios en act. Celular. Músculo. Bolsas de liquido o aire.
  6. 6. Ultrasonido continuo: hay emisión continua a través del periodo de tratamiento Ultrasonido pulsátil: hay emisión de US solo durante una parte del tratamiento, por lo que se minimiza el efecto térmico Ciclo de trabajo: es la proporción dentro del tiempo total de tratamiento que el US está pasando (ON): 100%: continuo 20% 50% 10%
  7. 7. Efectos fisiológicos del ultrasonido: • Térmicos: conversión de energía ultrasónica en calor a través de la absorción, reflexión y refracción – Se usa principalmente para: • ↑ extensibilidad tejido colágeno ↓ rigidez articular Reducir espasmo muscular Modulación del dolor ↑ flujo sanguíneo Respuesta inflamatoria leve que ayude en la resolución de la inflamación crónica
  8. 8.  No térmicos: cavitación y microflujo acústico – Alta intensidad y baja frecuencia puede producir cavitación inestable – Microflujo altera la estructura y función de la membrana celular debido a los cambios en la permeabilidad a los iones de sodio y calcio – Se estimula la actividad fibroblástica regeneración tisular, ↑ síntesis de proteína
  9. 9. Curación de tejidos blandos Acortamiento de tejido blando Control del dolor Ulceras dérmicas Lesiones tendinosas Resorción de depósitos de calcio
  10. 10. Inflamación aguda: calor puede causar ↑ sangrado, dolor, hinchazón Epífisis de crecimiento Sobre fractura Implantes mamarios
  11. 11. Tumor maligno Embarazo Tejido del SNC Cemento de prótesis articulares Marcapaso Insuficiencia vascular y Tromboflebitis Ojos Órganos reproductivos

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