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WorksheetsGeneralidades de la Corriente Eléctrica
Total questions: 150
Worksheet time: 1hrs 15mins
¿Qué describe mejor la corriente eléctrica en un circuito?
Movimiento de partículas cargadas por un conductor
Acumulación de cargas en un aislante inmóvil
Transferencia de calor desde una fuente al cable
Vibración mecánica de electrones sin desplazamiento
En un sistema electrodo, ¿qué atrae el ánodo?
Iones negativos llamados aniones
Iones positivos llamados cationes
Electrones y protones por igual
Moléculas neutras sin carga
¿Cuál es la función principal del cátodo?
Atraer iones positivos, cationes
Repeler iones positivos, cationes
Atraer aniones y cationes a la vez
Neutralizar toda carga eléctrica
Al perder electrones, un átomo se convierte en:
Catión con carga positiva
Anión con carga negativa
Semiconductor estable
Aislante sin cargas libres
Un material con resistividad muy baja a temperatura ambiente suele ser:
Conductor como metales o agua
Aislante como cerámica o vidrio
Semiconductor como silicio o germanio
Dieléctrico puro sin defectos
¿Qué propiedad se opone al paso de corriente alterna y se expresa en ohmios?
Impedancia del circuito AC
Resistencia de corriente DC
Conductancia del material
Reactancia exclusivamente capacitiva
La conductancia respecto a la resistencia es:
Inversamente proporcional a la resistencia
Directamente proporcional a la resistencia
Independiente de la resistencia
Igual a la resistencia por definición
El voltaje se define mejor como:
Diferencia de potencial que impulsa cargas
Cantidad de partículas que pasan por segundo
Oposición al flujo en corriente continua
Distancia entre dos crestas consecutivas
La amplitud en una onda senoidal de corriente alterna es:
El valor máximo positivo o negativo
El número de ciclos por segundo
La distancia entre dos valles contiguos
El tiempo desde inicio hasta fin del pulso
¿En qué unidades se mide la frecuencia eléctrica?
Hertz o Hz
Voltios o V
Ohmios o Ω
Amperios o A
Según la ley de Ohm, la relación correcta es:
V = I × R
V = R ÷ I
I = V × R
R = V + I
En una onda senoidal, la longitud de onda es:
Distancia entre crestas o valles consecutivos
Tiempo total de un pulso completo
Cantidad de carga por unidad de tiempo
Fuerza impulsora entre dos puntos
La corriente continua en un grafico típico se representa como:
Línea recta de polaridad constante
Onda senoidal de polaridad alternante
Secuencia de pulsos de amplitud variable
Curva parabólica de frecuencia nula
La corriente alterna cambia de sentido porque:
Cruza el eje y alterna polaridad
Mantiene polaridad constante siempre
No atraviesa el eje horizontal nunca
Solo es negativa durante todo el tiempo
En aplicaciones fisioterapéuticas, ¿qué característica favorece la distribución de la CA frente a la CD?
Se distribuye eficientemente a largas distancias
Se almacena mejor en baterías pequeñas
Mantiene una línea de flujo unidireccional
Evita cualquier conversión de voltajes
¿Qué caracteriza a la corriente galvánica en electroterapia?
Flujo continuo de corriente directa
Impulsos interrumpidos de media frecuencia
Ondas alternas de alta frecuencia
Pulsos rectangulares modulados en tiempo
¿Cuál afirmación describe mejor la diferencia entre baja y alta frecuencia en términos sensoriales?
Baja frecuencia produce sensación de corriente
Alta frecuencia genera contracción visible sostenida
Baja frecuencia no tiene efectos excitomotores
Alta frecuencia siempre es imperceptible al paciente
El umbral sensitivo corresponde a la mínima intensidad en la que el paciente percibe:
Presencia de corriente como cosquilleo
Dolor definido y persistente
Contracción muscular palpable
Calor difuso sin contracción
En el umbral motor se estimulan principalmente:
Fibras A-alfa además de A-beta
Fibras C no mielínicas
Fibras A-delta exclusivamente
Fibras tipo IIb de alto umbral
El umbral nociceptivo se reconoce cuando el paciente:
Percibe la primera sensación dolorosa
Siente leve cosquilleo agradable
Observa contracción muscular aislada
No percibe estímulo sensorial alguno
En denervación muscular, el umbral de fibras denervadas indica la mínima intensidad que:
Genera contracción en músculo denervado
Activa sólo fibras A-beta
Es tolerada sin dolor notable
Induce calor por alta frecuencia
¿Qué zona de trabajo utiliza intensidades por debajo del umbral sensitivo?
