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miércoles, 27 de mayo de 2020

EFECTOS DEL LÁSER - AGENTES FÍSICOS




Si quieres leer acerca de las generalidades del láser como agente físico haz click aquí.

Los láseres de baja intensidad y otras formas de luz han sido estudiados y recomendados para rehabilitación porque hay indicios de que este tipo de energía electromagnética puede ser biomoduladora y facilita la cicatrización.


Los efectos clínicos de la luz parecen estar relacionados con el efecto directo de la energía luminosa, que realizan los fotones, sobre los cromóforos intracelulares en muchos tipos de células diferentes. Un cromóforo es la parte de una molécula que absorbe luz y confiere color y puede ser estimulada con energía luminosa para activar reacciones químicas. Para producir un efecto, los fotones de luz deben ser absorbidos por una célula diana para promover una cascada de fenómenos bioquímicos que afecta a la función del tejido.
Se sabe que la luz tiene un amplio abanico de efectos a nivel celular y subcelular, como estimular la producción de ATP y ARN, alterar la síntesis de citocinas implicadas en la inflamación e iniciar reacciones en la membrana celular al modificar los canales de calcio y la comunicación intercelular.
Entre los efectos de los láseres y la luz encontramos los siguientes: 
-> Aumento de la producción de ATP. -> Aumento de la producción de colágeno. -> Modulación de la inflamación. -> Inhibición del crecimiento bacteriano. -> Favorecimiento de la vasodilatación. -> Alteración de la velocidad de conducción y de la regeneración nerviosa.

Aumento de la producción de ATP.
La función principal de las mitocondrias, como central energética de las células, es generar ATP que después puede usarse como fuente de energía para todas las reacciones celulares.
La luz láser roja (632,8nm) y la LED (670nm) mejoran la función mitocondrial y aumentan su producción de ATP hasta un 70%. Parece que la luz lo consigue aumentando la producción de citocromo-C-oxidasa.
Este efecto sobre la producción del ATP parece ser la razón de los beneficios clínicos del láser, sobre todo en la estimulación de la cicatrización tisular y la reducción de la fatiga de la contracción muscular.

Aumento de la producción de colágeno
La terapia láser y la fototerapia parecen mejorar la cicatrización tisular al promover la producción de colágeno, así como la producción del ARNm que codifica procolágeno. Se ha demostrado que la luz láser roja aumenta la síntesis de colágeno y la producción de ARNm, y multiplica por tres o más la producción de procolágeno.EFEC

Modulación de la inflamación.
La radiación láser puede modular la inflamación y se asocia a un aumento de la concentración de prostaglandina-F2a, interleucina 1 e interleucina 8, y a un descenso de la concentración del factor de necrosis tumoral. Es probable que los cambios en el equilibrio de las prostaglandinas aumenten el flujo sanguíneo.
La luz láser y LED en el rango de longitud de onda rojo a infrarrojo puede estimular también la proliferación de distintas células implicadas en la cicatrización tisular como fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales.

Inhibición del crecimiento bacteriano.
A la vista de los resultados globales de la investigación sobre los efectos de la luz láser en el crecimiento bacteriano parece que la luz inhibe, por lo general, dicho crecimiento y que las longitudes de onda más eficaces son las de 670 a 405nm (rojo visible a azul). Solo se ha estudiad oeste efecto en longitudes de onda por encima, pero no por debajo de este rango.

Favorece la vasodilatación.
Algunos expertos indican también que la luz láser puede inducir vasodilatación, sobre todo de la microcirculación. Este efecto puede estar mediado por la liberación de óxido nítrico preformado que aumenta por la radiación con luz roja.
Esta vasodilatación podría acelerar la cicatrización tisular al aumentar la disponibilidad de oxígeno y otros nutrientes y al acelerar la eliminación de productos de desecho de la región irradiada.

Alteración de la velocidad de conducción y de la regeneración nerviosa.
Algunos estudios han observado un aumento de la velocidad de conducción en los nervios periféricos, un incremento de la frecuencia de los potenciales de acción, un descenso de las latencias sensitivas distales, una aceleración de la regeneración nerviosa y una reducción de la fibrosis nerviosa en respuesta a la estimulación láser, lo que indica un aumento de la activación del tejido nervioso por la luz láser.
Estos efectos positivos aparecen como respuesta a la radiación láser sobre una zona de compresión nerviosa y aumentan al irradiar los segmentos medulares correspondientes.
Sin embargo, y al igual que en otros campos que aún están en experimentación con respecto al láser, hay estudios que indican hallazgos contradictorios, donde se observan efectos que disminuyen la conducción nerviosa, lo que indica un descenso de la activación del tejido nervioso; así como otros estudios en los que no han observado cambios en la conducción nerviosa en respuesta a la radiación láser.
Dados los datos disponibles en la actualidad, es necesario ampliar la investigación para aclarar los efectos de los láseres y la luz en la conducción nerviosa, así como determinar los parámetros específicos necesarios para lograr estos efectos.

Si quieres leer acerca de las generalidades del láser como agente físico haz click aquí.

BIBLIOGRAFÍA
La información escrita aquí fue extraída de:
Michelle H. Cameron. (2013). Agentes físicos en rehabilitación. De la investigación a la práctica. España: Elsevier.



lunes, 18 de mayo de 2020

LÁSER TERAPÉUTICO - INTRODUCCIÓN








El láser es un agente físico que emite radiación electromagnética. La radiación electromagnética está formada por campos eléctricos y magnéticos que varían en el tiempo y están orientados perpendicularmente entre sí. Los medios físicos que emiten energía en forma de radiación electromagnética comprenden distintas formas de luz visible e invisible y radiación en el rango de onda corta y microondas.


