Zusammenfassung der Ressource
ULTRASONIDOS
- TEORÍA
- El sonido son vibraciones mecánicas que se propagan con un
movimiento ondulatorio y una velocidad que depende del
medio de transmisión.
- El tratamiento con ultrasonidos se considera entonces aquel tratamiento terapéutico mediante
vibraciones mecánicas superiores a 20 KHz
- Las ultrasonidos se comportan a la inversa respecto a la frecuencia y capacidad de penetración: a
menor frecuencia, mayor penetración en los tejidos.
- El fundamento de los ultrasonidos se basa en las propiedades piezoeléctricas de los materiales.
- Debido a que los tejidos con mayor contenido en proteínas son los que presentan estos efectos
piezoeléctricos serán los tejidos diana cuando hacemos un tratamiento con ultrasonidos.
- Propiedades del haz de ultrasonidos
- Campo cercano o zona de Fresnel: el haz
de ultrasonido convierge
- distribución muy irregular
- Siempre que uzamos tratamiento con ultrasonidos
debemoz desplazar el cabezal
- va a presentar la misma energía sónica por Cm2
- La longitud del campo próximo depende de:
- Frecuencia del ultrasonido
- Área del cabezal
- Es irregular
- Campo lejano o zona de Fraunhofer. El haz de
ultrasonido diverge.
- El campo lejano se caracteriza por ser uniforme
- la intensidad del haz en esa zona disminuye gradualmente
al aumentar la distancia
- No buscamos un efecto terapéutico en dichas zona.
- Factores que influyen en el organismo
- La noción de reflión es importante, uzamos medios de
acoplamiento para disminuir esta reflexión producida por
el aire entre el cabezal y la piel
- Los tejidos pueden absorber o transmitir el haz de ultrasonido, a mejor
absorción mejor efecto
- Un otro factor importante es la relexión , hacemos aplicaciones a 90º para
disminuir esta reflexión .
- Efectos fisiológicos
- Efecto térmico
- se consigue aumentar la temperatura 6ºC en la piel y
3.7ºC en las capas profundas.
- El incremento de la temperatura será mayor en las zonas adyacentes a un reflector (hueso o prótesis
metálica)
- Si aparece dolor durante la sesión es que , ya hay lesión
- Efecto mecánico
- Cavitación estable.
- El efecto de expansión y compresión de las ondas , producen microburbujas en fluido con gases
disueltos esto se llama cavitación no inercial o estable
- Si estas microburbujas implosán se producen radicales libres y aumento de presión esto se llama
cavitación inercial o inestable y esto no es desirable
- Corrientes acústicas.
- se va a conseguir un incremento en la proliferación celular y es por ello que los ultrasonidos son de
especial interés para conseguir la reparación temprana de tejidos.
- Ondas estacionarias.
- Es la suma de los ondas que se refeljan y de las ondas incidente, cuando se surperpone estos dos ondas producen ondas
estacionarias y esto produce sobredosis no es desirable
- Efectos terapéuticos
- Si queremos obtener efectos térmicos emplearemos un ultrasonido
continuo
- Si queremos obtener efectos NO térmicos emplearemos un ultrasonido pulsátil
- Metodología de tratamiento
- Equipos
- Ultrasonido convencional
- Ultrasonido Lipus
- Ultrasonido Mist.
- Metodología de aplicación
- Contacto directo
- Método subacuático
- Bolsa de látex con agua
- Frecuencia
- 1 MHz. Se emplea en el tratamiento de estructuras más profundas
- 3 MHz. Se emplea en el tratamiento de estructuras más superficiales
- Modo de emisión / ciclo de trabajo
- Ciclo de trabajo = 100%
- Ultrasonido continuo.
- Más efectos térmicos.
- Más efectos mecánicos.
- Se emplea cuando queremos obtener principalmente efectos térmicos
- Ciclo de trabajo < 100%
- Ultrasonido pulsátil.
- Menos efectos termicos y mecanicos
- Se emplea cuando queremos obtener efectos mecánicos sin producir un calentamiento de las
estructuras a tratar
- Intensidad
- Continuo: la intensidad máxima de tratamiento será de 2 W/cm2
- Pulsátil: la intensidad máxima de tratamiento será de 3 W/cm2
- Tiempo de tratamiento
- El tiempo de tratamiento va a venir determinado por:
- Extensión de la lesión
- Fase de la patología
- Tipo de cabezal
- Grande
- Pequeño
- Contraindicaciones, precauciones y reacciones adversas
- Contraindicaciones
- Tumor maligno.
- Embarazo.
- Tratamiento del sistema nervioso central
- Prótesis de cemento o plástico
- Marcapasos
- Tromboflevitis
- Órganos reproductores
- Precauciones
- Inflamaciones
- Fracturas si aparece dolor
- Implantes de mama
- Efectos adversos
- Quemaduras por un efecto térmico elevado
- Daño de tejidos por las ondas estacionarias
- Contaminación cruzada al emplear el cabezal en un paciente que “contamina” al siguiente paciente