Zona 0 subliminal no perceptible
Zona 1 sensitiva selectiva
Zona 2 motora funcional
Zona 3 dolorosa nociceptiva
En la Zona 2 de trabajo se activan principalmente:
Fibras A-alfa además de A-beta
Fibras A-delta predominantemente
Fibras C con conducción lenta
Fibras motoras denervadas
¿Qué efecto principal se asocia a 30 Hz según la modulación de frecuencia?
Tetanización muscular tipo I
Relajación con analgesia
Estimulación sensitiva analgésica
Fortalecimiento tipo IIb
La iontoforesis se basa en el principio de electrorepulsión. ¿Cuál enunciado es correcto?
Iones del mismo signo se repelen
Polos opuestos se repelen
Iones de signo opuesto se atraen siempre
Ultrasonido impulsa los iones
Para introducir un ion aniónico con iontoforesis, el electrodo de aplicación debe ser:
Negativo por repulsión de aniones
Positivo para atraer aniones
Alternante para ondas cortas
Neutro con baja resistencia
¿Qué diferencia clave existe entre iontoforesis y fonoforésis?
Iontoforesis usa corriente galvánica
Fonoforésis usa corriente continua
Iontoforesis aplica microondas UHF
Fonoforésis emplea interferenciales
¿Cuál característica describe correctamente la corriente galvánica utilizada en terapias de iontoforesis?
Frecuencia elevada y bidireccional
Flujo intermitente y alternante
Dirección unidireccional y continua
Polaridad variable y pulsada
En el efecto electrotérmico de la corriente galvánica, ¿qué cambio principal ocurre en el tejido?
Disminución notable de pH tisular
Aumento ligero de la temperatura
Desnaturalización proteica extensa
Incremento masivo del flujo sanguíneo
Durante la electrólisis de NaCl, ¿hacia qué polo migra el ion Na+ por electrorepulsión?
Ánodo por atracción de aniones
Cátodo por repulsión de cationes
Ánodo por repulsión de cationes
Cátodo por atracción de aniones
¿Qué proceso ocurre en el cátodo durante la acción galvánica sobre iones?
Oxidación con pérdida de electrones
Reducción con ganancia de electrones
Coagulación por reacción ácida
Liberación predominante de oxígeno
Una quemadura tipo ácida por corriente galvánica suele presentar cuál característica clínica principal?
Lesión húmeda y bordes difusos
Licuefacción y evolución profunda
Lesión seca y bordes delimitados
Coloración rosada y brillante
¿Qué efecto fisiológico se asocia típicamente al ánodo en galvanización?
Acción excitadora y reducción
Acción sedante y oxidación
Liberación de hidrógeno y alcalinización
Rechazo de aniones y licuefacción
Para reducir el riesgo de quemaduras en terapia eléctrica, ¿qué diferencia clave existe entre corriente continua y alterna?
La continua cambia de polo constantemente
La alterna mantiene una sola polaridad fija
La alterna es bidireccional con cambio de polo
La continua tiene menor concentración de iones
En iontoforesis, los fármacos de carga positiva deben colocarse en qué electrodo para su administración eficaz?
En el cátodo por electroatracción
En el ánodo por electrorepulsión
En el cátodo por difusión pasiva
En el ánodo por capilarización
Si se aplica histamina con polaridad positiva mediante iontoforesis, ¿qué mecanismo facilita su penetración cutánea?
Electroatracción hacia el cátodo negativo
Electrorepulsión desde el ánodo positivo
Quimiotaxis hacia glándulas sebáceas
Osmosis a través de epidermis deshidratada
¿Cuál combinación de productos de electrólisis es correcta en cada polo durante galvanización acuosa?
Ánodo libera H2 y forma base
Cátodo libera O2 y forma ácido
Ánodo libera O2 y forma ácido
Cátodo libera H2 y forma base
¿Qué describe mejor la electromigración en terapias eléctricas?
Desplazamiento de iones por repulsión eléctrica directa
Paso de moléculas neutras por flujo del campo eléctrico
Modificación del transporte iónico por gradiente térmico
Formación de microcanales por hidratación previa de la piel
¿Cuál fenómeno favorece el paso de cationes y moléculas neutras por el flujo inducido del campo eléctrico?
Electroósmosis
Electromigración
Difusión facilitada
Interacción iónico-eléctrica
La piel, especialmente el estrato córneo, actúa principalmente como una barrera:
Lipofílica que limita moléculas hidrofílicas grandes
Hidrofílica que limita moléculas lipofílicas pequeñas
Semipermeable que favorece todos los iones
Neutra que no afecta la penetración transdérmica
Los iones penetran con mayor frecuencia a través de:
Conductos sudoríparos y folículos pilosos
Capilares dérmicos exclusivamente
Uniones estrechas epidérmicas
Nervios cutáneos periféricos
¿Qué condición aumenta la permeabilidad cutánea para la iontoforesis?
