Unidad
3
Sistema
Bioeléctrico.
·
El Sistema Cuántico Bioeléctrico es una nueva herramienta que analiza
este fenómeno. La energía y la baja frecuencia magnética del cuerpo humano se
captan al sostener el sensor, y a continuación el equipo las amplifica y las
analiza mediante el microprocesador que incorpora. Los datos se comparan con el
espectro cuántico de resonancia magnética estándar de enfermedades y de
nutrición, así como con otros indicadores incorporados en el equipo para
diagnosticar si las formas de las ondas presentan irregularidades a través del
uso de la aproximación de Fourier. De esta manera se puede realizar el análisis
y diagnóstico del estado de salud y obtener los principales problemas del
paciente, también como distintas propuestas estándares de curación o
prevención, basándose en el resultado del análisis de la forma de la onda.
Electrodiagnóstico
·
El electrodiagnóstico es una rama de la medicina que puede aportar datos
clínicos duros útiles para el diagnóstico de diversos padecimientos que afectan
a los sistemas nerviosos central y periférico
·
El Electrodiagnóstico es un modelo de intervención fisioterápica que
permite una evaluación cualitativa de la placa neuromotora. Se observará la
durabilidad contráctil, localización del punto motor más allá de la
anatomofisiología neurológica.
·
El rol de la electricidad con relación al sistema nervioso surgió de la
observación de los efectos de la aplicación de la misma al organismo y
eventualmente, del descubrimiento que tanto músculos, así como nervios podían
ser fuentes de esta energía. Este descubrimiento fue la base del diagnóstico
eléctrico o electrodiagnóstico.
·
El electrodiagnóstico incluye: Electroencefalografía, electromiografía,
potenciales provocados por estimulaciones sensoriales (espinales y cerebrales),
registro de potenciales de acción de un nervio-conducción nerviosa y electrorretinograma.
Todos ellos tienen alguna relación con los escritos de Galvani en 1791.1
Richard Caton en 1875, fue el primero en descubrir el EEG y detectar el cambio
en el potencial provocado por estimulación visual y su aplicación a la
localización cortical. El electrodiagnóstico se ha diversificado y ampliado
enormemente, gracias a los equipos computarizados que utilizan conversión
analógica-digital.
La electroterapia
·
Es una disciplina pseudocientífica que se engloba
dentro de la medicina física y rehabilitación y se define como el arte y la
ciencia del tratamiento de lesiones y enfermedades por medio de la electricidad.
·
La electroterapia es la parte de la fisioterapia
que, mediante una serie de estímulos físicos producidos por una corriente eléctrica,
consigue desencadenar una respuesta fisiológica, la cual se va a traducir en un
efecto terapéutico.
·
Se engloba dentro de este término todas aquellas
actuaciones en las cuales, de una forma u otra, se utiliza una corriente
eléctrica en el cuerpo humano con fines terapéuticos.
Tipos de corriente.
Tipos de corriente.
·
Baja frecuencia: van desde la
galvánica pura o continua hasta corrientes con frecuencias de 800 Hz. Como
formas de corriente de baja frecuencia tenemos: galvánica pura o continua,
galvánica interrumpida o rectangular, farádica rectangular, galvano-farádica
progresiva y moduladas.
·
Con este tipo de corrientes se busca sustituir
estímulos fisiológicos naturales por un estímulo 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
excitada. También tiene un efecto analgésico, antiespasmódico, hiperemiánte
y térmico.
·
Media 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.
·
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. También está indicada para
esguinces, roturas musculares, contusiones, fracturas, osteomielitis, bursitis,
sinusitis, prostatitis y estimulante de la circulación periférica,
ciática...etc.
EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD SOBRE EL CUERPO
HUMANO
·
Cuando alguna parte o partes
del cuerpo humano entran en contacto con dos puntos u objetos entre los que
existe una diferencia de potencial (voltaje), se establece el paso de una
corriente eléctrica a través del cuerpo que puede producir efectos muy
diversos, desde un leve cosquilleo hasta la muerte, pasando por contracciones
musculares, dificultades o paro respiratorio, caídas, quemaduras, fibrilación
ventricular y paro cardíaco. Esto se conoce como choque eléctrico.
