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R E H A B / T H E TA / P H Y S I O
1 4 . G u í a p r á c t i c a
1 4.2 . 3 r e sum 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 4.3 noc i on es b ási c as d e l a el e c t r of i si ol og ía de la e xc it a ci ón
1 4.3.1 i n tr o d uc ció 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