Hidratación previa de la piel
Aplicación sobre prominencias óseas
Corriente con polaridad alternante
Resistencia del circuito muy alta
En comportamiento molecular, las monomoléculas:
Penetran directamente si la corriente lo permite
Se disocian y solo entran radicales con misma carga
Requieren microcanales inducidos siempre
Solo atraviesan por difusión pasiva
Entre los factores fisicoquímicos que determinan la eficiencia del transporte iónico está:
pH de la solución y valencia
Color del fármaco y olor
Temperatura ambiental del consultorio
Edad cronológica del paciente
Respecto a distribución y reservorio tras iontoforesis, es correcto que:
Algunos fármacos quedan en tejido local y se liberan lento
Todos los fármacos se distribuyen sistémicamente de inmediato
La penetración nunca supera 1 mm de profundidad
El fármaco se elimina solo por sudoración
La dosis recomendada de iontoforesis estándar es:
40 mA·min
20 mA·min
10 mA·min
60 mA·min
Si se aumenta la amplitud de la corriente, ¿qué ocurre con el tiempo de tratamiento para mantener la dosis total?
Debe disminuir el tiempo de tratamiento
Debe aumentar el tiempo de tratamiento
Se mantiene exactamente igual
Se cambia la polaridad del electrodo
En técnica monopolar para iontoforesis, el electrodo activo:
Es más pequeño y se empapa con el medicamento
Es más grande y se empapa con suero fisiológico
Se coloca sobre prominencias óseas para fijación
No requiere bandas elásticas para fijarlo
La técnica transversal de colocación de electrodos busca principalmente:
Favorecer la penetración del medicamento atravesando el tejido
Generar contracción muscular en el mismo lado
Reducir la resistencia del circuito del equipo
Evitar la necesidad de hidratar la piel
En la configuración con corriente continua, la polaridad del electrodo activo debe ser:
Igual a la del ion del fármaco
Opuesta a la del ion del fármaco
Alternante para evitar quemaduras
Indiferente porque no afecta la migración
¿Cuál es una aplicación clínica común de la iontoforesis?
Hiperhidrosis y tendinitis
Hipertensión arterial esencial
Insuficiencia renal aguda
Neumonía bacteriana aguda
Para pacientes agudos, la frecuencia de sesiones de iontoforesis suele ser:
Diaria en agudos
Semanal en agudos
Mensual en agudos
Cada 48 horas en agudos
Una ventaja clave de la iontoforesis frente a la vía oral es:
Aplicación local indolora y no invasiva
Mayor riesgo de efectos gastrointestinales
Necesidad de dosis sistémicas elevadas
Imposibilidad de autoaplicación supervisada
Una desventaja y riesgo asociado a la iontoforesis es:
Quemaduras galvánicas bajo los electrodos
Dificultad para fijar bandas elásticas
Falta total de efectos químicos locales
Imposibilidad de controlar la polaridad
Entre las precauciones, es esencial:
Evitar áreas cardiacas y piel lesionada
Cambiar polaridad durante la sesión
Usar siempre medicamentos de acción general potente
Aplicar sobre prótesis metálicas extensas
Si se observa reacción cutánea tras la sesión, una acción razonable es:
Disminuir dosis o tiempo en próximas sesiones
Aumentar resistencia del circuito al máximo
Cambiar a corriente alterna inmediatamente
Colocar los electrodos sobre prominencias óseas
La profundidad de penetración habitual lograda por iontoforesis puede alcanzar:
3–5 mm en condiciones típicas
0,5–1 mm como límite absoluto
20–30 mm de forma rutinaria
Solo la capa superficial del estrato córneo
En técnica según número de electrodos, la configuración bipolar implica:
Dos electrodos del mismo tamaño
Un electrodo activo pequeño y otro dispersivo grande
Tres electrodos con diferente polaridad
Un único electrodo sobre el foco doloroso
La interacción iónico-eléctrica (efecto Nernst–Planck) se refiere a:
Cómo el campo eléctrico modifica el transporte de iones
La creación de calor por resistencia tisular
El movimiento de agua por gradiente osmótico
La apertura de canales por estimulación mecánica
¿Qué recomendación es correcta respecto a la polaridad?