Propiedades de físicas de la radiación electromagnética

La radiación electromagnética se clasifica según su frecuencia y longitud de onda, que son inversamente proporcionales entre sí. La radiación electromagnética es no ionizante, por lo que puede utilizarse para aplicaciones médicas terapéuticas. La radiación ionizante puede romper enlaces moleculares para formar iones; también puede inhibir la división celular, por lo que no se emplea en la práctica clínica o se emplea en dosis sumamente bajas para obtener imágenes, o en dosis más altas para destruir tejido.



La radiación electromagnética puede aplicarse a un paciente para conseguir una amplia variedad de efectos clínicos. La naturaleza de estos efectos está determinada principalmente por la frecuencia y la longitud de onda de la radiación, y en menor medida por la intensidad de la misma.

Los láseres de baja intensidad y otras fuentes de luz en el rango visible y casi infrarrojo se usan por lo general para favorecer la cicatrización tisular y controlar el dolor y la inflamación por mecanismos no térmicos.


Un poco de historia de la radiación electromagnética

Los agentes electromagnéticos han tenido distinta aceptación como medios terapéuticos en diferentes épocas. Hasta hace poco los fisioterapeutas usaban poco la mayoría de los agentes electromagnéticos. No obstante, desde 2002, cuando la Food and Drug Administration (FDA) aprobó la utilización de un aparato láser para el tratamiento del síndrome del túnel carpiano, el uso de láseres y otros tipos de fototerapia ha ganado popularidad.
En la actualidad, el láser y otros aparatos de luz son probablemente el tipo más frecuente de terapia electromagnética.




 Láseres y luz

La luz es la energía electromagnética en o cerca de rango visible del espectro electromagnético. La mayoría de la luz es policromática, formada por luz con distintas longitudes de onda dentro de un rango amplio o estrecho.
La luz láser, que es acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, es también energía electromagnética en o cerca del rango visible del espectro electromagnético.
La luz láser difiere de otras formas de luz en que es monocromática, es decir, que está formada por luz en una sola longitud de onda, coherente y direccional.






Propiedades físicas de los láseres y la luz

Como ya dijimos antes, los láseres producen luz coherente con tan sólo una longitud de onda. Las fuentes de luz en rangos estrechos del rango visible o casi invisible del espectro.


Fuentes de luz

En la actualidad, las fuentes de luz terapéutica emplean por lo general fotodiodos. Los fotodiodos están formados por dos capas de semiconductor, una capa con material tipo P con más cargas positivas y la otra con material tipo N con más cargas negativas.
Cuando los electrones caen desde el tipo N al tipo P emiten fotones de distintas frecuencias.
Los fotodiodos ofrecen la ventaja de ser pequeños, resistentes y relativamente baratos. Estos diodos pueden ser diodos láser, LED o SLD.
Los diodos láser producen luz monocromática, coherente y direccional que proporciona luz de alta intensidad en un área, este es el diodo óptimo por poseer todas las características láser. Los LED producen luz de baja intensidad, que no es coherente ni monocromática; cada LED tien una potencia de emisión baja, por lo que aumenta el tiempo de aplicación necesario cuando se usan terapéuticamente. Los SLD producen luz de alta intensidad casi monocromática que no es coherente, los SLD requieren un tiempo de aplicación más breve que los LED y emiten la energía en un área más amplia que los diodos láser.
Muchos aplicadores compuestos contienen pocos diodos láer, SLD y LED juntos. Los aplicadores compuestos contienen por lo general de 10 a 20 diodos.



Potencia y densidad de potencia

La intensidad de la luz puede expresarse en términos de potencia, en vatios o milivatios, o de densidad de potencia, en milivatios por centímetro cuadrado (mW/cm2).
La potencia es la tasa de flujo de energía y la densidad de potencia es la cantidad de potencia por unidad de área.
Los láseres se dividen en cuatro clases según sus rangos de potencia, porque los de alta intensidad pueden tener efectos perjudiciales. La potencia de la yoría de los diodos láser con fines terapéuticos está entre 5 y 500 mW, por lo que corresponden a la clase 3B.

Energía y densidad de energía
La energía es la potencia multiplicada es la potencia multiplicada por el tiempo de aplicación y se mide en julios:

                  Energía (J) = potencia (W) x tiempo (s)

La densidad de energía, o fluencia, es la cantidad de potencia por unidad de área. La densidad de energía se mide en julios por centímetro cuadrado (J/cm2) y es la medida de la dosis terapéutica preferida por la mayoría de los expertos e investigadores en este campo. Esta medida tiene en cuenta la potencia, la duración del tratamiento y el área de aplicación.

Densidad de energía (J/cm2) = energía (J) / área de irradiación (cm2)

La mayoría de los aparatos de láser y fototerapia permiten seleccionar la energía o la densidad de energía. Al usar un aparato de terapia con luz láser no suele ser necesario seleccionar el tiempo (duración) de tratamiento, porque la energía (julios) abarca al tiempo (vatios x segundos).




BIBLIOGRAFÍA
La información escrita aquí fue extraída de: 
Michelle H. Cameron. (2013). Agentes físicos en rehabilitación. De la investigación a la práctica.. España: Elsevier.