miércoles, mayo 27, 2015

EXPLORACIÓN DOPPLER



Aspectos técnicos:
Para realizar una adecuada exploración Doppler hay varios factores técnicos a considerar: 
  • Ganancia de color correctamente ajustada. 
  • Ventana de color lo más estrecha posible y con una adecuada angulación. 
  • Volumen de muestra colocado en el centro del vaso, donde el flujo es laminar. 
  • Adecuado ángulo de incidencia (ángulo Doppler), de entre 30º y 60º, para obtener una señal Doppler óptima. 
Correcto ajuste de la frecuencia de repetición de pulsos (PRF), en función de la profundidad del vaso y la velocidad del flujo. Si es demasiado alta podemos no detectar el flujo y si es muy baja se producirá un fenómeno denominado “aliasing”. El aliasing es un artefacto originado por el empleo de un insuficiente PRF. Consiste en una inadecuada representación de la velocidad y la dirección del flujo, tanto en el espectro Doppler gráfico como en el color.

Aplicaciones clínicas de la ecografía Doppler 
  • Permite caracterizar el vaso. Distingue una arteria de una vena por el tipo de flujo característico; así como el tipo de flujo arterial: de alta resistencia (propio de las arterias musculares) y flujo de baja resistencia (propio de las arterias que irrigan parénquimas). 
  • Detectar flujo en un vaso o en un órgano o lesión: diagnóstico de oclusiones en arterias y en venas (en éste caso como complemento a la compresión con eco B). Estudio de alteraciones del flujo en órganos, como en la isquemia por torsión testicular,… 
  • Valora el sentido del flujo: estudio de la insuficiencia venosa (detecta el reflujo patológico). 
  • Permite cuantificar velocidades, y así detectar y medir el grado de estenosis en un vaso. Las estenosis causan un aumento en la velocidad sistólica proporcional a la reducción de la luz. 
  • Existen varios índices para medir los efectos de los cambios en las resistencias vascualres periféricas (I. de resistencia, de pulsatilidad y ratio sístole/diástole). Suelen emplearse para el estudio de cambios en la vascularización de órganos secundarios a patología parenquimatosa (rechazo de transplantes,…). 
  • El índice y el tiempo de aceleración sistólica sirven para analizar los cambios en zonas distales a la lesión. Se emplean en el estudio de la hipertensión arterial vásculo-renal.
DOPPLER CONTINUO 

Es la modalidad de examen más sencilla. Se utilizan sondas tipo "lápiz", el haz de ultrasonido empleado es continuo y de una frecuencia de 5 Mhz. Su limitación fundamental cuando lo comparamos con la angiografía es su baja sensibilidad (36%) en la evaluación de las estenosis carotídeas que provocan una estenosis < 50%, aunque sí presenta una sensibilidad excelente (95%) cuando la estenosis es ≥ 70%, hallazgo que en un paciente sintomático debería completarse con estudio duplex previo paso a la indicación quirúrgica. 

DOPPLER PULSADO 

Con este método se consigue explorar la velocidad de flujo en el centro o en la periferia del vaso. 

En el doppler continuo, la trasmisión del sonido y recepción de la información ocurren simultáneamente en el transductor. Esto permite una mayor sensibilidad del método, pero no la ubicación espacial de la señal. Se utiliza en monitoreos fetales y estudios vasculares. 

En la técnica pulsada, se envían pulsos de ondas de ultrasonido que interrogan el vaso, esperando que la información regrese antes de enviar el próximo pulso. Esto permite la discriminación espacial, interrogándose en forma exacta el vaso a estudiar. 

DOPPLER COLOR 

En los últimos años se han producido considerables avances en el sistema. La introducción del Doppler Color ha permitido obtener una imagen de relleno del vaso que logra discernir la interfase de la pared, mejorando la visualización del contorno y morfología de la placa, aportando asimismo información acerca de la direccionalidad de flujo. 

La imagen en color simplemente muestra donde se detecta sangre en movimiento, y por tanto la cantidad de color refleja el volumen de sangre en movimiento en las estructuras examinadas, más que su tasa de flujo. 

A pesar de su amplio uso, los métodos y principio Doppler son difíciles de comprender y poner en práctica, si una formación y experiencia.

Bibliografía:

  • Izaría S. Ecografía Doppler: Principios físicos y técnica [pdf en Internet]. Valencia: Hospital Lluís Alcanyís de Xávita [consulta 4 de diciembre de 2013]. Disponible en: http://www.srcv.org/repo/static/public/jornadasDoppler/01-principios_fisicos_y_tecnica.pdf 
  • Bhargava S. Libro de la Imagen Doppler Color. 4ª ed. Panamá: Jaypee- Highlights Medical Publishers; 2001. 