Solo se escoge cuando la corriente es continua
Debe alternarse para evitar quemaduras químicas
No importa para el transporte de cationes
Siempre debe ser opuesta al fármaco
¿Qué diferencia clave distingue la estimulación eléctrica muscular de la neuromuscular?
Actúa sobre fibras musculares directamente y requiere pulsos largos
Actúa sobre nervios motores principalmente y usa pulsos muy largos
Se aplica solo en músculos inervados y con baja intensidad
Usa corrientes farádicas para contracción rápida sin despolarizar
¿Cuál característica describe mejor a las fibras musculares Tipo I?
Contracción lenta y resistencia elevada a la fatiga
Contracción rápida y mayor fuerza absoluta
Alta velocidad de propagación de impulsos nerviosos
Se fatigan con facilidad y se atrofian por desuso
En un músculo denervado, ¿qué cambia respecto al umbral de despolarización?
Aumenta el umbral, necesita mayor intensidad y duración
Disminuye el umbral, requiere menor carga eléctrica
Permanece igual que en músculo inervado
Depende solo de la frecuencia, no de la duración del pulso
¿Qué lesión nerviosa corresponde a interrupción transitoria por contusión con recuperación espontánea?
Neuropraxia con conducción bloqueada temporalmente
Axonotmesis con sección parcial del axón
Neurotmesis con rotura completa del nervio
Denervación funcional sin daño axonal
Para provocar contracción en músculo denervado, ¿qué requisito de pulso es típico?
Pulsos largos cercanos o mayores a 10 ms
Pulsos cortos de 150 a 350 μs
Pulsos trifásicos de alta frecuencia
Pulsos farádicos de bajo voltaje
¿Cuál es el objetivo principal del electrodiagnóstico previo al tratamiento?
Determinar la duración óptima del impulso a usar
Medir el pH tisular para prevenir fibrosis
Calibrar electrodos bipolares de alta frecuencia
Identificar el tipo de corriente farádica adecuada
En la curva I–T, ¿qué variables se representan en los ejes?
Intensidad en mA y tiempo en ms para respuesta
Frecuencia en Hz y tensión en V aplicados
Resistencia tisular y área de electrodo
Cronaxia en s y fuerza isométrica
Definición correcta de reobase en el contexto de I–T:
Intensidad mínima para respuesta umbral con pulso de 1000 ms
Tiempo mínimo para estimular con doble intensidad
Frecuencia máxima permitida sin tetania
Duración del pulso necesaria para contracción completa
¿Qué es la cronaxia según los parámetros de la curva I–T?
Tiempo mínimo para estimular con doble reobase
Intensidad mínima con pulso de 1 ms
Frecuencia óptima para músculos tipo II
Duración máxima tolerable sin dolor
Al aumentar la denervación, ¿cómo se desplaza la curva I–T?
Hacia arriba y a la derecha por mayor carga
Hacia abajo y a la izquierda por menor umbral
Permanece centrada con variaciones mínimas
Oscila solo verticalmente sin cambio temporal
¿Qué corriente se usa típicamente en electrodiagnóstico para evaluar respuesta excitomotora?
Corriente galvánica con impulsos rectangulares o exponenciales
Corriente farádica de baja amplitud bifásica
Corriente interferencial de media frecuencia
Corriente rusa de alta frecuencia polifásica
¿Qué afirmación es correcta respecto a músculos inervados frente a denervados?
Inervados responden a estímulos de corta duración eficazmente
Denervados presentan menor riesgo de fibrosis progresiva
Inervados requieren pulsos >10 ms para contraer
Denervados tienen menor reobase que los inervados
En axonotmesis, ¿qué estructura permanece intacta favoreciendo posible regeneración?
Tejido conectivo que rodea al nervio como el endoneuro
Axón completo con conducción preservada
Perineuro seccionado con pérdida total
Epimisio muscular con conducción aumentada
Para prevenir fibrosis y mantener propiedades contractiles en denervación, ¿qué estrategia de estimulación se recomienda?
Pulsos largos de alta intensidad aplicados regularmente
Frecuencias altas cortas para fatigar fibras rápidas
Pulsos breves de baja intensidad en reposo
Estimulación sensorial exclusivamente sin contracción
En tratamiento con corriente continua (galvánica), ¿qué efecto electrofísico relevante ocurre?
Migración de iones como sodio y potasio provocando excitación
Aumento de pH local que inhibe despolarización nerviosa
Bloqueo sináptico por reducción de acetilcolina
Vasoconstricción inmediata por descarga alterna
¿Cuál es la principal diferencia en el orden de reclutamiento entre la contracción fisiológica y la contracción inducida eléctricamente?