·
El choque eléctrico puede producirse
al tocar elementos sometidos a tensión, como cables o barras metálicas desnudas
(contacto directo), u objetos, normalmente inofensivos, cuya tensión se debe a
fallos y defectos de aislamiento (contacto indirecto).
·
La utilidad de la Bomba de Na y K en la generación de impulso nervioso y
su parecido con la electricidad y sus variantes.
·
La bomba de sodio y potasio es una proteína presente en todas las
membranas plasmáticas de las células, cuyo objetivo es eliminar sodio de la
célula e introducir potasio en el citoplasma. Ese intercambio permite mantener,
a través de la membrana, las diferentes concentraciones entre ambos cationes.
La proteína transmembrana “bombea” tres cationes de sodio expulsándolos fuera
de la célula y lo propio hace con dos cationes de potasio al interior de ella.
De esa forma se genera un potencial eléctrico negativo intracelular.
·
La bomba de sodio y potasio cumple un rol muy importante en la
producción y transmisión de los impulsos nerviosos y en la contracción de las fibras
musculares.
·
En base no es más que la transmisión del mensaje (que es un impulso
nervioso de carácter eléctrico) que es conducido a través del cuerpo celular a
lo largo del axón hasta el botón sináptico para liberar alguna sustancia
transmisora. La neurona tiene un medio interno y un medio
externo, tanto fuera como dentro tiene iones positivos y negativos, aunque cada
medio suele tener una mayor concentración de iones, así el medio interno tiende
a ser negativo y el medio externo a positivo. De tal forma que el medio externo
de la neurona lo constituyen fundamentalmente Sodio (Na+) y Cloro (cl-) y en el
medio interno potasio (K+) y Aniones (A-).
·
Repolarización de membrana
·
Las membranas de las
neuronas tienen canales iónicos regulados por voltaje (por el potencial
eléctrico). Los estímulos abren los canales de Na+ regulados por voltaje. La
apertura de estos canales es muy rápida; cuando se abren, el Na+ ingresa a la
célula en forma masiva. A medida que ingresa el Na+, el interior celular se
hace cada vez más positivo. Esta inversión del potencial de reposo recibe el
nombre de despolarización o potencial de acción.
·
Durante el potencial de acción hay una primera fase en la que se produce
el ingreso de Na+ y una segunda fase en la cual el ingreso de Na+ se detiene y
ocurre la salida de K+, haciendo que la membrana se repolarice. Entonces,
cuando se alcanza nuevamente el potencial de reposo, las concentraciones
iónicas quedan invertidas, con el K+ fuera de la célula y el Na+ en el
interior.
·
El potencial de la membrana retorna al valor de reposo. La recuperación
del potencial de reposo negativo recibe el nombre de repolarización. Los
canales de K+ se cierran cuando la repolarización se completa
·
La bomba de Na+ y K+ restablece los gradientes iniciales, introduciendo
nuevamente el K+ y extrayendo el Na+ de la célula. El 70% del ATP de una
neurona es consumido en el trabajo de la bomba de Na+ y K+.
·
La audición y biofísica de la
percepción auditiva.
La audición constituye
los procesos psico-fisiológicos que proporcionan al ser humano la capacidad de
oír.
La audición es la percepción de
las ondas sonoras que se propagan por el espacio, en primer lugar, por nuestras
orejas, que las transmiten por los conductos auditivos externos hasta que
chocan con el tímpano, haciéndolo
vibrar. Estas vibraciones generan movimientos oscilantes en la cadena de
huesecillos del oído medio (martillo,
yunque y estribo), los que son conducidos hasta el perilinfa del caracol. Aquí
las ondas mueven los cilios de las células nerviosas del órgano de
Corti que, a su vez, estimulan las
terminaciones nerviosas del nervio auditivo. O sea, en el órgano de Corti las
vibraciones se transforman en impulsos nerviosos, los que son conducidos,
finalmente, a la corteza cerebral, en donde se interpretan como sensaciones
auditivas. Como también se puede mandar al cerebro para dar la señal de los
sonidos que generan las ondas sonoras.
