ELECTROTERAPIA PRÁCTICA: Avances en investigación Clínica

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Transcripción de la presentación:

ELECTROTERAPIA PRÁCTICA: Avances en investigación Clínica Capítulo 7 GALVANIZACIÓN UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Galvanización Índice Introducción Efectos fisicoquímicos Efectos fisiológicos Procedimientos de aplicación Indicaciones terapéuticas Contraindicaciones UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Introducción Galvanización Se entiende por galvanización el empleo de una corriente eléctrica continua de flujo constante con fines terapéuticos. Una corriente galvánica es una corriente cuya intensidad permanece siempre constante; por lo tanto, el flujo de las cargas se realiza siempre: Del ánodo (+) al cátodo (–) para las cargas positivas Del cátodo (–) al ánodo (+) para las cargas negativas UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Introducción: fases de aplicación de una corriente eléctrica Galvanización Introducción: fases de aplicación de una corriente eléctrica I t C B A C Período de cierre B Período de estado A Período de apertura UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Introducción: corriente continua interrumpida Galvanización Introducción: corriente continua interrumpida La galvanización con corrientes interrumpidas de impulsos monofásicos de corta duración o, lo que es lo mismo, de frecuencia media (8.000 Hz) y alto rendimiento, con un «duty cycle de un 95%» (duty cycle = relación duración de fase-duración del ciclo en una corriente pulsátil). Esta aplicación solo provoca una menor carga sensitiva sobre el paciente, lo que permite subir la intensidad, y así lograr un mayor efecto terapéutico de la misma. UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Efectos fisicoquímicos Galvanización Efectos fisicoquímicos Al paso de la corriente eléctrica continua, se van a producir dos tipos de efectos: Si consideramos las estructuras entre los dos polos de aplicación: efectos interpolares o galvanización. Si consideramos las estructuras próxima a los polos: efectos polares o iontoforesis. UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Desplazamiento iónico Galvanización Efectos fisicoquímicos: efectos interpolares Son los efectos producidos por la corriente en las estructuras situadas entre los dos polos de aplicación. Consecuencias Desplazamiento iónico celular Producción de calor UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Rechazo de iones positivos Galvanización Efectos fisicoquímicos: efectos polares Resumen del ánodo Reacción ácida Rechazo de iones positivos Quemadura de tipo ácido Liberación de oxígeno Coagulación UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Rechazo de iones negativos Liberación de hidrógeno Galvanización Efectos fisicoquímicos: efectos polares Resumen del cátodo Reacción alcalina Rechazo de iones negativos Liberación de hidrógeno Quemadura de tipo alcalino Licuefacción UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Efectos fisiológicos Galvanización Los efectos fisiológicos son consecuencia de los efectos fisicoquímicos Efectos sobre el sistema nervioso central Efectos vasomotores Efectos sobre los nervios sensoriales Acción trófica secundaria a la hiperemia Efectos sobre los nervios motores UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Procedimientos de aplicación a través de los electrodos Galvanización Procedimientos de aplicación La galvanización va a consistir en aprovechar, desde un punto de vista terapéutico, los efectos fisiológicos y los fenómenos que se dan entre los dos polos, cuando una determinada zona corporal es atravesada por la corriente galvánica: De una forma directa a través de los electrodos De una forma indirecta a través del agua UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Aplicación de forma directa: electrodos Galvanización Aplicación de forma directa: electrodos Dependiendo de donde coloquemos los electrodos sobre la zona corporal, tendremos: Galvanización transversal Galvanización longitudinal UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Aplicación de forma indirecta: agua Galvanización Aplicación de forma indirecta: agua El baño de Stanger está provisto de numerosos electrodos repartidos por toda la pared interna. Los electrodos se pueden conectar entre sí de forma que la corriente atraviese los segmentos afectados o todo el cuerpo. El agua deberá estar entre 32 y 36 °C, y se le añadirá una pequeña cantidad de sal para aumentar la conductividad. UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Indicaciones terapéuticas Sistema nervioso y muscular Galvanización Indicaciones terapéuticas Sistema nervioso y muscular Sistema articular Sistema circulatorio Neuritis Neuralgias Polineuritis Mialgias Miositis Lumbago Ciática Contracturas Artritis Artrosis Reumatismos Claudicación intermitente Enfermedades angioespásticas Reabsorción de edemas UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello

Contraindicaciones Galvanización La complicación más usual es la quemadura eléctrica Causas Intensidades altas Extremidades con isquemia Mal contacto de los electrodos Zonas con parestesia Sobre verrugas sin protección Pieles con mal trofismo UD. II. Procedimientos electroterapéuticos con corriente continua Manuel Albornoz Cabello