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Laser na Fisioterapia

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LASER 
FISIOTERAPIA-FOTOTERAPIA
LASER HE NE
A camada tecidual a ser atingida depende 
do tipo de laser, da potência, do 
comprimento de onda e do tempo de 
irradiação. O laser hélio-neônio (HeNe), cujo 
comprimento de onda é de 632,8 nm, atinge 
somente as estruturas superficiais e é melhor 
absorvido pelos tecidos vermelhos
AVALIANDO O APRENDIZADO
APLICAÇÕES CLÍNICAS DO LASER
 Aplicações cirúrgicas - Pode ser usado para cortar ou
cicatrizar especialmente em casos cirúrgicos onde a perda
de sangue seja um risco para o paciente. Como uma faca ele
pode cortar e com grande precisão extirpar poucas células.
Pode também estancar hemorragia como por exemplo uma
hemorragia gastrointestinal.
Oftalmologia - O laser pode passar através do olho e ser
focado em um pequeno ponto de tratamento.
 A laserterapia atua também - no combate a celulite, na
dissolução de gorduras e na recanalização dos vasos
linfáticos drenando a linfa.
 O laser visível de 632.8nm de comprimento parece ser o mais 
efetivo para a cicatrização de feridas e o de 780nm é o 
favorito para regeneração, enquanto os de 830nm e 904nm 
são usados para dores musculares .
 Trabalhos têm demonstrado a aceleração do processo de 
cicatrização pelo tratamento com laser HeNe 632.8nm, 
porém o mecanismo de ação do laser ainda não está 
esclarecido. O comprimento de onda do laser HeNe é de 
632,8 nm, sendo ele muito utilizado na reparação tecidual. 
Em baixa intensidade, este laser não é cirúrgico, tampouco 
apresenta potencial destrutivo; apresenta características 
fotoestimulantes seletivas, atingindo somente as estruturas 
superficiais, e é melhor absorvido pelos tecidos vermelhos
A profundidade de penetração varia de 2mm 
para laser na faixa visível de comprimento de 
onda a 5mm para o laser infravermelho.
LASER DE BAIXA INTENSIDADE
 Os lasers em baixa intensidade ou em fotobiomodulação são 
agentes terapêuticos sem potencial destrutivo, com eficiente 
ação anti-inflamatória e analgésica, fatores esses que ajudam 
no reparo dos tecidos biológicos traumatizados. Também 
atuam na cicatrização pelo aumento do metabolismo, da 
proliferação e da maturação celular, aumento da 
quantidade de tecido de granulação e diminuição dos 
mediadores inflamatórios. A camada tecidual a ser atingida 
depende do tipo de laser, da potência, do comprimento de 
onda e do tempo de irradiação. O laser hélio-neônio (HeNe), 
cujo comprimento de onda é de 632,8 nm, atinge somente as 
estruturas superficiais e é melhor absorvido pelos tecidos 
vermelhos. Tem aplicações mais frequentes para o 
tratamento de lesões superficiais como as lesões estéticas ou 
em processo de cicatrização.
LASER HE NE
A monocromaticidade faz com que o raio 
laser seja absorvido por uma cor única, por 
exemplo: um raio vermelho (He/Ne) é 
absorvido por zonas vermelhas do organismo 
como os vasos capilares. Ele atravessa a 
estrutura cutânea e subcutânea sem ser 
absorvido por esta e sem comunicar-lhe sua 
energia que será comunicada apenas nos 
vasos capilares.
EFEITOS DO LASER
Efeitos do laser:
1.Aumenta a síntese de colágeno - útil para reparo tecidual.
2.Aumenta a permeabilidade das membranas celulares com maior eficiência da bomba de sódio.
3.Aumenta o número de fibroblástos e promove tecido de granulação - útil para cicatrização de corte.
4.Aumenta os níveis de prostaglandinas. Causa um aumento na ATP celular, que é útil para mitigação da dor.
5. Ação anti-inflamatória
NA FISIOTERAPIA OS BENEFÍCIOS DO LASER 
DIMINUEM O TEMPO DE TRATAMENTO E 
AJUDAM:
 na cicatrização de ferimentos,
 no fechamento de feridas abertas, úlceras e feridas pós-
operatórias,
 na velocidade de condução do nervo
 nas artropatias degenerativas e inflamatórias
 no alívio da dor; tanto em pontos gatilhos quanto em 
pontos de acupuntura.
 tem efeitos benéficos em lesões de tecidos moles -
tendões, ligamentos e músculos e até em fortalecimento 
de tendões e ligamentos.
EXEMPLO :
 Quadro geral do paciente:
 a) Idade: Quanto mais idoso menor será a densidade de 
energia, que varia de 3 a 6 J/cm².
 b) Grau de hidratação: Desidratado menor a densidade de 
energia, que varia de 3 a 6 J/cm².
 c) Grau de nutrição: Quanto mais desnutrido menor será a 
densidade de energia, que varia de 3 a 6 J/cm².
 d) Cor de pele: Quanto mais clara a pele menor a densidade de 
energia, que varia de 3 a 6 J/cm².
LASER EM ESCARAS

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