·
Sonido
·
En física, es
cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma
de ondas elásticas (sean audibles o no), generalmente a través de un
fluido (u otro medio elástico) que esté generando el movimiento vibratorio de
un cuerpo.
·
El sonido humanamente audible
consiste en ondas sonoras que se producen cuando
las oscilaciones de la presión del aire, son convertidas en ondas
mecánicas en el oído humano y percibidas por el cerebro
·
Una de las principales características que ha de tener el sonido, para ser audible por el ser humano, es que su frecuencia se mantenga entre los 20 y 20 000 Herzios.1 Otra de las características que posee el sonido es la amplitud que se relaciona psicológicamente con la sonoridad.
Una de las principales características que ha de tener el sonido, para ser audible por el ser humano, es que su frecuencia se mantenga entre los 20 y 20 000 Herzios.1 Otra de las características que posee el sonido es la amplitud que se relaciona psicológicamente con la sonoridad.
Onda
sonora
·
lEs una onda longitudinal que transmite lo
que se asocia con sonido. Si se propaga en un medio elástico
y continuo genera una variación local
de presión o densidad, que se transmite en forma de onda
esférica periódica ocuasiperiódica. Mecánicamente las ondas sonoras son un
tipo de onda elástica
·
La velocidad del sonido.
·
Es la dinámica de propagación de las ondas sonoras. En
la atmósfera terrestre es de 343 m/s (a 20 °C de
temperatura, con 50 % de humedad y a nivel del mar). La velocidad del
sonido varía en función del medio en el que se trasmite. Dado que la velocidad
del sonido varía según el medio.
·
La velocidad o dinámica de propagación de la onda sonora depende de las
características del medio en el que se realiza dicha propagación y no de las
características de la onda o de la fuerza que la genera. En el aire, el sonido tiene una velocidad de 331,5 m/s cuando: la
temperatura es de 0 °C, la presión atmosférica es de 1 atm (nivel del
mar) y se presenta una humedad relativa del aire de 0 % (aire seco).
Aunque depende muy poco de la presión del aire. La velocidad del sonido depende
del tipo de material. Cuando el sonido se desplaza en los sólidos tiene mayor
velocidad que en los líquidos, y en los líquidos es más veloz que en los gases.
Esto se debe a que las partículas en los sólidos están más cercanas.
El color
·
Es la impresión producida por un tono
de luz en los órganos visuales, o más exactamente, es
una percepción visual que se genera en el cerebro de los
humanos y otros animales al interpretar las señales nerviosas que le
envían los fotorreceptores en la retina del ojo, que a
su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que
captan de la parte visible del espectro electromagnético.
·
Todo cuerpo iluminado absorbe una
parte de las ondas electromagnéticas y refleja las restantes. Las
ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el
cerebro como distintos colores según las longitudes de ondas correspondientes.
·
El ojo humano sólo percibe
las longitudes de onda cuando la iluminación es abundante. Con poca luz se ve
en blanco y negro. En la superposición de colores luz
(denominada "síntesis aditiva de color") el color blanco resulta
de la superposición de todos los colores, mientras que el negro es la ausencia
de luz.
Cualidades de la luz
Sistema visual humano.
·
La percepción
visual es la interpretación o discriminación de los estímulos externos
visuales relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional del
individuo.
·
La percepción visual es un proceso
activo con el cual el cerebro puede transformar la información
lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa.
·
Así, el estímulo pertenece
al mundo exterior y produce un primer efecto en la cadena del conocimiento; al
igual que el frío, el calor, lo duro, lo gelatinoso, lo rojo, lo blanco es de
orden cualitativo. Por otro lado, es toda energía física, mecánica, térmica,
química o electromagnética que provoca la activación de un receptor
sensorial. Ésta percepción pertenece al mundo individual interior, al proceso
de interpretación del ser humano y al conocimiento de las cosas.