Primero fibras tipo I, luego tipo II
Primero fibras mixtas, luego tipo I
Primero fibras tipo II, luego tipo I
Reclutamiento aleatorio de todas las fibras
Antes de colocar los electrodos para EME, ¿qué paso básico de preparación es imprescindible?
Limpiar la piel del paciente cuidadosamente
Rasurar completamente toda la zona corporal
Aplicar hielo sobre el vientre muscular
Humedecer sólo el electrodo pasivo
En el método monopolar de colocación de electrodos, ¿cómo se distribuyen los tamaños y ubicación?
Activo pequeño sobre punto motor, dispersivo grande proximal
Activo grande sobre vientre, dispersivo pequeño distal
Ambos pequeños sobre tendón distal y proximal
Ambos grandes longitudinales sobre vientre muscular
¿Para qué tipo de músculos es más adecuado el método bipolar de EME?
Músculos grandes y alargados
Músculos pequeños y profundos
Músculos lisos intestinales
Músculos con tendinitis aguda
Una lesión de motoneurona alfa puede causar denervación. ¿Cuál de las siguientes entidades NO forma parte de las causas listadas?
Poliomielitis de cuerpos celulares
Síndrome de Guillain-Barré desmielinizante
Traumatismos por aplastamiento nervioso
Esclerosis subcondral articular
En parálisis facial de Bell, ¿qué efecto clínico se ha observado con la estimulación eléctrica?
Retrasar la atrofia por desuso y facilitar reparación
Aumentar el dolor neuropático facial de forma crónica
Eliminar sinapsis neuromusculares de manera permanente
Inducir contracturas fibróticas de aparición rápida
Para músculos denervados, ¿cuál es el ancho de pulso recomendado como mínimo?
10 ms o más de duración
1 ms o menos de duración
100 μs o más de duración
500 μs exactamente de duración
En la dosificación para músculos denervados, ¿qué frecuencia se indica?
0 Hz con impulsos aislados
10 Hz con trenes de pulsos
35 Hz con ráfagas tetánicas
100 Hz con modulación rusa
Selecciona la medida de seguridad correcta durante la retirada de electrodos en EME.
Apagar o confirmar sin corriente antes de retirar
Retirar electrodos rápido para evitar irritación
Aumentar intensidad mientras se despegan
Usar alcohol para despegar con corriente
Identifica una contraindicación absoluta para la EME entre las siguientes opciones.
Portador de marcapasos implantado
Lumbalgia mecánica crónica
Claudicación intermitente leve
Miositis de origen viral
¿Cuál es una característica clave de la Corriente Pulsada de Alto Voltaje (HVPC)?
Impulsos monofásicos de doble pico
Corriente continua de alta intensidad
Onda bifásica balanceada simétrica
Duración de fase mayor de 2000 μs
En una herida infectada durante la fase inflamatoria, ¿qué polaridad del electrodo activo se recomienda?
Cátodo en la herida (negativo)
Ánodo en la herida (positivo)
Ambos electrodos positivos superpuestos
Polaridad alterna cada cinco minutos
¿Cuál es un uso clínico principal de la corriente pulsada?
Cicatrización de tejidos blandos
Fortalecimiento máximo de cuádriceps
Analgesia crónica exclusiva
Estimulación de glándulas endocrinas
¿Qué diferencia básica existe entre corriente pulsada monofásica y bifásica?
Dirección del flujo de carga
Número de canales activos
Amplitud obligatoria fija
Frecuencia exclusivamente alta
Según los parámetros recomendados para HVPC en cicatrización, ¿cuál es la frecuencia típica?
60–125 pps en bajas frecuencias
1–5 pps en ultrabaja frecuencia
300–500 pps en media frecuencia
>1000 pps en alta frecuencia
¿Qué efecto adverso posible se menciona para la corriente pulsada?
Quemadura eléctrica cutánea
Hipertensión sistémica aguda
Cefalea migrañosa persistente
Anemia hemolítica severa
En la fase proliferativa de la cicatrización, ¿qué células producen colágeno?
Fibroblastos activados
Neutrófilos polimorfonucleares
Mastocitos desgranulados
Linfocitos T citotóxicos
Al combinar alto voltaje con baja frecuencia y pulso corto, HVPC reduce principalmente:
El efecto galvánico en la piel
La oxigenación capilar tisular
La activación de mecanorreceptores
La conducción nerviosa central
¿Cuál es la duración de pulso típica para HVPC en heridas?
40–100 μs por pulso
400–800 μs por pulso
2–5 ms por pulso
50–100 ms por pulso
En la fase de maduración, ¿qué tipo de colágeno predomina al final?
