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Vol. 33. Núm. 1.
Páginas 5-12 (Enero - Febrero 2011)
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Vol. 33. Núm. 1.
Páginas 5-12 (Enero - Febrero 2011)
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Terapia por láser de baja potencia: consideraciones óptico-físicas y biológicas determinantes en su aplicación clínica
Low power laser therapy: opto-physical and biological considerations underlying its clinical application
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M. Conde Quinteroa,
Autor para correspondencia
mconde@fraternidad.com

Autor para correspondencia.
, J.C.G. de Sandeb, M.J. Toscano Arroyoc
a Unidad de Fisioterapia, Centro Asistencial de FRATERNIDAD - MUPRESPA (M.A.T.E.P.S.S. n° 275), Huelva, España
b Departamento de Ingeniería de Circuitos y Sistemas en la E.U.I.T. de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica, Madrid, España
c Unidad de Fisioterapia, Centro Asistencial de ASEPEYO (M.A.T.E.P.S.S. n° 151), Huelva, España
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Objetivos

Analizar la distribución de energía en un tejido cuando se emplea terapia por láser de baja potencia y estudiar las especificaciones mínimas de equipos de terapia láser para estimar la dosis.

Material y métodos

Se ha empleado el método de Monte Carlo para obtener la distribución de energía absorbida por la piel para dos tipos de láser y la teoría de la difusión para estimar la longitud de penetración y el recorrido libre medio. Se ha estudiado la variación de esa distribución en función de la raza (caucásico, asiático, afroamericano) y para dos localizaciones anatómicas distintas. Se ha analizado la información facilitada por diversos fabricantes de equipos comerciales para determinar si es necesario adaptar la dosimetría recomendada.

Resultados

La radiación láser infrarroja (810nm) se absorbe mayoritariamente en un espesor de piel de 1,9±0,2mm para caucásicos, entre 1,73±0,08mm (volar del antebrazo) y 1,80±0,11mm (palma) para asiáticos y entre 1,25±0,09mm (volar del antebrazo) y 1,65±0,2mm (palma) para afroamericanos. El recorrido libre medio de la luz siempre es menor que 0,69±0,09mm. Para los equipos comerciales analizados la única característica geométrica del haz láser que se menciona es la superficie que oscila entre 0,08 y 1cm2, pero no se especifica cómo es la distribución de energía, la divergencia del haz, forma de la sección transversal, etc.

Conclusiones

Dependiendo del equipo de terapia por láser de baja potencia utilizado, el tipo de paciente y la zona a tratar, el clínico debe adaptar las dosis recomendadas.

Palabras clave:
Terapia por láser de baja potencia
Bioestimulación
Dosis de radiación
Abstract
Objectives

To analyze the distribution of energy deposited in a tissue when this is irradiated with a low power laser and to study the minimum characteristics that manufacturers of low power laser therapy equipments should include to estimate the dosage.

Material and methods

Monte Carlo simulation was performed to determine the absorption location of the laser energy. The diffusion theory was used to estimate penetration depth and mean free path. Variation of this distribution was studied based on three different skin types (Caucasians, Asians and Afroamericans) and for two different anatomic locations: palm and volar forearm. Information given by several manufactures of low power laser therapy equipments has been analyzed.

Results

Infrared (810nm) laser radiation is mainly absorbed in a skin layer of thickness 1.9±0.2mm for Caucasians, from 1.73±0.08mm (volar forearm) to 1.80±0.11mm (palm) for Asians, and from 1.25±0.09mm (volar forearm) to 1.65±0.2mm (palm) for Afroamericans. The light mean free path is lower than 0.69±0.09mm for all cases. The laser beam characteristics (beam shape, energy distribution on a transversal section, divergence, incidence angle, etc.) are not usually specified by the manufacturers. Only beam size (ranging from 0.08 to 1cm2) is given in some cases.

Discussion and conclusions

Depending on the low power laser therapy equipment, on the patient and on the anatomic area to be treated, the staff should adapt the recommended dosage for each individual case.

Keywords:
Laser therapy, low power
Biostimulation
Radiation dosage

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