EFECTO DOPPLER



Las imágenes clínicas por uiltrasonido Doppler se basan en el principio y el efecto Doppler que fue originalmente formulado por el austriaco matemático y científico Christian Doppler en 1942.

Los sistemas Doppler emiten una ráfaga corta de ondas de ultrasonido que luego se refleja en la sangre en movimiento y luego regresa al transductor en una frecuencia diferente, dependiendo de la velocidad y la dirección de la sangre en movimiento. Esta información se muestra en la imagen color así como en la imagen de escala de grises de la estructura estacionaria.

El efecto Doppler se observa en la vida diaria debido al movimiento relativo de las ondas sonoras entre la fuente de sonido y el observador.

El ultrasonido Doppler muestra los cambios en la frecuencia del sonido causada por la sangre en movimiento. Por lo tanto, antes de discutir la ecografía Doppler y su aplicación a la s imágenes, es necesario describir la naturaleza del flujo de sangre.

El efecto Doppler consiste en el cambio de frecuencia que experimenta un sonido cuando se desplaza el emisor con respecto a un receptor inmóvil. La expresión matemática de este efecto permite calcular la velocidad de la sangre en las distintas arterias y por lo tanto podremos cuantificar las estenosis en relación con las elevaciones de velocidad tanto sistólica como diastólica.

Las aplicaciones médicas de Doppler dependen del uso de la ecografía y han estado en la práctica por un tiempo. Los sistemas Doppler emiten una explosión de sonido de muy alta frecuencia diferente denominada como ultrasonido que se refleja de las células rojas de la sangre en movimiento y luego regresan con una frecuencia diferente dependiente de la velocidad y la dirección de la sangre en movimiento.

Este describe el cambio de frecuencia que se produce en cualquier onda cuando existe movimiento relativo entre la fuente emisora y el receptor. Esta diferencia de frecuencia se denomina cambio de frecuencia Doppler o, simplemente frecuencia Doppler. Cuando existe movimiento, al acercarse la fuente emisora las ondas son percibidas por el receptor con mayor frecuencia. En cambio al alejarse se percibirán con menor frecuencia. Por tanto se detectará cambio de frecuencia o frecuencia Doppler, cuya magnitud dependerá fundamentalmente de la velocidad del movimiento y del ángulo de incidencia entre la trayectoria de las ondas y el receptor.

En la clínica este efecto es utilizado para valorar el movimiento de la sangre. El transductor emite una onda de ultrasonidos sobre el vaso sanguíneo. Si hay movimiento, esta onda es reflejada por los hematíes, que constituyen el mayor componente de la sangre.

La frecuencia Doppler detectada dependerá directamente de la frecuencia de onda emitida, de la velocidad de los hematíes y del coseno del ángulo entre el haz ultrasónico y la dirección del flujo y es inversamente a la constante de transmisión del sonido en los tejidos que está en torno a 1540 m/s. Así, conociendo el resto de variables podemos averiguar la velocidad del flujo sanguíneo.

Un espectro Doppler puede ser representada de 3 modos: como señal de audio, de color (con el Doppler color) y como una representación gráfica (con el Doppler pulsado). En la representación gráfica se muestra el espectro de frecuencias detectadas en función del tiempo y la velocidad (de los hematíes).









lunes, abril 20, 2015

PRÁCTICA DE BIOFÍSICA: PALANCAS ÓSEAS


OBJETIVOS: 
  • Estudiar la mecánica del bíceps  en la flexión del miembro superior a nivel del codo, como palanca ósea del tercer género.















CONCLUSIONES: 
  • Se estudió la mecánica del bíceps  en la flexión del miembro superior a nivel del codo, como palanca ósea del tercer género.
  • Se comprendió la mecánica del pie a través de la búsqueda de información.













viernes, marzo 20, 2015

martes, febrero 03, 2015

EFECTOS DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN LOS ECOSISTEMAS


I. Introducción

El hombre siempre busca diversas maneras de satisfacer sus necesidades, y depende en gran medida de los recursos naturales ya que nos brinda los materiales, infraestructuras, etc que el hombre modificará para determinados fines.

El hombre es muy afortunado de poseer un patrimonio natural muy diverso gracias a sus climas variados, geografía, relieve, entre otros aspectos. La acción del hombre sobre el planeta en los últimos años ha sido intensa lo que nos lleva a afirmar que no existe ecosistema que no esté afectado por su actividad.

Este trabajo tiene por objetivo dar a conocer los efectos de las actividades del hombre en los ecosistemas, de una manera concisa y clara que permita tomar conciencia de la necesidad de mejorar y proteger la naturaleza; nuestro ecosistema.