·
FISICA
NUCLEAR
·
Es una rama de la física que
estudia las propiedades y el comportamiento de los núcleos atómicos. En un contexto más amplio, se define la física
nuclear y de partículas como la rama de la física que estudia la
estructura fundamental de la materia y las interacciones entre las partículas
subatómicas. Asimismo, la física nuclear es
conocida mayoritariamente por la sociedad, por el aprovechamiento de la energía
nuclear en centrales nucleares y en el desarrollo de armas
nucleares, tanto de fisión nuclear como de fusión
nuclear.
·
Es una pequeña región central del
átomo donde se encuentran distribuidos los neutrones y protones, partículas
fundamentales del núcleo, que reciben el nombre de nucleones. La
estabilidad del núcleo no puede explicarse por su acción eléctrica. Es más, la
repulsión existente entre los protones produciría su desintegración. El hecho
de que en el núcleo existan protones y neutrones es un indicador de que debe
existir otra interacción más fuerte que la electromagnética que no está
directamente relacionada con cargas eléctricas y que es mucho más intensa. Esta
interacción se llama nuclear y es la que predomina en el núcleo
·
La energía
de enlace nuclear, se define como la energía necesaria
para separar los nucleones de un núcleo, o bien como la energía que se libera
cuando se unen los nucleones para formar el núcleo.
·
El origen de la energía de ligadura o
de enlace nuclear reside en la desaparición de una parte de la masa de los
nucleones que se combinan para formar el núcleo. Esta diferencia de masa recibe
el nombre de defecto másico, y se transforma en energía cuyo cálculo se puede
realizar por la ecuación de Einstein, E=m.c2
·
Constitución del Atomo y Modelos Atómicos:
·
La descripción básica de la constitución atómica, reconoce la existencia
de partículas con carga eléctrica negativa, llamados electrones, los cuales
giran en diversas órbitas (niveles de energía) alrededor de un núcleo central
con carga eléctrica positiva. El átomo en su conjunto y sin la presencia de
perturbaciones externas es eléctricamente neutro.
·
El núcleo lo componen los protones con carga eléctrica positiva, y los
neutrones que no poseen carga eléctrica. El tamaño de los núcleos atómicos para
los diversos elementos están comprendidos entre una cienmilésima y una
diezmilésima del tamaño del átomo.
·
La cantidad de protones y de electrones presentes en cada átomo es la
misma. Esta cantidad recibe el nombre de número atómico, y se designa por la
letra "Z". A la cantidad total de protones más neutrones presentes en
un núcleo atómico se le llama número másico y se designa por la letra
"A". Si designamos por "X" a un elemento químico
cualquiera, su número atómico y másico se representa por la siguiente
simbología: ZXA.Por ejemplo, para el
Hidrogeno tenemos: 1H1.
·
Si bien, todas las características anteriores de la constitución atómica
hoy en día son bastante conocidas y aceptadas, a través de la historia han
surgido diversos módelos que han intentado dar respuesta sobre la estructura
del átomo. Algunos de tales modelos son los siguientes:
·
El Modelo de
Thomson.
·
Thomson sugiere un modelo atómico que tomaba en cuenta la existencia del
electrón, descubierto por él en 1897. Su modelo era estático, pues suponía que
los electrones estaban en reposo dentro del átomo y que el conjunto era
eléctricamente neutro. Con este modelo se podían explicar una gran cantidad de
fenómenos atómicos conocidos hasta la fecha. Posteriormente, el descubrimiento
de nuevas partículas y los experimentos llevado a cabo por Rutherford
demostraron la inexactitud de tales ideas.
·
El Modelo de Rutherford.
