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Sejam bem- vindos ! INTRODUÇÃO À ELETROTERAPIA PROF. ANDRÉ RADL Dr.andreradl OBJETIVOS DESSA AULA Reconhecer a eletroterapia como recurso físico relevante na prática fisioterapêutica e compreender sua inserção histórica e científica. Familiarizar-se com conceitos introdutórios relacionados à eletricidade aplicados ao contexto biológico e terapêutico. Identificar os principais tipos de corrent |es elétricas utilizadas na fisioterapia, compreendendo suas diferenças gerais. Desenvolver base conceitual inicial para o estudo dos parâmetros físicos e das aplicações clínicas que serão aprofundadas ao longo da disciplina. ◼ África, Europa e Oriente Médio (dois milênios) – peixes elétricos para tratar dor, epilepsia, lesões crônicas, ...; ◼ Descrições e relatos de autores como Hipócrates (60-377 a.C.) e Aristóteles (381-322 a.C.); ◼ Há aproximadamente 300 anos- mecanização da eletricidade; ◼ LUIGI GALVANI (1737-1798) – eletricidade intrínseca (contrações musculares) em sapos mortos dissecados; HISTÓRICO CAVALLIERI & BALDAN apud LIEBANO (2021) ◼ ALESSANDRO VOLTA (175- 1827) – eletricidade gerada por artefatos metálicos externos ao corpo/ pilha de Volta; ◼ DUCHENNE DE BOULOGNE (1806-1875) – eletrificação de movimentos humanos; ◼ 1820- primeira corrente pulsada da história (Farádica). CAVALLIERI & BALDAN apud LIEBANO (2021) ◼ Grécia Antiga -peixes elétricos ◼ TORPEDO (arraia do Mediterrâneo ◼ Catfish (rio Nilo) CAVALLIERI & BALDAN apud LIEBANO (2021) ◼ CRONAXIA: “Tempo mínimo de duração de um pulso elétrico para produzir uma contração muscular. (Lapicque, 1826) ◼ Princípio de Acomodação: se o tempo de elevação de um estímulo for alto, o nervo se acomoda e eleva o limiar de excitabilidade. (Du Bois Reymond,1843) ◼ introdução de estricnina por meio de corrente galvânica em coelhos provocava convulsões. (Munck, 1873) “Teoria das Comportas” (Melzack e Wall, 1965), a eletroterapia voltou a ser objeto de pesquisas. MITOS E DESCONHECIMENTO ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TERAPÊUTICA (ELETROTERAPIA) Utilização da corrente elétrica modificada por um equipamento, com objetivo terapêutico. VERA apud LIEBANO (2021) EFEITOS TERAPÊUTICOS ◼ Analgesia ◼ Ac ̧a ̃o Vascular / controle de edema ◼ Reparo Tecidual ◼ Controle de processo inflamatório ◼ Estimulação muscular (músculos/ tecido neuromuscular) ◼ Controle de espasticidade CONCEITOS BÁSICOS ASPECTOS FÍSICOS CARGAS ELÉTRICAS ◼ Propriedade básica da matéria ◼ Dois tipos de carga elétrica na natureza: a) positiva, b) negativa CORRENTE ELÉTRICA Quantidade de carga (elétrons ou íons) que flui, por um segundo, em um condutor, com determinada direção e é medida em ampères ou miliampères. VERA apud LIEBANO (2021) Tipos de eletricidade Eletricidade estática ◼ Quando há um corpo/objeto carregado ◼ Mas esta carga não se move Eletricidade corrente ◼ Quando a carga se move através de um condutor ◼ OBS: 2 tipos de carga • Positiva (+) • Negativa (-) Singh (2012) A corrente elétrica flui de um polo negativo ( cátodo ), para um pólo positivo ( ânodo ), por um caminho de menor resistência. CIRCUITO ELÉTRICO Conjunto formado por um gerador de corrente elétrica, sendo um sistema fechado onde inicia e termina em um mesmo ponto. Na eletroterapia, a corrente elétrica é direcionada a canais por onde se conectam eletrodos. Circuitos elétricos – fluxo de elétrons em um fio (cobre, ouro...) OBJETOS ELETRICAMENTE CARREGADOS Cátodo ◼ Objeto carregado negativamente (-) ◼ Atraí cátions (+) Ânodo ◼ Objeto carregado positivamente (+) ◼ Atraí ânions (-) Quanto maior a carga do cátodo e/ou ânodo, maior a força de atração ou repulsão OS OPOSTOS SE ATRAEM !!! PÓLOS- sempre que houver concentração de elementos carregados pelo mesmo tipo de carga elétrica (positivo ou negativo) CONDUTORES VS. NÃO CONDUTORES Condutor ◼ Elementos que os átomos possuem poucos elétrons na camada mais externa ◼ Existe pouca resistência à passagem da corrente elétrica (em relação à outra •Simétrica •Assimétrica Liebano (2021) CÁLCULO Balanço (equilíbrio) ◼ Área das fases (carga) ◼ Apenas para correntes bifásicas • Balanceada • Desbalanceada ◼ Sempre um pulso simétrico será balanceado! Prentice (2014) Formas Mais usados • Quadrada • Retangular • Triangular • Senoidal (sinusóide) Robertson et al., 2009; Prentice (2014) FORMAS GEOMÉTRICAS (REPRESENTATIVAS) DA ONDA ELÉTRICA CARACTERÍSTICAS DOS PULSOS ELÉTRICOS ◼ Frequência (portadora) • Pulsos por seg (pps ou Hz) ◼ Intensidade (amplitude, amperagem) • 0-100 mA ◼ Largura de pulso (T) • Usualmente entre 50-600 μs ◼ Frequência de Burst • Trens de energia por seg (Hz) ◼ Ciclo de trabalho • Porção que o Burst flui sobre o tempo total do ciclo (em %) ASPECTOS RELACIONADOS À PARAMETRIZAÇÃO Robertson et al., 2009 1- Frequência portadora ◼ Quantas vezes repete o pulso em 1 seg (Hz) ◼ Baixa62: Tipos de Eletrodos Slide 63 Slide 64: Conexões Slide 65: Conectores Slide 66: TÉCNICAS DE APLICAÇÃO Slide 67: TÉCNICAS DE APLICAÇÃO Slide 68: MÉTODOS DE APLICAÇÃO Slide 69 Slide 70: Exercícios Slide 71: Questão 1 Slide 72: Resposta 1 Slide 73: Questão 2 Slide 74: Resposta 2 Slide 75: Questão 3 Slide 76: Resposta 3 Slide 77: Questão 4 Slide 78: Resposta 4 Slide 79: Questão 5 Slide 80: Resposta 5 Slide 81: QUESTÕES Slide 82 Slide 83