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
Universidad técnica de Ambato
Facultad de ciencias de la salud
Terapia Física
Lic.: Dr. Víctor peñafiel
Nombre: Sara Freire
Semestre: segundo
Año lectivo: Abril-Septiembre 2016

ELECTROTERAPIA
QUE ES?
Consiste en la aplicación de energía electromagnética al organismo, con
el fin de producir sobre él reacciones biológicas y fisiológicas, las cuales
se aprovecharan para mejorar distintos tejidos cuando se encuentran en
enfermedad o con alteraciones metabólicas de las células que componen
dichos tejido, que a su vez forman el cuerpo humano.
.

Conocer la física de la
electricidad
Propiedades del
electromagnetismo, las
leyes que rigen el
comportamiento de las
ondas electromagnéticas
Asociación de
conocimiento previo de
las características y
propiedades de los
tejidos biológicos
Se estudian los
elementos biofísicos que
se relacionan en la
interacción del agente
con el tejido.
Generalidades

Es la manifestación
de la liberación y
circulación de la
energía de los
electrones,
normalmente de la
última capa atómica
El movimiento de los electrones está
estudiado y cuantificado por las leyes
de Ohm, Faraday y la Electroquímica.
Carga eléctrica:
Cantidad de electricidad (electrones
disponibles) en determinado momento
en un elemento de materia o
acumulador
Polaridad:
Explica el desplazamiento de electrones.
Los electrones se desplazan de la zona
de exceso (-) a la zona de déficit(+) con
tendencia al equilibrio.
ELECTRICIDAD
Intensidad (I)
Cantidad de electrones que
pasa por un punto en un
tiempo determinado (seg).
Unidad: Amperio (A).
Conductividad
eléctrica
Facilidad de la materia a ser
circulada por corriente de
electrones. Medida: Ohmios x
m2 o lineal.
Resistencia
eléctrica (R
Freno que opone la materia al
movimiento de electrones al
circular por ella (propiedad de
la materia, no parámetro de
electricidad).
ELECTRICIDAD

Tipos de corrientes

 Baja frecuencia: Con este tipo de
corrientes se busca sustituir
estímulos fisiológicos naturales
por un estimulo artificial que se
consigue a partir de un equipo
generador. Por ejemplo, se puede
estimular un músculo paralizado.
 La corriente va a producir la
contracción del músculo al crear
una diferencia de potencial entre
la membrana y el interior de la
fibra nerviosa.
Baja frecuencia
 Abarca frecuencias entre 801 y 20.000 Hz y son las denominadas corrientes
interferenciales.
 Con este tipo de corrientes se consigue una baja sensación de corriente, una
gran dosificación y es aplicable a todo tipo de lesiones, ya que, dependiendo
de la frecuencia aplicada, conseguiremos un efecto excito-motor.
 Indicada en procesos de atrofia muscular por inmovilización, degeneración
parcial del sistema neuromuscular, estimulación, en caso de anquilosis,
contracturas, tonificación, y en casos de problemas de circulación periférica.
Media frecuencia
 Alta frecuencia: Engloba frecuencias que van desde los 20.001 a los
5 Mhz, entre ellas encontramos la diatermia, que va a tener unos
efectos hiperemiante, analgésicos, antinflamatorios y
antiespasmódicos.
 La onda corta, que dependiendo de su forma de aplicación tendrá
un efecto térmico o no, va a tener un efecto analgésico, relajante
muscular, estimula la circulación sanguínea, favorece la
cicatrización de las heridas, antinflamatoria, profiláctica en
postoperatorios.
Alta frecuencia

Anti-inflamatorio, Anti-edematoso.
Analgésico.
Relajante.
Potenciación neuro-muscular.
Mejora del trofismo.
Los principales beneficios de la
electroterapia
•Colocar al paciente en posición cómoda y
relajada.
•Descubrir la zona evitando pliegues y
estrangulamientos con prendas replegadas.
•Colocar y fijar los electrodos.
•Los electrodos no deben quedar nunca en
contacto con la piel. Se envuelven en gasa,
algodón, exponted o esponja.
•Las fundas deben mojarse y luego
escurrirse en agua templada no destilada
para vencer la resistencia cutánea al paso
de la corriente.
•Observar, preguntar, palpar y comprobar
el efecto buscado.
Aspectos Relacionados
con el Tratamiento
 Tener claros los objetivos de
prescripción.
 Definir la mejor técnica para
cumplirlos y la zona a tratar.
 Disponer y preparar los
electrodos adecuados y
adaptarlos perfectamente al
contorno corporal para evitar
picos de corriente.
 Programar el equipo de acuerdo
a lo propuesto.
 Definir y fijar el tiempo de la
sesión.
Acciones Previas

 Prever las probables derivaciones
eléctricas paciente -tierra u otros
equipos eléctricos próximos.
 Nunca aplicar electrodos en áreas
cicatriciales.
 Aumentar la intensidad y disminuirla
muy lentamente.
 Nunca retirar los electrodos sin apagar
el equipo o confirmar que ya no pasa
corriente.
 Explicar al paciente lo proyectado,
advertir sensaciones, darle confianza.
Acciones Previas