·
Basado en los resultados de su trabajo que demostró la existencia del
núcleo atómico, Rutherford sostiene que casi la totalidad de la masa del átomo
se concentra en un núcleo central muy diminuto de carga eléctrica positiva. Los
electrones giran alrededor del núcleo describiendo órbitas circulares. Estos
poseen una masa muy ínfima y tienen carga eléctrica negativa. La carga
eléctrica del núcleo y de los electrones se neutralizan entre sí, provocando
que el átomo sea eléctricamente neutro.
·
El modelo de Rutherford tuvo que ser abandonado, pues el movimiento de
los electrones suponía una pérdida continua de energía, por lo tanto, el
electrón terminaría describiendo órbitas en espiral, precipitándose finalmente
hacia el núcleo. Sin embargo, este modelo sirvió de base para el modelo
propuesto por su discípulo Neils Bohr, marcando el inicio del estudio del
núcleo atómico, por lo que a Rutherford se le conoce como el padre de la era
nuclear.
El Modelo de Bohr.
·
El físico danés Niels Bohr ( Premio Nobel de Física 1922), postula que
los electrones giran a grandes velocidades alrededor del núcleo atómico. Los
electrones se disponen en diversas órbitas circulares, las cuales determinan
diferentes niveles de energía. El electrón puede acceder a un nivel de energía
superior, para lo cual necesita "absorber" energía. Para volver a su
nivel de energía original es necesario que el electrón emita la energía
absorbida ( por ejemplo en forma de radiación). Este modelo, si bien se ha
perfeccionado con el tiempo, ha servido de base a la moderna física nuclear.
Radiaciones:
·
Radiaciones
Ionizantes.
Son radiaciones con la energía necesaria
para arrancar electrones de los
átomos. Cuando un átomo queda con un exceso de
carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, se dice que se ha convertido en un
ión (positivo o negativo).
Son radiaciones ionizantes los rayos X, las
radiaciones alfa, beta, gamma y la emisión de neutrones.
La radiación cósmica (proveniente del Sol y del espacio interestelar ) también es un tipo de radiación ionizante, pues está compuesta por radiaciones electromagnéticas y por partículas con gran cantidad de energía. Es así como, los llamados rayos cósmicos blandos, se componen principalmente de rayos gamma, electrones o positrones, y la radiación cósmica primaria ( que llega a las capas más altas de la atmósfera ) se compone fundamentalmente de protones. Cuando la radiación cósmica interactúa con la atmósfera de la Tierra, se forman en ella átomos radiactivos (como el Tritio y el Carbono-14) y se producen partículas alfa, neutrones o protones.
La radiación cósmica (proveniente del Sol y del espacio interestelar ) también es un tipo de radiación ionizante, pues está compuesta por radiaciones electromagnéticas y por partículas con gran cantidad de energía. Es así como, los llamados rayos cósmicos blandos, se componen principalmente de rayos gamma, electrones o positrones, y la radiación cósmica primaria ( que llega a las capas más altas de la atmósfera ) se compone fundamentalmente de protones. Cuando la radiación cósmica interactúa con la atmósfera de la Tierra, se forman en ella átomos radiactivos (como el Tritio y el Carbono-14) y se producen partículas alfa, neutrones o protones.
·
Las radiaciones ionizantes pueden provocar reacciones y cambios químicos
con el material con el cual interaccionan. Por ejemplo, son capaces de romper
los enlaces químicos de las moléculas o generar cambios genéticos en células
reproductoras.
Radiaciones
No Ionizantes.
·
Son aquellas que no son capaces de producir iones al interactuar con los
átomos de un material.
·
Las radiaciones no ionizantes se pueden clasificar en dos grandes
grupos: los campos de origen electromagnético y las radiaciones ópticas.
·
Dentro de los campos electromagnéticos se pueden distinguir aquellos
generados por las líneas de corriente eléctrica o por campos eléctricos
estáticos. Otros ejemplos son las ondas de radiofrecuencia, utilizadas por las
emisoras de radio en sus transmisiones, y las microondas utilizadas en
electrodomésticos y en el área de las telecomunicaciones.
