Ultrasonoforesis = aplicación transdérmica de un
fármaco mediante la aplicación de un tto de
ultrasonidos
Diferencias con ondas
electromagnéticas
Se comportan a la inversa respecto a la frecuencia y
capacidad de penetración: a menor frecuencia, mayor
penetración en los tejidos
Longitudinales
Efectos mecánicos
Según el efecto piezoeléctrico,
determinados cristales, adquieren una
carga eléctrica al ser sometidos a
fuerzas mecánicas.
Si se somete a los cristales piezoeléctricos a
una corriente eléctrica alterna, estos se
deforman mecánicamente --> efecto
piezoeléctrico invertido
Deformidad tejido : concavidad que irá acompañada
de una electronegatividad o convexidad
electropositivodad
SIEMPRE QUE APLIQUEMOS UN TRATAMIENTO CON ULTRASONIDOS EL
CABEZAL DEL ULTRASONIDOS TIENE QUE ESTAR EN MOVIMIENTO
Propiedades del haz de ultrasonidos
Campo cercano
distribución muy irregular
coeficiente de no uniformidad del haz
La longitud del campo próximo depende de
Frecuencia del ultrasonido
Area del cabezal
No presenta divergencia
Es la zona donde el ultrasonido va a tener su efecto terapéutico
Campo lejano
divergente
Intensidad del haz en esa zona disminuye al aumentar la distancia al ser
divergente y es por ello que no buscamos un efecto terapéutico en dichas zona
Factores que influyen en el organismo al aplicar
un tratamiento con ultrasonidos
Mayor diferencia de impedancia entre las fases
--> mayor la reflexión que se produce --> se
transferirá menos energía
reflexión
transmisión
absorción
refracción
Efectos fisiológicos
Efecto térmico
aumento temperatura por fricción
relacionado con intensidad y duración de
tto, tipo de emisión y frecuencia
efectos térmicos serán mayores que con la emisión pulsátil del ultrasonido
Termorreceptores a nivel de la piel, a nivel profundo, en los músculos, no hay
información sobre temperatura de las estructuras y ante un exceso de calor la señal es
en forma de nocicepción.
aumento temperatura tisular --> aumento metabolismo celular
Efecto mecánico
Cavitación estable (o no inercial)
cavitación inercial o transitoria
Corrientes acústicas
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
Efectos terapéuticos
Para obtener efectos térmicos -->
ultrasonido continuo
Alivio del dolor en estados cronificados.
Disminución de la rigidez de tejidos blandos
Aumento del flujo sanguíneo local
Para obtener efectos NO térmicas -->
ultrasonido pulsátil
Alivio del dolor en estados agudos
Reparación de los tejidos lesionados en las tres fases:
inflamación, proliferación y remodelación
Disminución de un edema inflamatorio
Relajación muscular
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. en el tto estructuras
más profundas
3 MHz. en tto de estructuras
más superficiales
Modo de emisión / ciclo de trabajo
Ciclo de trabajo = 100%
ultrasonido continuo
+ efectos mecánicos y térmicos
principalmente efectos térmicos
Ciclo de trabajo < 100
ultrasonido púlsatil
efectos mecánicos sin producir un calentamiento de
las estructuras a tratar
Intensidad
Continuo: I max 2 W/cm2
Púlsatil : I max 3 W/cm2
Tiempo de tratamiento
Extensión de la lesión
Fase de la patología
Tipo de cabezal
Grande
Pequeño
Movimiento del cabezal
constante
Puntos de aplicación
Aplicación directa en la zona a tratar
Aplicación indirecta para el tratamiento segmentario o metamérico
Contraindicaciones, precauciones y
reacciones adversas
Contraindicaciones
Tumor maligno
Embarazo
Tto de SNC
etc
Precauciones
Inflamaciones
Fracturas si aparece dolor
Implantes de mama
Placas epifisarias en niños por el riesgo
de consolidación