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Magnetoterapia

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REPUBLICA BOLIVARANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ
NUCLEO MARACAY- EDO ARAGUA
Magnetoterapia
DEFINICION:
La magnetoterapia se define como la utilización de imanes o equipos generadores de campos electromagnéticos, para lograr un objetivo terapéutico. Se entiende por campo magnético a la región del espacio en la cual las sustancias magnéticas experimentan la acción de una fuerza engendrada por imanes. El campo magnético es invisible, pero su fuerza ejerce acciones sobre la materia, dotada de características físicas apropiadas, por lo cual es fácil comprobar su presencia, ponerlo de manifiesto y medir su intensidad. Los campos magnéticos son generados en imanes debido al movimiento de los electrones en su interior, se conoce como spin. En el caso de que sea un campo electromagnético, este será producido por el desplazamiento de la carga eléctrica.
ANTECEDENTES:
Desde la época de las grandes civilizaciones de la antigüedad, Grecia, Roma, ya se conocían los poderes de la piedra imán. Se reportaba entonces, el uso de polvo de piedra imán, para aplicar en las heridas y acelerar su curación. De la misma manera, utilizaban piedras magnéticas para extraer fragmentos metálicos de la piel, luego de las batallas. Pero incluso en China, 200 años a.C., ya se conocían las propiedades curativas de las piedras magnéticas.
-A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se investigaron simultáneamente las teorías de la electricidad y de los campos magnéticos.
 -Michael Faraday en 1831, el científico británico descubrió que el movimiento de un imán, en las proximidades de un cable, induce en este una corriente eléctrica; este efecto era inverso al hallado por Oersted. Así, Oersted demostró que una corriente eléctrica crea un campo magnético, mientras que Faraday demostró que puede emplearse un campo magnético para crear una corriente eléctrica. 
 -La existencia de ondas electromagnéticas no fue sospechada hasta 1864, cuando el científico escocés, James Maxwell publicó un estudio. La velocidad que determinó para estas ondas resultó ser muy cercana a la medida experimentalmente para la luz. Esto llevó a Maxwell a concluir que la luz era un tipo de onda electromagnética. Por otro lado, Maxwell se dispuso a la tarea de generalizar todo el conocimiento acumulado de electrostática, corriente eléctrica, magnetismo y electromagnetismo. Para ello, resumió sus resultados en cuatro ecuaciones que planteaban la relación entre los campos eléctricos y magnéticos. Expresó, además, la existencia de un resultado experimental inédito hasta entonces: que un campo eléctrico cambiante da lugar a un campo magnético cambiante. 
TIPOS Y USOS: 
 Los tipos de imanes son: 
 Naturales: Son aquellos que se encuentran en la naturaleza como los agujeros negros del espacio, las estrellas como el sol y planetas, tanto grandes como pequeños. También se encuentran, como imanes naturales, los minerales ricos en hierro, magnetita, siderita y pirita.
 