·
Entre las radiaciones ópticas se pueden mencionar los rayos infrarrojos,
la luz visible y la radiación ultravioleta. Estas radiaciones pueden provocar
calor y ciertos efectos fotoquímicos al actuar sobre el cuerpo humano.
La radiactividad o radioactividad
·
Es un fenómeno físico por el cual los núcleos de
algunos elementos químicos, llamados
radiactivos, emiten radiaciones que
tienen la propiedad de impresionar placas radiográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre
otros. Debido a esa capacidad, se les suele denomina rradiaciones
ionizantes (en contraste con las no
ionizantes). Las radiaciones emitidas pueden ser
electromagnéticas, en forma de rayos X o rayos
gamma, o bien corpusculares, como pueden
ser núcleos de helio, electrones
o positrones, protones u otras. En resumen, es un fenómeno que ocurre en
los núcleos de ciertos elementos, inestables, que son capaces de transformarse,
o decaer, espontáneamente, en núcleos atómicos de otros elementos más estables.
La radiactividad puede ser:
· Natural: manifestada por los
isótopos que se encuentran en la naturaleza.
· Artificial o inducida: manifestada por
los radioisótopos producidos en transformaciones artificiales.
Rayos X
Designa a una radiación electromagnética, invisible para el ojo humano, capaz de atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas. Los actuales sistemas digitales permiten la obtención y visualización de la imagen radiográfica directamente en una computadora (ordenador) sin necesidad de imprimirla. La longitud de onda está entre 10 a 0,01nanómetros, correspondiendo a frecuencias en el rango de 30 a 30000 PHz (de 50 a 5000 veces la frecuencia de la luz visible).
Tubo de Coolidge
·
En 1913 William
Coolidge inventó el tubo Coolidge, también conocido como «tubo
de cátodo caliente», un tubo de rayos X con
una mejora de cátodo para su
uso en rayos X las máquinas que
permitían más intensa visualización de la anatomía y destrucción de tumores. El
tubo Coolidge, también utiliza un filamento de wolframio, fue un desarrollo
importante en la especialidad médica, entonces naciente de la radiología, fue el precursor de casi todos los tubos de rayos X
médicos todavía están en uso, aunque su desarrollo además se prolongó hasta
mediados de la década de 1940. Inventó el primer tubo de rayos X de ánodo
giratorio.
Ley
de Owen
·
En cualquier metal, existen uno o dos electrones
por átomo que son libres de moverse de un átomo a otro. A esto se le llama
"mar de electrones". Su velocidad, más que ser uniforme, se modela
por una distribución estadística, y ocasionalmente un electrón tendrá la
velocidad suficiente para escapar del metal, sin ser atraído de regreso. La
cantidad mínima de energía necesaria para que un electrón escape de la
superficie se llama función de trabajo. Esta función de
trabajo es característica del material y para la mayoría de los metales es del
orden de varios electronvoltios. Las
corrientes termoiónicas pueden incrementarse o decrementarse disminuyendo la
función de trabajo. Esta característica, que es muy deseable, puede lograrse
aplicando al alambre varios recubrimientos de óxido.
·
Owen Willans Richardson fue
un físico británico,
ganador del Premio Nobel de Física en 1928 por sus
estudios sobre los fenómenos termoiónicos y, especialmente, por el
descubrimiento de la ley que lleva su nombre
·
La radiopacidad es la capacidad que posee un determinado
material de no permitir penetrar los rayos x es decir de desviarlos al contacto
con ellos, los metales nobles poseen una gran densidad la cual le permite
evitar la penetración de los rayos X siendo claramente visibles en una
radiografía esto se debe a que presentan una mayor cantidad de masa por cm3 que
atravesar. En la primera radiografía tomada por Wilhen Röntgen se puede
apreciar cómo se traspasan los tejidos blandos como hueso y carne pero el
anillo de bodas (oro) no es atravesado por ellos.














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