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1. O que são efeitos polares ou eletrolíticos? Como são produzidos nos tecidos? 2. Quais características necessárias para um corrente produzir efeitos polares (eletrolíticos)? 3. Porque a corrente monofásica ou contínua produz efeito polar. 4. É possível uma corrente terapêutica polarizada reabsorver um edema inflamatório? Como isso ocorre. 5. É possível uma corrente terapêutica polarizada diminuir a dor? Como isso ocorre. 6. As correntes polarizadas podem controlar o processo inflamatório agudo? Justifique. 7. As correntes polarizadas podem estimular o processo de reparação dos tecidos moles? Justifique.

Corrente Continua

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Notas a respeito de corrente contónua

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Page 1: Corrente Continua

1. O que são efeitos polares ou eletrolíticos? Como são

produzidos nos tecidos?

2. Quais características necessárias para um corrente produzir

efeitos polares (eletrolíticos)?

3. Porque a corrente monofásica ou contínua produz efeito

polar.

4. É possível uma corrente terapêutica polarizada reabsorver

um edema inflamatório? Como isso ocorre.

5. É possível uma corrente terapêutica polarizada diminuir a

dor? Como isso ocorre.

6. As correntes polarizadas podem controlar o processo

inflamatório agudo? Justifique.

7. As correntes polarizadas podem estimular o processo de

reparação dos tecidos moles? Justifique.

Page 2: Corrente Continua

Fluxo contínuo de cargas elétricas em uma única direção,

por mais de 1 segundo.

CORRENTE CONTÍNUA OU DIRETA

I

T

As correntes monofásicas têm os mesmos efeitos da

corrente contínua ou direta.

Page 3: Corrente Continua

Corrente Contínua

ou Direta

Fluxo unidirecional contínuo de íons

Produz efeito polar

Corrente

Monofásica

Page 4: Corrente Continua

Corrente Polarizada X Corrente Despolarizada

• Definição

• Vantagens e Desvantagens

Page 5: Corrente Continua

TRANSMISSÃO DA CORRENTE

A corrente passa para os tecidos através de

eletrodos acoplados a esponjas úmidas.

Uma corrente de convecção é produzida nos tecidos.

Alterações químicas ocorrem na junção

eletrodo/esponja e nos tecidos.

Ânodo (pólo +): formação de ácidos

Cátodo (pólo -): formação de bases

Page 6: Corrente Continua

EFEITOS POLARES OU

ELETROLÍTICOS

1. Produção de Calor W = I² . T . R . k

W: Produção de Calor

I: Intensidade da Corrente

T: Tempo de Aplicação

R: Resistência específica do tecido

K: Constante Física

Page 7: Corrente Continua

_ NaCl

Cl¯

Na+

2. Dissociação e Migração dos Íons

ânodo Catodo

+

Page 8: Corrente Continua

3. ENDOSMOSE Derivação (deslocamento) de partículas

fluidas em direção ao pólo negativo.

Pólo Positivo

(Anaforese)

Derivação de Fluídos → Desidratação.

Pólo Negativo

(Cataforese)

Acúmulo de Fluídos → Liquefação.

Page 9: Corrente Continua

4. ELETROTÔNUS Alteração no potencial de membrana e

consequente variação da excitabilidade de

uma fibra nervosa periférica.

Pólo Positivo

(Anelectrotônus

Hiperpolarização da membrana → ↑ do limiar → ↓ da excitabilidade.

Pólo Negativo

(Catelectrotônus)

Despolarização da membrana → ↓ do limiar → ↑ da excitabilidade.

Page 10: Corrente Continua

5. Alteração na permeabilidade.

Pólo Positivo

Membrana mais tensa → ↓ da permeabilidade capilar.

Pólo Negativo

Membrana relaxada (menos tensa) → ↑ da permeabilidade capilar.

Page 11: Corrente Continua

Pólo Positivo

Derivação de

Fluídos

Desidratação

↓ permeabilidade

da membrana

↓ a fuga leucocitária

↓ formação do edema

inflamatório

↓ da excitabilidade

↓ metabolismo celular

↓ a dor

Reabsorção de edema

Page 12: Corrente Continua

Pólo Negativo

Liquefação

Aumento de líquido

extracelular (sangue e

linfa)

↑ permeabilidade

da membrana

Favorece as trocas

entre os meios intra e

extracelular

↑ da excitabilidade

Aumento do

metabolismo celular