CORRIENTE GALVÁNICA

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CORRIENTE GALVÁNICA por Mind Map: CORRIENTE GALVÁNICA

1. Acciones fisiológicas

1.1. Efectos polares

1.1.1. Lo que se produce debajo de los electrodos

1.2. Efectos interpolares

1.2.1. Lo que se produce al interior del organismo entre los polos

1.2.1.1. Acción vasomotora y trófica: Cambio de pH que produce vasodilatación y aumento del flujo sanguineo arterial

1.2.1.2. Mejora la nutrición tisular, analgesia y anti-inflamatorio

1.2.1.3. Acción sobre el S. nervioso: La corriente galvánica se utiliza para como terapia previa a otros tratamientos, teniendo un efecto analgésico y sedante

2. Efectos biofísicos

2.1. Efecto electrotermal

2.1.1. Microvibración de partículas cargadas que produce calor

2.1.2. Ley de Joule

2.1.2.1. Q= 0,24 x R xI2 x t

2.1.2.1.1. Q es la cantidad de calor en calorias, R resistencia (impedancia), I es la intensidad de la corriente y t es el tiempo en segundos

2.2. Efectos electrofisicos

2.2.1. Excitación de nervios periféricos por la migracion de proteinas y lipoproteinas (corrientes cargadas) hacia uno de los polos al pasar la corriente galvánica

2.2.1.1. Contraccion de musculatura lisa y esquelética,, analgesia y respuestas vasculares

2.2.2. Cataforésis

2.2.3. Anaforesis

2.2.4. Electroforesis (ambas)

3. Principales caracteristicas fisicas

3.1. Corriente continua, constante e ininterrumpida

3.2. Baja tensión e intensidad

3.2.1. 60-80V

3.2.2. 200mA

3.3. Dos terminaciones o polos

3.3.1. Polo positivo

3.3.1.1. Ánodo

3.3.1.2. Rojo

3.3.2. Polo negativo

3.3.2.1. Cátodo

3.3.2.2. Negro

4. Iontoforesis

4.1. Fundamentos físicos

4.1.1. Propiedad principal de la corriente galvánica

4.1.2. Migración iónica provocada por la corriente continua que hace que los iones del polo igua signo se repelen y migren hacia el polo con signo opuesto

4.2. Efectos fisiológicos

4.2.1. Los iones atraviesan la piel penetrando las glandulas sudoríparas, sebáceas y foliculos pilosos que son areas con impedancia dismunuida

5. Efecto electroquímico

5.1. Electrolísis

5.1.1. Capacidad de los electrolitos de conducir corrientes electricas

5.2. Aniones

5.3. Los iones negativos migran hacia el electrodo positivo

5.4. Cationes

5.4.1. Los iones positivos migran al electrodo negativo

5.5. Leyes de Faraday