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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA CURSO: BIOQUIMICA PROFESOR RESPONSABLE : Q . F PINEDA PEREZ NEUMAN MARIO ALUMNOS : AGUIRRE ÑIQUEN DIEGO CALLE LOPEZ MARY CRUZ REYES ROMERO DENIS SUAREZ EGUSQUIZA BEATRIZ TORRES CONTRERAS RUTH TORRES ENRIQUE MARICRUZ VARGAS QUITO VERONICA

Ppt quimica analitica infrarrojo

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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

CURSO: BIOQUIMICA

PROFESOR RESPONSABLE: Q.F PINEDA PEREZ NEUMAN MARIO

ALUMNOS:

AGUIRRE ÑIQUEN DIEGO

CALLE LOPEZ MARY CRUZ

REYES ROMERO DENIS

SUAREZ EGUSQUIZA BEATRIZ

TORRES CONTRERAS RUTH

TORRES ENRIQUE MARICRUZ

VARGAS QUITO VERONICA

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QUE ES LA RADIACIÓN INFRARROJA ?

• Radiación infrarroja (IR) es uno de los muchos tipos de

luz que forman el espectro electromagnético (EM). Las

longitudes de onda de la radiación infrarroja son mayores

que las de la luz visible, que comprende entre 4000 y

7000 Angstroms (o 0.4 y 0.7 micras)

• Los infrarrojos se pueden categorizar en:

1. Infrarrojo cercano (0,78-1,1 µm)

2. Infrarrojo medio (1,1-15 µm)

3. Infrarrojo lejano (15-100 µm)

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El infrarrojo fue descubierto

en 1800 por William

Herschel (1738-1822), un astrónomo

inglés de origen Alemán. Herschel

estaba interesado en aprender cuánto

calor pasaba a través de los filtros

coloreados con los que observaba el

sol, ya que había notado que la

cantidad de calor que transmitían

dependía del color.

HISTORIA

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RESPUESTA FISIOLÓGICA DE LA RADIACIÓN

INFRARROJA

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La radiación infrarroja no es calorífica de por si, sino solo cuando se absorbe.

En las capas mas superficiales de los seres vivos la absorción del infrarrojo determina en ellas la producción de calor.

Todos los cuerpos emiten y absorben radiación de su entorno. Si el cuerpo está más caliente que su entorno, se enfriará, ya que la rapidez con que emite

energía excede la rapidez con que la absorbe. Cuando alcanza el equilibrio térmico, la rapidez de emisión y la de absorción son iguales.

Este aumento de temperatura local genera la activación del metabolismo, aceleración de los intercambios ionicos y favorece todos los procesos

celulares.

Así mismo la vasodilatación y aumento del riego sanguíneo y linfático contribuye al lavado de residuos acumulados, procedentes del metabolismo.

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Además, la percepción sensitiva

de calor agradable desencadena,

en el sistema neurovegetativo

del paciente, la activación del

parasimpático que le conduce

sopor, relajación, secreción de

neurotransmisores inhibidores

de los diversos dolores y

relajación muscular.

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Así mismo si mantenemos excesivo

tiempo de aplicación de calor,

conduciremos al organismo a un

aumento general de su temperatura,

así como a una vasodilatación

excesiva y descontrolada con

extravasación de elementos formes

y la aparición de pequeñas

petequias.

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Los IR se producen por los cuerpos calientes ya que se deben a cambios en los estados de energía de

electrones orbitales en los átomos o en los estados vibraciones y rotacionales de los enlaces moleculares. Todos

los objetos a temperatura superior al cero absoluto (-273 °C) emiten radiación IR.

La cantidad y la longitud de onda de la radiación emitida dependen de la temperatura y la composición del

objeto considerado.

El sol es la principal fuente natural de radiación IR; constituye el 59% del espectro de emisión solar.

Las fuentes artificiales de producción de IR son los emisores no luminosos (que emiten infrarrojos distales) y

las lámparas o emisores luminosos (infrarrojos proximales).

PRODUCCIÓN DE LA RADIACION

INFRAROJA

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Los emisores no luminosos consisten en resistencias eléctricas dispuestas, generalmente, en espiral, sobre una

superficie refractaria cerámica o, menos frecuentemente, en forma de varillas o barras de resistencia

rodeadas de una superficie reflectante. Estas fuentes emiten gran cantidad de IR de onda larga, entre los

1500 y los 12.500 nm, aunque también emiten cierta cantidad de IR proximal.

Su radiación alcanza, como mucho, una profundidad de 2-3 cm bajo la piel. Estos reflectores de IR alcanzan

su máxima potencia tras unos minutos de su conexión.

PRODUCCIÓN DE LA RADIACION INFRAROJA

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Los emisores luminosos son lámparas especiales, constituidas por filamentos de tungsteno (en ocasiones, de

carbono) dispuestos en una ampolla de cristal, que contiene un gas inerte a baja presión, con su reflector

correspondiente para mejorar la direccionalidad del haz. Este filamento se calienta hasta temperaturas de 1.900

0C y emite gran cantidad de IR proximal (entre 760 y 1500 nm), además de abundante luz visible (fig. 19.1). Su

radiación alcanza unos niveles de profundidad entre 5 y 10 mm bajo la piel.

Las lámparas se adquieren de forma aislada para montarlas en soportes de diversa índole. En ocasiones, se

combinan con lámparas de ultravioleta, para aplicarlas en forma de baño de luz parcial o total. Son las

denominadas lámparas solares. También suelen emplearse grupos de lámparas de IR para aplicar baños de IR

exclusivamente.