II. Generalidades

a. Ecología: La Real Academia de la Lengua Española la define como la “Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno”.

b. Ecosistema: Es la unidad funcional básica en ecología, pues lo conforman la biocenosis, el conjunto de seres vivos que habitan en un mismo ecosistema y biotopo, medio que actúa como soporte y sustrato para la biocenosis.

c. Ciencia ambiental: Estudia los problemas que causa el hombre al medio ambiente en el uso de los recursos y del medio en general. Y tienen como principio el encontrar alternativas eficaces para el uso racional del medio ambiente.

III. Estudio del efecto de las actividades humanas:

a. Cantidad de recursos utilizados por el hombre: Debido al estilo y calidad de vida, el ser humano hará un mayor o menor uso de los recursos disponibles. Por ejemplo una familia habitante en Lima necesita trasladarse rápidamente al trabajo en automóvil, y en casa generará mayor gasto de electricidad, en comparación a una familia de la sierra quien realiza mayormente actividades tradicionales y controladas.

b. Cantidad de habitantes de la determinada región: A mayor población mayor es el consumo y explotación de recursos diversos.

IV. Actividades humanas y sus efectos

a. Actividades agrícolas y ganaderas: Debido al uso de sustancias químicas se altera la producción, se disminuye diversidad de especies competidoras y se crea modificaciones físicas y químicas de los cultivos y ganados.

b. Contaminación: En un contexto generalizado; la adición al suelo, aire, agua de residuos hechos por el hombre. Generando desgastes de la superficie, maltrato a la diversidad de especies habitantes de cada ecosistema.

c. Deforestación: Los agricultores e industrias utilizan este recurso para diversos fines, sin embargo el recurso tiene un límite para su consumo; y de no ser respetado corremos el riesgo de perder más de la mitad de especies vegetales y animales. “Por no mencionar que el hombre sería el más perjudicado ya que se elimina a los pulmones del mundo” – así nos refiere el botánico Sir. Arthur Tansley, pues de los bosques depende nuestra buena salud, las plantas son las principales productoras de oxígeno.

d. Efecto invernadero: Provoca el calentamiento de la atmósfera siendo muy perjudicial para el hombre y otras especies, debido a los múltiples cambios que se generaría en el ecosistema desde el aumento de temperaturas hasta la pérdida de especies por los bruscos cambios producidos.

V. CONCLUSIONES

· El ciudadano actual debe ser responsable de las consecuencias de sus acciones, y para esto debe estar bien informado acerca del tema; tomar iniciativas que con ayuda de su comunidad logrará un equilibrio entre el consumo necesario de los recursos del ecosistema y la producción natural del mismo.

· El estudio de los efectos de la actividad humana en el ecosistema está en relación de la cantidad de recursos utilizados por el hombre en los ámbitos agrícola, ganadero y otros; nos ayuda a identificar la problemática y proponer alternativas de solución adecuadas.

· Se establece el reto de proteger la naturaleza para poder disfrutar de ella y de sus recursos.

domingo, enero 25, 2015

Sistema tegumentario en alerta

Compuesto por la piel, cabello, glándulas sudoríparas y sebáceas, las uñas y órganos sensitivos.


Es el órgano más extenso y de más peso y volumen del cuerpo y por ahora insustituible.









1 centímetro cuadrado de piel posee:



  • 5 folículos pilosos
  • 15 glándulas sebáceas
  • 100 sudoríparas
  • 4 m de nervios
  • 1 m de vasos
  • 5000 organelos sensitivos
  • 5 millones de células.






La piel está constituida por tres estratos diferentes: 
1. Epidermis: Capa más externa
2. Dermis: Tejido conjuntivo laxo
3. Hipodermis: Tedjido adiposo subcutáneo

Melanocitos: Células estrelladas con múltiples prolongaciones introducidas en capas superiores de la epidermis.  Fabrican melanina acumulados en lo melanosomas. La función de este pigmento es proteger la piel frente a las radiaciones ultravioletas.

Radiaciones ultravioletas:











viernes, diciembre 12, 2014

PRÁCTICA DE BACTERIAS



E. coli Betalactamasa de espectro extendido

Forma cocoide de Bartonella 



Mycobacterium tuberculosis 
Frotis de esputo coloreado con Z-N dispuestos como letra china.



Neisseria gonorrhoeae
Diplococos gram negativos están en el interior del PMN de pus en secreción vaginal.


Bartonella bacilliformis
Forma cocoide

COCOS EN RACIMOS, GRAM POSITIVOS






PRÁCTICA DE PARASITOLOGÍA


Leishmanyia









Plasmodium vivax



Trypanosoma cruzi







Giardia duodenalis





Loxosceles laeta


Garrapatas


Toxocara spp









Dermtobia hominis
Larva

Fotos:
Pierina Hurtado Burgos