Colágeno tipo I consolidado
Colágeno tipo III temprano
Colágeno tipo II hialino
Colágeno tipo IV basal
¿Cuál es un beneficio fisiológico atribuido a HVPC sobre membranas celulares?
Restablecer el potencial de membrana
Bloquear permanentemente canales sodio
Romper la bicapa fosfolipídica
Inducir despolarización irreversible
En una herida limpia en fase proliferativa, el electrodo activo recomendado es:
Ánodo sobre la herida
Cátodo sobre la herida
Electrodos alejados en puente
Electrodo neutro indiferente
¿Qué precaución se lista para el uso de corriente pulsada?
Enfermedades cardíacas presentes
Hipermetropía ocular leve
Deficiencia de vitamina D
Historia de asma infantil
Relacione el término correctamente: Un pulso con doble pico significa que...
Cada pulso incluye dos picos
La frecuencia se mide en hercios
La onda es continua sin pausa
La amplitud permanece constante
¿Qué efecto tisular busca HVPC en reparación y regeneración?
Estimular síntesis proteica celular
Reducir formación de coágulos
Inhibir angiogénesis capilar
Aumentar necrosis tisular
¿Cuál enunciado describe mejor la galvanotaxis en HVPC?
Migración de células polarizadas según su carga
Repulsión iónica sin movilización celular alguna
Despolarización general de todos los tejidos tratados
Estimulación térmica que aumenta la temperatura local
¿Qué tipo de células migran típicamente hacia el cátodo en fases iniciales de cicatrización?
Linfocitos y neutrófilos activos
Macrófagos y neutrófilos inactivos
Queratinocitos y adipocitos maduros
Células musculares lisas contraídas
En el nivel iónico de la galvanotaxis, ¿qué sucede con Na+ y Cl−?
Na+ migra al cátodo y Cl− al ánodo
Ambos iones migran al ánodo
Na+ se queda en el tejido superficial
Cl− se neutraliza formando agua
¿Cuál efecto tisular se asocia al cátodo durante el nivel iónico?
Aumento de alcalinidad y ablandamiento
Incremento de acidez y coagulación
Vasoconstricción intensa inmediata
Formación de histamina sistémica
En el nivel molecular (cataforesis), ¿hacia qué polo migran proteínas y grasas?
Polo negativo, hacia el cátodo
Polo positivo, hacia el ánodo
Ambos polos de forma equivalente
No migran por su tamaño molecular
¿Qué células suelen migrar hacia el ánodo en fases posteriores orientadas a limpieza?
Macrófagos y neutrófilos inactivos
Plaquetas y mastocitos activos
Linfocitos y queratinocitos iniciales
Células endoteliales vasculares
Al aplicar HVPC con objetivo germicida, ¿qué evento se busca en el sitio de lesión?
Fagocitosis por neutrófilos y macrófagos
Formación de edema sistémico generalizado
Coagulación inmediata del tejido sano
Desnaturalización térmica de proteínas
Respecto al control de edema con HVPC, ¿cuál afirmación es correcta?
Se usa para edema inflamatorio local
Es indicada para edema sistémico general
Se aplica colocando el ánodo sobre el edema
Disminuye proteínas plasmáticas circulantes
En el protocolo antiedema, ¿dónde debe ubicarse el electrodo principal?
Sobre la zona edematosa, cátodo negativo
Proximal al edema, ánodo positivo
Distal al edema, electrodo neutro
En tejido sano contiguo, cátodo positivo
¿Cuál ajuste de HVPC se asocia al control de edema según parámetros recomendados?
Polaridad negativa con pulso alto voltaje
Corriente continua de baja intensidad
Frecuencia menor de 5 Hz constante
Duración de pulso mayor a 1 ms sostenida
¿Cuál es una indicación principal de HVPC?
Edema y reparación tisular
Tratamiento de fiebre persistente
Reducción de masa ósea cortical
Estimulación de tejido adiposo
¿Qué precaución es apropiada al aplicar HVPC cerca de heridas?
Usar electrodos desechables para control de infección
Evitar toda polaridad y usar corriente alterna
Mantener la zona completamente seca por días
Aplicar sobre tejido sin sensibilidad intencional
¿Cuál situación constituye una contraindicación para HVPC?
Área tumoral con alta tasa mitótica
Eritema leve postejercicio localizado
Piel íntegra sin compromiso circulatorio
Presencia de vello terminal abundante
¿Cuál es la mejor definición de microcorrientes en terapia eléctrica?
Corrientes de muy baja intensidad similares a endógenas
Corrientes de alta intensidad para contraer músculos
Campos magnéticos estáticos de baja frecuencia
Ondas ultrasónicas que calientan los tejidos
En la representación gráfica típica de una microcorriente pulsada, ¿qué se observa?