PRODUCCIÓN DE LA RADIACION INFRAROJA

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La espectroscopia infrarroja tiene casi 125 años de existencia. El primer espectro de vibraciones

moleculares fue observado en 1881 por Abney y Festing.

Los espectrómetros infrarrojos son una de las herramientas más importantes para observar espectros

vibracionales.

La Radiación Infrarroja no es lo suficientemente energética como para producir transiciones

electrónicas (como las que ocurren con la radiación UV y Visible). La absorción se debe en gran

parte a que algunas especies moleculares presentan pequeñas diferencias de energía entre los

distintos estados vibracionales.

El Espectro Infrarrojo

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El espectro infrarrojo es el registro ordenado y lineal de los valores de

Transmitancia (como ordenada), y los números de onda.

El registro puede variar de formato (Transmitancia vs. Longitud de Onda,

Absorbancia vs. Número de onda o Energía vs. número de onda.

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Indicaciones y

contraindicaciones

RADIACIÓN INFRARROJA

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Indicaciones

• Agente físico mas usado en fisioterapia, debido a su fácil

aplicación, efectos rápidos y útiles en muchos procesos

patológicos.

• Se pueden combinar bien con otras terapias y prepara la zona

para otras intervenciones

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Espasmos musculares y

contractulares

Producidas por patología

osteoarticular

Artritis reumatoidea

Artrosis

Lumbociáticas

Cervicobraquialgias

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Enfermedad oclusiva arterial

Mantener el flujo adecuado de sangre cuidando no elevar

la temperatura.

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Erosiones superficiales de la

piel en zonas húmedas:

pliegues inguinales, glúteos.

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Dolores irritativos que no

soportan contacto con

termóforos: neuralgia y

neuritis

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• Dentro de aquellas contraindicaciones podremos

mencionar las siguientes:

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Pacientes con enfermedad cardiovascular graves

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Inflamación aguda debido a edema

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DOSIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE RADIACIÓN IR

La unidad de medida de intensidad de radiación IR se denomina PIRÓN y equivale 1cal/g/𝑐𝑚2/

𝑚𝑖𝑛 , equivalente a 69,7 x 10−3 W/𝑐𝑚2.

En la práctica, suele emplearse la sensación subjetiva de calor como referencia; por ejemplo:

Calor moderado ( corresponde a 0,5 pirones) : sensación de calor ligero y agradable.

Calor intenso ( corresponde a 1 pirón) : sensación de calor intenso, no agradable, pero

soportable.

Calor intolerable (corresponde a 1,5 pirones) : calor muy intenso, sensación de dolor, eritema

intenso y sudación.

Así, el efecto analgésico puede obtenerse con un calor moderado durante un tiempo breve (10 a 15

min); el efecto antiinflamatorio puede obtenerse con una dosis media (entre 0,5 y 1 pirón) durante un

tiempo más largo (alrededor de 30 min). Para los baños de IR, suele emplearse calor moderado

durante más tiempo.

Page 28: Ppt quimica analitica infrarrojo

Es importante considerar que con la terapia de rayos infrarrojos, la

dosificación utilizada normalmente, es la que garantiza una

sensación térmica de calor medio confortable o placentero al cabo de

los 5 minutos de exposición. Por esto es muy importante la

cooperación y atención del paciente.

Los niños y los ancianos deben ser constantemente interrogados por

el fisioterapeuta para garantizar el alcance de la dosis que se quiere.

El paciente no debe estar entretenido en ninguna otra actividad que

demande su atención. En caso de que a los 5 minutos no se produzca

la sensación de calor confortable, debe ajustarse nuevamente la

distancia entre el paciente y la lámpara.

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INDICACIONES PARA EL USO DE LAMPARAS IR

Debido al efecto relajante y descontracturante sobre la musculatura estriada,

junto al aumento del aporte sanguíneo, tal vez una de las indicaciones más

comunes la constituyen los espasmos musculares producidos por patología

osteoarticular subyacente.

También se recomiendan en situaciones como artritis reumatoide, artrosis,

cervicobraquialgias y lumbociáticas en las que se pretende mejorar el espasmo

muscular secundario, sin calentar las articulaciones especialmente en las formas

crónicas. Igualmente están indicados en el dolor muscular en estados de tensión

o tras el esfuerzo deportivo.

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En la enfermedad oclusiva arterial periférica se han descrito tratamientos con

baños de IR para mantener el flujo adecuado de sangre, con la precaución de no

elevar excesivamente la temperatura, lo que podría aumentar la demanda

metabólica y favorecer la gangrena. Estos tratamientos deben ser

cuidadosamente controlados y debe vigilarse que no se produzca esta

discrepancia circulatoria. Los signos de alarma son el dolor y, especialmente, la

cianosis.

En erosiones superficiales de la piel en zonas húmedas, como pliegues

inguinales y glúteos, o en zona perineal se emplean aplicaciones muy suaves,

con lámparas de 40W. El objetivo, además de aprovechar el efecto trófico y

antinflamatorio, es contribuir a secar la zona, pues la humedad de los pliegues

dificulta la cicatrización de las erosiones.

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En medicina deportiva, en ocasiones se utilizan toallas húmedas para

cubrir la zona que hay que tratar, con la finalidad de no expulsar la

sangre del lecho capilar tratado y provocar una estasis más

importante en la zona, pues el calor seco favorece la expulsión de la

sangre una vez se ha aumentado el flujo sanguíneo. Hay que vigilar

la piel y retirar periódicamente las toallas, con el objeto de evitar

quemaduras.

En medicina estética se emplean, por el efecto relajante, como

preparación para el masaje o aplicación de tratamientos tópicos, en

los que la vasodilatación favorece la absorción de éstos.

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Gracias por su atención