Producción:
Sara Freire
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Electroterapia

  • 1.
  • 2.  Universidad técnica de Ambato Facultad de ciencias de la salud Terapia Física Lic.: Dr. Víctor peñafiel Nombre: Sara Freire Semestre: segundo Año lectivo: Abril-Septiembre 2016
  • 3.  ELECTROTERAPIA QUE ES? Consiste en la aplicación de energía electromagnética al organismo, con el fin de producir sobre él reacciones biológicas y fisiológicas, las cuales se aprovecharan para mejorar distintos tejidos cuando se encuentran en enfermedad o con alteraciones metabólicas de las células que componen dichos tejido, que a su vez forman el cuerpo humano. .
  • 4.  Conocer la física de la electricidad Propiedades del electromagnetismo, las leyes que rigen el comportamiento de las ondas electromagnéticas Asociación de conocimiento previo de las características y propiedades de los tejidos biológicos Se estudian los elementos biofísicos que se relacionan en la interacción del agente con el tejido. Generalidades
  • 5.  Es la manifestación de la liberación y circulación de la energía de los electrones, normalmente de la última capa atómica El movimiento de los electrones está estudiado y cuantificado por las leyes de Ohm, Faraday y la Electroquímica. Carga eléctrica: Cantidad de electricidad (electrones disponibles) en determinado momento en un elemento de materia o acumulador Polaridad: Explica el desplazamiento de electrones. Los electrones se desplazan de la zona de exceso (-) a la zona de déficit(+) con tendencia al equilibrio. ELECTRICIDAD
  • 6. Intensidad (I) Cantidad de electrones que pasa por un punto en un tiempo determinado (seg). Unidad: Amperio (A). Conductividad eléctrica Facilidad de la materia a ser circulada por corriente de electrones. Medida: Ohmios x m2 o lineal. Resistencia eléctrica (R Freno que opone la materia al movimiento de electrones al circular por ella (propiedad de la materia, no parámetro de electricidad). ELECTRICIDAD
  • 8.   Baja frecuencia: Con este tipo de corrientes se busca sustituir estímulos fisiológicos naturales por un estimulo artificial que se consigue a partir de un equipo generador. Por ejemplo, se puede estimular un músculo paralizado.  La corriente va a producir la contracción del músculo al crear una diferencia de potencial entre la membrana y el interior de la fibra nerviosa. Baja frecuencia
  • 9.  Abarca frecuencias entre 801 y 20.000 Hz y son las denominadas corrientes interferenciales.  Con este tipo de corrientes se consigue una baja sensación de corriente, una gran dosificación y es aplicable a todo tipo de lesiones, ya que, dependiendo de la frecuencia aplicada, conseguiremos un efecto excito-motor.  Indicada en procesos de atrofia muscular por inmovilización, degeneración parcial del sistema neuromuscular, estimulación, en caso de anquilosis, contracturas, tonificación, y en casos de problemas de circulación periférica. Media frecuencia
  • 10.  Alta frecuencia: Engloba frecuencias que van desde los 20.001 a los 5 Mhz, entre ellas encontramos la diatermia, que va a tener unos efectos hiperemiante, analgésicos, antinflamatorios y antiespasmódicos.  La onda corta, que dependiendo de su forma de aplicación tendrá un efecto térmico o no, va a tener un efecto analgésico, relajante muscular, estimula la circulación sanguínea, favorece la cicatrización de las heridas, antinflamatoria, profiláctica en postoperatorios. Alta frecuencia
  • 12. •Colocar al paciente en posición cómoda y relajada. •Descubrir la zona evitando pliegues y estrangulamientos con prendas replegadas. •Colocar y fijar los electrodos. •Los electrodos no deben quedar nunca en contacto con la piel. Se envuelven en gasa, algodón, exponted o esponja. •Las fundas deben mojarse y luego escurrirse en agua templada no destilada para vencer la resistencia cutánea al paso de la corriente. •Observar, preguntar, palpar y comprobar el efecto buscado. Aspectos Relacionados con el Tratamiento
  • 13.  Tener claros los objetivos de prescripción.  Definir la mejor técnica para cumplirlos y la zona a tratar.  Disponer y preparar los electrodos adecuados y adaptarlos perfectamente al contorno corporal para evitar picos de corriente.  Programar el equipo de acuerdo a lo propuesto.  Definir y fijar el tiempo de la sesión. Acciones Previas
  • 14.   Prever las probables derivaciones eléctricas paciente -tierra u otros equipos eléctricos próximos.  Nunca aplicar electrodos en áreas cicatriciales.  Aumentar la intensidad y disminuirla muy lentamente.  Nunca retirar los electrodos sin apagar el equipo o confirmar que ya no pasa corriente.  Explicar al paciente lo proyectado, advertir sensaciones, darle confianza. Acciones Previas
  • 15.  Producción: Sara Freire Dirección: Sara Freire Guion: “Electroterapia” Colaboraciones IMFOMED CREDITOS “ELECTROTERAPIA”