LA FRECUENCIA

Frecuencia

MITOS Y VERDADES SOBRE LAS FRECUENCIAS EN TECARTERAPIA 

En la actualidad hay un gran desconocimiento acerca de los equipos de TECARTERAPIA, sobre su frecuencia, potencia y accesorios (capacitivo, resistivo, placas automáticas).

Esto genera una gran confusión en los fisioterapeutas a la hora de decidirse por la idoneidad de un equipo de tecarterapia en concreto.

En el mercado existen marcas comerciales que insisten en destacar una frecuencia específica remarcando su patentabilidad y además destacando su frecuencia como única y exclusiva por su efectividad para los tratamientos de tecarterapia.

Dichos argumentos no son objetivos y generan una mayor confusión para el profesional porque sólo se orientan a un interés puramente comercial, aclarando que: 

1. No es posible patentar un parámetro técnico tal como una frecuencia.

2. La frecuencia utilizada es óptima en un rango de 0,5 MHz a 3 MHz. Este abanico de frecuencias es conocido como Onda Larga.

Este documento se centra específicamente a explicar la frecuencia y el efecto térmico que generan estas corrientes, de qué depende y cómo actúan en los diferentes tejidos.

Vamos a iniciar describiendo el tipo de corriente a la que pertenecen los equipos de TECARTERAPIA:

Son dispositivos de diatermia de frecuencia comprendida entre 0,5 MHz y 3 MHz aproximadamente. En estos dispositivos la corriente que circula por el cuerpo humano del paciente por conducción mediante electrodos de contacto: aquí encontramos los electrodos capacitivos, resistivos y placas automáticas.

El calentamiento de los tejidos biológicos en sistema de diatermia depende de: 

1. La distribución de la densidad de potencia aplicada en los tejidos, que depende de la distribución de la corriente eléctrica dentro del cuerpo y de los valores de los parámetros eléctricos de los tejidos (conductividad y permitividad).

2. Las características térmicas del tejido: conducción térmica y perfusión sanguínea.

3. La posición de los electrodos de aplicación que determina la distribución de corriente.

Los parámetros eléctricos de los tejidos dependen de cada tejido 

Para determinar teóricamente el calentamiento de los tejidos hay que recurrir a métodos de cálculo numérico electromagnético y térmico.
El estudio realizado por el catedrático PERE RIU, analiza los parámetros dieléctricos de los tejidos biológicos, donde se realizan los cálculos a partir de los valores publicados en los trabajos de Camelia
Gabriel y colaboradores, 19961 que corresponden en su mayoría a tejidos animales medidos al poco tiempo de su extracción.

Camelia gabriel. Compilation of the dielectric properties of body tissues at RF and microwave frequencies. Brooks Air Force Base, Texas 1996


En este documento el autor concluye que:

  • Las distribuciones de corriente en el interior son estadísticamente iguales a 0,5 MHz que a 3 MHz aproximadamente. 
  • La distribución de la deposición de potencia es estadísticamente igual a 0,5 MHz que a 3MHZ aproximadamente. 
  • La temperatura alcanzada a 30 minutos de aplicación es estadísticamente igual a 0,5 MHz que a 3 MHz aproximadamente. 

No se puede hablar de una mayor o menor penetración de la corriente dentro de este margen frecuencial (0,5 MHz a 3MHz) porque las diferencias que existen en la distribución de la densidad de corriente son del orden del 5% (estadísticamente no relevantes).

CONCLUSIÓN: 

Se puede afirmar que las frecuencia entre 0,5 MHz a 3 MHZ aproximadamente (incluyendo la frecuencia 0,448 MHZ dentro de un margen de +/-15%), siguen la misma distribución en el cuerpo, la misma deposición de potencia y que alcanzan la misma temperatura. Por lo tanto, tienen los mismos efectos térmicos.

“Las frecuencias tienen el mismo efecto térmico” 

La aportación que hace CAPENERGY a la técnica de TECARTERAPIA se fundamenta en la creación de dispositivos médicos que incluyen 3 frecuencias (0,8 MHz, 1 MHz y 1,2 MHz). Gracias a la posibilidad que otorga este tipo de dispositivos al operador de seleccionar la frecuencia deseada, aquella que mejor se adapte al tejido que está tratando, se garantiza una mayor entrega de energía en función de las características eléctricas del tejido. Esto se traduce en un mayor incremento de temperatura, una movilización de líquidos más intensa y una menor dispersión de la corriente en zonas donde no se requieren.

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