 Artificiales: También llamados imanes permanentes, son aquellas estructuras desarrolladas por el hombre, generalmente a partir de metales; que poseen un campo magnético constante. Se utilizan ampliamente en la industria, presentan diferentes formas, en dependencia del uso, ya sea como barras, cilindros o en forma de herradura. También dentro de los imanes artificiales se considera el denominado campo electromagnético, que es generado por corriente eléctrica. Estos últimos producen un campo electromagnético pulsado. 
MEDIOS Y MODALIDADES
Vendaje: Se trata de un tape que tiene integrado dentro de sus propiedades micro partículas metálicas con carga eléctrica que son activadas cuando entran en contacto con un campo electromagnético, en este caso, cuando entran en contacto con el campo magnético producido por el cuerpo humano. Dicho campo magnético es de baja intensidad.
Cojín magnético: Se trata de un cojín que está integrado por diversos solenoides en su interior y un cable conector. Es utilizado para el alivio de dolencias superficiales debido a que trabaja a una intensidad baja, pero durante tiempos prolongados (6-8 horas).
Solenoides: Bobina formada por un alambre enrollado en espiral sobre una armazón cilíndrica. El solenoide genera un campo magnético al inducírsele electricidad. La cantidad de vueltas y el espacio entre ellas determinará la intensidad del campo electromagnético.
EFECTOS
 -Facilita la cohesión de las proteínas.
 - Optimiza la organización molecular. 
 - Modula la actividad enzimática.
 - Activan el metabolismo celular a través del estímulo de la función mitocondrial.
- Mejoran la capacidad de respuesta celular.
 - Restaura el equilibrio iónico de la bomba de sodio-potasio.
 Nota: Todos los efectos anteriores son ocasionados por una desviación de las partículas cargadas eléctricamente. 
 -Efecto sobre el aparato cardiovascular: Cuando se aplica un campo magnético, se produce una apertura del número de capilares o pequeños vasos sanguíneos provocando hiperemia o aumento de la circulación en la zona tratada. 
En esta misma línea, se incrementa la capacidad de pleomorfismo o de deformación del eritrocito, y disminuye su tensión superficial, lo que impide su tendencia a la formación en “pila de monedas” que adoptan normalmente. En estas condiciones, los eritrocitos viajan “solos” y con mayor flexibilidad para pasar por capilares angostos. Todo esto deriva en otro efecto que es llamado efecto reológico (aumento de la circulación que no depende de la vasodilatación).
 -Aumento de la presión parcial de oxígeno: Como consecuencia de la apertura circulatoria hay un aumento de la capacidad de disolución del oxígeno atmosférico en el plasma sanguíneo. Dado que el oxígeno es paramagnético, el campo magnético ejerce una acción de migración alineada sobre el oxígeno disuelto en el líquido, lo que ocasiona un cambio en la concentración del elemento dentro de la célula. Debido a estos factores, el oxígeno se acumula en los sitios donde la intensidad del campo magnético es máxima. 
 -Efecto sobre el metabolismo óseo y el colágeno: Según Guirao y McLeod, las corrientes inducidas en el hueso, por los campos magnéticos, tendrían el efecto de transformar el estrés mecánico en un estímulo eléctrico (o electromagnético) capaz de estimular, en los condrocitos, la formación de los componentes de la matriz del cartílago. Por su parte, Zhuang agrega que los campos magnéticos regulan la osteogénesis y estimulan la actividad de los factores de crecimiento. Junto con el tejido óseo, los campos magnéticos estimulan de manera significativa al tejido conectivo, asi como la producción de colágeno, lo cual es de interés en cualquier proceso de cicatrización. Además de esto, se reduce la pérdida de masa ósea en la osteoporosis y en la distrofia simpático refleja.
 -Efecto sobre la actividad muscular: Los campos magnéticos tienen un importante efecto de relajación muscular, tanto por su influencia sobre la fibra lisa como la estriada. Este efecto de relajación se debe a la disminución del tono simpático y, por tanto, del nivel de contracción involuntaria de estos músculos. El campo magnético equilibra el metabolismo y el potencial de membrana de las células musculares. 
 -Efecto antiinflamatorio: Este efecto es producto de la activación de diferentes proteínas y/o enzimas, a nivel plasmático, que repercuten de forma efectiva en la disminución de la hipoxia y el edema. El efecto antiflogístico del campo magnético, tiene una magnitud que depende de la etiología y del tiempo de evolución. Es mucho más efectivo en el estadio agudo y traumático, que en un proceso crónico y degenerativo.
 -Efecto regenerador de tejidos: Es el resultado de la inducción de microcorrientes y el estímulo electromecánico que generan, como consecuencia, la apertura circulatoria y la estimulación de la función de los elementos celulares propios del tejido en el sentido de renovar todo el material dañado.
-Efectoanalgésico: Este efecto se consigue de forma indirecta. El campo magnético al afectar el potencial de membrana de la célula se eleva el umbral del dolor de las fibras nerviosas sensitivas. Por otro lado, al tener un efecto antiinflamatorio libera la compresión de los receptores sensitivos. 
INDICACIONES 
· Fracturas.
· Retardo en la consolidación ósea.
· Osteomielitis.
· Pseudo artrosis.
· Osteoporosis.
· Fascitis.
· Espolón calcáneo.
· Trastorno circulatorio.
· Pie diabético.
· Flebitis.
· Linfedema.
· Ulceras.
· Quemaduras.
· Parkinson.
 
CONTRAINDICACIONES 
· Hemorragia.
· Tendencia a la hemorragia.
· Marcapasos.
· Hipotensión.
· Embarazo.
· Cáncer.
PRECAUCIONES 
· Vestimenta de fibra natural.
· Retirar los objetos metálicos. 
· No tener el teléfono cerca.
· Humedad.
· Gases inflamables.
APLICACIÓN Y TECNICAS 
-Baja frecuencia: Máximo 120 Hz. Es utilizada para el tratamiento de enfermedades que afectan a tejidos duros, estados inflamatorios, fracturas, postoperatorios de prótesis, osteoporosis, artritis.
-Alta frecuencia: Entre 18 y 900 MHz. Se basa en la emisión de pequeños "paquetes" de ondas de radio de alta frecuencia, pero baja intensidad utilizados para el tratamiento de enfermedades que afectan a los tejidos blandos.
-Ubicación de bobinas: se pueden encontrar los métodos coplanares, transregional o longitudinal. Se presenta una ubicación transregional a nivel de la muñeca.
-Intensidad: Muchos de los equipos tienen divisiones e la emisión de potencia, porcentajes del total, quiere decir que pueden proponer 25, 50, 75 y 100% de la intensidad. La potencia media de emisión en las camas magnéticas que utilizan solenoides, esta en alrededor de los 100 G; mientras que los equipos locales, generalmente llegan a potencias mas altas que puede ser de entre 200 y 400 G.

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