Resumen Práctico; Nociones Básicas De La Electrofisiología De La Excitación; Introducción - DJO Global Chattanooga Wireless Pro Manual De Usuario

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W I R E L E S S P R O F E S S I O N A L
1 2 . G u í a p r á c T i c a
1 2. 2 . 3 re su m e n p r ác t i c o
La corriente de impulsos que puede producir excitación (potencial de acción) y también brindar al paciente
la mayor comodidad se puede denominar corriente óptima. Dicho impulso debe poseer las características
siguientes:
1. Impulsos de corriente constantes, es decir, producidos por un generador de
2. Establecimiento en vertical para que sea efectiva de inmediato y para reducir el
3. Forma rectangular con el fin de aplicar la menor intensidad eléctrica posible.
4. Duración de los impulsos igual a la cronaxia de la estructura nerviosa que hay que
5. Impulso compensado con una media eléctrica de cero para evitar los efectos
1 2. 3 no c ion e s b ás i c as d e l a el e c tr of i s i ol o gía de l a e xci ta c ión
1 2. 3.1 i n t r o d u cció n
El paso de una corriente eléctrica por un tejido vivo excitable provoca un cambio en el potencial en reposo
(����).
Al potencial en reposo resultante se le denomina potencial local (��).
Si la variación del potencial local es lo bastante intensa y va en la dirección correcta, se alcanza un
debe alcanzar el potencial local �� para que se produzca el potencial de acción se denomina el umbral de
estado de inestabilidad y con ello se produce la excitación, es decir, el potencial de acción. El valor que
El potencial local ��, que se genera mediante las cargas eléctricas que proporciona la corriente que pasa por
excitación (����).
el tejido excitable (comparable a una neurona) vuelve a su valor inicial ���� cuando se detiene la corriente. El
en que se descarga un condensador. La ley matemática que expresa el regreso de �� a su valor original de
retorno a las condiciones de reposo no se produce de forma instantánea sino gradual, de la misma forma
reposo es la siguiente:
donde �� tiene dimensiones de tiempo y es la constante de tiempo de excitación. La constante de tiempo
de excitación pone de relieve el hecho de que el potencial local tiende a volver a su valor inicial con una
Mientras pasa la corriente, el potencial de acción �� no aumenta de forma instantánea sino exponencial, de
cierta velocidad cuando la neurona deja de estar sometida a la acción de la corriente.
la misma forma que la carga de un condensador, siendo �� la constante de tiempo. Esta constante define
por tanto la tendencia de la neurona de oponerse o resistir ante la variación de potencial producida por las
cargas eléctricas que suministra la corriente de estimulación, que es idéntica a la carga de un condensador.
corriente constante.
tiempo de aplicación de la corriente.
estimular para reducir la energía eléctrica.
secundarios vinculados a la polarización.
-dV/dt= (V-Vo) /k (1)
ES

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