Ondas cuadradas de baja amplitud regulares
Senoides de alta amplitud irregulares
Impulsos triangulares de gran pendiente
Ruido aleatorio sin periodicidad visible
¿Qué característica clínica esperas durante la aplicación de microcorrientes?
No hay contracción muscular perceptible
Contracciones tetánicas sostenidas intensas
Hormigueo doloroso y calor evidente
Espasmos visibles con fatiga rápida
La bioelectricidad tisular corresponde principalmente a:
Movimientos iónicos que generan corrientes naturales
Vibraciones mecánicas del colágeno en reposo
Difusión de oxígeno por gradientes de presión
Producción hormonal por glándulas endocrinas
¿Cuál de las siguientes funciones se atribuye a la bioelectricidad en tejidos vivos?
Modular crecimiento, adaptación y reparación
Solo inhibir la proliferación celular
Bloquear todo movimiento iónico transmembrana
Disminuir la generación de campos eléctricos
En una membrana excitable, el potencial de acción alcanza un umbral aproximado de:
+40 mV durante la despolarización
0 mV durante la hiperpolarización
−120 mV en el estado de reposo
+90 mV al cierre de canales de sodio
Durante la fase de repolarización del potencial de acción, ¿qué ocurre principalmente?
Se abren canales de potasio y salen K+
Entra sodio masivamente a la célula
Se inhibe la bomba sodio-potasio
Se abren canales de calcio de forma sostenida
Tras una lesión cutánea, ¿qué sucede con el potencial transepitelial (PTE) de la piel?
Colapsa hacia 0 mV volviéndose más positivo
Aumenta hasta +90 mV en reposo estable
Desciende a −120 mV con hiperpolarización
Permanece en −15 a −50 mV sin cambio
La pérdida del gradiente iónico tras una lesión produce principalmente:
Una corriente endógena hacia el tejido lesionado
Aumento de la resistencia eléctrica sistémica
Estancamiento del flujo linfático general
Potenciación de contracciones musculares voluntarias
El campo eléctrico local generado por la herida (0,1–0,2 V/mm) actúa sobre todo como:
Señal bioeléctrica que orienta migración celular
Barreras físicas que bloquean leucocitos
Mecanismo térmico que cauteriza bordes
Fuente de radiación que esteriliza tejido
¿Cuál es un objetivo central de la terapia bioeléctrica?
Aplicar corrientes semejantes a las naturales
Suprimir completamente el PTE cutáneo
Inducir hipoxia tisular controlada
Reemplazar la función de la bomba Na+/K+
Indica un uso clínico destacado de las microcorrientes en fisioterapia:
Cicatrización y reparación ósea
Aumento de masa muscular rápida
Lisis de cálculos renales
Ablación por radiofrecuencia
En estética, las microcorrientes se emplean con mayor frecuencia para:
Rejuvenecimiento facial y reducción de arrugas
Depilación definitiva por fototermólisis
Bronceado artificial por fotoestimulación
Aumento permanente de colágeno por láser
Se considera que la terapia con microcorrientes es:
Indolora, de bajo costo y fácil aplicación
Dolorosa, cara y de difícil manejo
Invasiva, con efectos secundarios severos
Térmica, con aumento notable de temperatura
¿Qué proceso favorecen las microcorrientes en todas las fases de cicatrización?
Iniciación, perpetuación y sustentación
Solo hemostasia sin proliferación
Únicamente remodelación acelerada
Exclusivamente contracción del colágeno
¿Cuál es un mecanismo de acción propuesto para las microcorrientes a nivel celular?
Imitar campos eléctricos poslesión y reactivar ATP
Reducir la entrada de Na+ y Ca2+ al mínimo
Inhibir permanentemente la bioelectricidad tisular
Bloquear migración de células reparadoras
En las fases de cicatrización, la fase inflamatoria suele durar aproximadamente:
Tres días con hemostasia e inflamación
Una semana con remodelación estable
Dos años con maduración intensa
Tres semanas de epitelización inicial
Durante la fase de proliferación, ¿qué eventos predominan?
