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Aplicaciones de Circuitos Eléctricos a Medicina (página 2)

Enviado por Pablo Turmero


Partes: 1, 2, 3
edu.red El circuito RC La solución para la corriente i(t) tiene el mismo compartamiento

edu.red El circuito RC La solución para el voltaje del condensador V(t) tiene el mismo compartamiento

edu.red El defibrilador La fibrilación es un término que se emplea en medicina para referirse a uno de los trastornos del ritmo cardíaco, haciendo que los impulsos se vuelvan caóticos y las contracciones se vuelvan arrítmicas. Un ”defribilador”externo es un dispositivo que funciona aplicando una descarga eléctrica al cuerpo humano mediante dos electrodos

edu.red El defibrilador Un ”defribilador”externo es básicamente un circuito RC El condensador se encuentra en el Instrumento

La resistencia está dada por la que presenta el cuerpo humano entre Ambos electrodos

edu.red El defibrilador Un defribilador funciona cargando un condensador de 200 uF a un alto voltaje Es decir, cargándolo a 1500 V durante 5ms y luego descargándolo en el cuerpo La resistencia típica de una persona adulta es 50?

edu.red El defibrilador ¿Cuál es la carga y la energía almacenadas por el condensador?

edu.red El defibrilador ¿Al aplicar la descarga cuál es la corriente máxima y la constante de tiempo (RC) del circuito?

edu.red El defibrilador ¿Cuál es la potencia instantánea disipada por el defribilidor en el cuerpo del paciente? (difícil)

edu.red El defibrilador Usualmente en todo procedimiento de resucitación cardiaca se realiza una primera descarga de baja energia, alrededor de 200J , si esto falla, se incrementa progresivamente la energia hasta un maximo de 360J, ¿cuales son los valores maximos permitidos para la carga, la corriente y la potencia entregada al paciente en este caso extremo?

edu.red La neurona En la figura se muestra la estructura básica de una neurona

edu.red La neurona En particular nos interesa estudiar el axón de la neurona, para ello lo podemos considerar como un cable

edu.red La neurona Lamentablemente no es un cable tan simple La mielina y los nodos de Ranvier hacen que se comporte como un circuito RC

edu.red La neurona Lo interesante es que podemos considerar que el axón es muy largo (la mielina tiene una longitud promedio de 2 mm) Los nodos de Ranvier tienen una longitud de 1 micrómetro

edu.red La neurona Si consideramos que el axón es aproximadamente infinito, tenemos un circuito distribuido (repetitivo)

edu.red La neurona Una celda está marcada por el recuadro punteado

edu.red La neurona r0 es la resistencia por unidad de longitud fuera del axón, ri es la resistencia por unidad de longitud dentro del axón

edu.red La neurona El diámetro del axón es 2a y b es el espesor de la membrana que recubre al axón

edu.red La neurona rm es la resistencia por unidad de longitud del axón y cm la capacitancia de la membrana por unidad de longitud

edu.red La neurona Los valores típicos de ri y r0 son

El hecho que tengan el mismo valor nos permite simplificar el circuito De este modo podemos ubicar una celda y completar el circuito a ambos lados de ella Veamos que tenemos entonces

edu.red La neurona Tenemos una celda, cada R a cada lado de ella representa la resistencias interna y externa al axón (recordar que son iguales)

R1 y R2 son las resistencias a ambos lados de la membrana (para un axón muy largo)

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