Epitelización y actividad de fibroblastos
Hemostasia con vasoconstricción aguda
Maduración y aumento de fuerza tensil
Lisis de coágulos y apoptosis tardía
Una cicatriz normotrófica se caracteriza por:
Línea fina del color de la piel
Abultamiento más rojo que el contorno
Extensión más allá de la herida
Depresiones por falta de colágeno
Las cicatrices hipertróficas se describen mejor como:
Exceso de colágeno en la zona de la herida
Defecto de colágeno por debajo del nivel
Pigmentación sin cambios de relieve
Crecimiento que supera ampliamente la lesión
Los queloides se diferencian porque:
Se extienden más allá de la zona de la herida
Permiten una fuerza tensil menor del 1%
Siempre palidecen en menos de tres días
Son depresiones lineales poco visibles
¿Cuál es un efecto fisiológico clave de las microcorrientes en tejido lesionado?
Acelerar la cicatrización de heridas agudas y crónicas
Disminuir la angiogénesis y colágeno en tejidos
Reducir la microcirculación de oxigenación tisular
Aumentar el dolor y la inflamación tisular
Según los parámetros, ¿qué rango de intensidad caracteriza a las microcorrientes terapéuticas?
15 a 600 microamperios de baja intensidad
1 a 5 miliamperios de alta intensidad
0,5 a 2 amperios de corriente continua
60 a 120 microamperios de alta frecuencia
Durante las primeras 3 semanas de reparación tisular, ¿qué polaridad se recomienda y por qué?
Cátodo por atraer células positivas como osteoblastos
Ánodo por repeler células negativas como macrófagos
Cátodo por repeler queratinocitos y monocitos
Ánodo por atraer células positivas y cerrar la herida
En las semanas 5 a 8 de tratamiento, ¿qué efecto se busca con el uso del ánodo?
Atraer células negativas y mejorar el cierre epitelial
Atraer células positivas y aumentar la inflamación
Repeler células negativas y disminuir angiogénesis
Repeler células positivas y reducir resistencia tisular
¿Cuál es la frecuencia típica utilizada en microcorrientes terapéuticas?
1 a 60 Hz y no es determinante
100 a 200 Hz y es crítica
0,1 a 1 Hz y siempre fija
60 a 120 Hz y altamente relevante
¿Cuál es el tiempo de aplicación habitual de las microcorrientes?
De 20 a 60 minutos por sesión, 1 a 9 veces por semana
De 5 a 10 minutos por sesión, diariamente
Más de 90 minutos continuos, una vez al mes
Menos de 10 minutos, tres veces al año
¿Qué equipo se emplea comúnmente para aplicar microcorrientes?
Dispositivo con electrodos bifásicos y puntuales
Resonador de ultrasonido focalizado
Láser de baja intensidad infrarrojo
Campo magnético transcraneal portátil
¿Cuál es una indicación típica para el uso de microcorrientes?
Dolor y heridas con cicatrices
Hipertensión arterial sistémica
Insuficiencia renal crónica
Diabetes mellitus tipo 2
¿Cuál es una contraindicación absoluta para microcorrientes?
Pacientes con marcapasos implantado
Depósito de hueso nuevo a 30 mA
Obesidad con triglicéridos elevados
Fibromialgia con dolor crónico
En contraindicación relativa, ¿qué riesgo aparece con intensidades de 30 mA en hueso nuevo?
Resorción ósea y osteonecrosis
Aumento de angiogénesis intensa
Formación excesiva de colágeno
Mejora de resistencia mecánica
¿Cuál es una característica clave de la Corriente Bifásica Simétrica (VMS) respecto a la polaridad?
Alterna polaridad con cargas netas iguales
Mantiene polaridad positiva constante
Alterna polaridad con carga neta positiva
Invierte polaridad con efecto galvánico elevado
En NMES, ¿cuál es un objetivo terapéutico principal cuando se aplica en músculos inervados?
Aumentar fuerza y mantener masa
Reducir flujo sanguíneo local
Disminuir excitabilidad nerviosa
Lograr efecto galvánico sostenido
¿Qué beneficio clínico se asocia a corrientes bifásicas simétricas sobre la piel?
Minimiza irritación cutánea por carga nula
Favorece acumulación de carga en tejido
Incrementa riesgo de quemadura por polaridad fija
Genera efecto polar prolongado en superficie
¿Cómo se define una corriente bifásica asimétrica equilibrada?
Fases con igual carga y polaridad opuesta
Fases con distinta carga y misma polaridad
Fases con igual carga y misma polaridad
Fases con distinta duración y distinta frecuencia
El generador de pulsos en un equipo de NMES permite ajustar principalmente:
Duración, frecuencia y amplitud de pulsos
Temperatura, humedad y resistencia tisular
Voltaje de línea y filtrado de ruido
Polaridad fija y carga galvánica estable
Para lograr una contracción muscular mantenida durante fortalecimiento, la frecuencia mínima recomendada es:
Al menos 30 pps
Al menos 10 pps
Exactamente 70 pps
Menos de 20 pps
