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Prof. Mónica Elizabeth
Benitez
Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
1
Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
2
Los huesos son tejidos vivos:
• debe alimentarse para vivir (OSTEOCITOS)
• cambia en el tiempo en un proceso que se llama
remodelación ósea (OSTEOCLASTOS para la
destrucción Y OSTEOBLASTOS para la
reconstrucción)
¿Cómo
están
formados
los
huesos?
Elemento
químico
%
H 3,4
C 15,5
N 4,0
0 44,0
Mg 0,2
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S 0,3
Ca 22,2
otros 0,2
•Tejido
esponjoso
•Tejido compacto
(igual composición pero
Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
3
• Soporte: los músculos se ligan a los huesos oie tendones y ligamentos y el
sistema de huesos y músculos soporta el cuerpo entero.
• Locomoción: el movimiento es posible por el equilibrio entre flexibilidad y
rigidez dado por el sistema de huesos y articulaciones.
• Protección: los órganos más delicados como el corazón, el cerebro, y la
médula espinal deben ser protegidos de golpes que puedan dañarlos, las
costillas, el cráneo y la columna vertebral cumplen esta función.
• Depósito: en los huesos se depositan gran cantidad de sustancias químicas
que son liberados cuando se necesitan (fosfato, calcio, magnesio, etc.)
• Alimentación: los huesos especializados de la boca permiten incorporar los
alimentos de manera adecuada.
• Transmisión: los huesos más pequeños del cuerpo se encuentran en el
oído (martillo, yunque y estribo), trasmiten el sonido convirtiendo las
vibraciones del aire en vibraciones del líquido de la cóclea.
Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
4
RESISTENCIA DE LOS HUESOS
Es la capacidad que tienen los huesos
de resistir a fuerzas mecánicas de
tensión, comprensión y torsión
Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
5
F=m.a a= g . H/h
F=m.g . H/h
F: fuerza que soporta los huesos
largos de las piernas
g: aceleración de la gravedad
H: altura desde la que cae la
persona
H: distancia en la que se detiene al
tocar el piso
m: masa del cuerpo
w: peso del cuerpo
¿qué fuerza es capaz de soportar los huesos largos de las
piernas cuando una persona cae desde una altura y aterriza
sobre sus pies sin que estos se quiebren?
La tibia se fractura si es sometida a una fuerza de compresión superior a 50000 N
Que fuerza soporta los huesos si una persona cae desde 1 metro de
altura doblando las rodillas o no. Considerar el peso de 100 kg, el valor
de h sin doblar las rodillas 1cm y doblando las rodillas 50cm.
F=w. H/h 1N= Kgf . m/ s2
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Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
6
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Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
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Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
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Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
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Grupos de células especializadas en contraerse o
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músculos
convierten
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Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
10
Cuando un músculo es estimulado, se
contrae. Si el músculo se mantiene con
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fuerza, mientras que si mueve un peso se
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Las dos situaciones más simples para
estudiar son
a) longitud constante (isométrica)
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Contracción
Isotónica
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Isométrica
Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
11
Todo objeto cambia de
forma bajo la acción de las
fuerzas aplicadas.
Fuerza de Compresión
Fuerza de Tracción
Componentes: Al ser flexionada una
viga, en sus partículas se ejercen dos
fuerzas: De Tracción (lado opuesto al que
se aplica la fuerza) y de Compresión (lado
correspondiente al que se aplica la fuerza).
FLEXION:
ES EL EFECTO DE UNA FUERZA
Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
12
La Ley de Robert Hook (1635-1703) establece que un
cuerpo elástico se estira proporcionalmente a la fuerza que
actúa sobre él. Pero esto es solo dentro de algunos limites.
Donde:
•F: Fuerza
•K: Constante d Estiramiento
•x: Alargamiento
Ley de Hooke
Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica
13
Todos los cuerpos son deformables. Es decir, es posible cambiar la forma o tamaño de un
cuerpo por medio de la aplicación de fuerzas externas.
Los conceptos de esfuerzo y deformación dan cuenta de las propiedades elásticas de los
sólidos.
•Deformación: Es una medida dl grado
en que se deforma el cuerpo. Se calcula
a prtir de la relación entre el cambio de
longitud ΔL y la longitud inicial
Se ha encontrado que, para esfuerzos lo suficientemente pequeños, el esfuerzo es proporcional a la deformación. La
constante de proporcionalidad depende del material deformado y de la naturaleza de la deformación. Dicha constante de
proporcionalidad se llama Módulo de Elasticidad.
Se tienen tres tipos de deformación, por lo que se define un Módulo de Elasticidad para cada una:
•Módulo de Young: Mide la resistencia del sólido a cambiar su longitud.
•Módulo de Corte: Mide la resistencia que presentan los planos del sólido para deslizarse unos sobre otros.
•Móduo Volumétrico: Mide la resistencia que presentan los sólidos o los líquidos a cambiar su volumen.
Módulo de Young
•Esfuerzo: Es una cantidad proporcional a la fuerza
causante de la deformación o específicamente, el
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  • 1. Prof. Mónica Elizabeth Benitez Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 1
  • 2. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 2 Los huesos son tejidos vivos: • debe alimentarse para vivir (OSTEOCITOS) • cambia en el tiempo en un proceso que se llama remodelación ósea (OSTEOCLASTOS para la destrucción Y OSTEOBLASTOS para la reconstrucción) ¿Cómo están formados los huesos? Elemento químico % H 3,4 C 15,5 N 4,0 0 44,0 Mg 0,2 P 10,2 S 0,3 Ca 22,2 otros 0,2 •Tejido esponjoso •Tejido compacto (igual composición pero
  • 3. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 3 • Soporte: los músculos se ligan a los huesos oie tendones y ligamentos y el sistema de huesos y músculos soporta el cuerpo entero. • Locomoción: el movimiento es posible por el equilibrio entre flexibilidad y rigidez dado por el sistema de huesos y articulaciones. • Protección: los órganos más delicados como el corazón, el cerebro, y la médula espinal deben ser protegidos de golpes que puedan dañarlos, las costillas, el cráneo y la columna vertebral cumplen esta función. • Depósito: en los huesos se depositan gran cantidad de sustancias químicas que son liberados cuando se necesitan (fosfato, calcio, magnesio, etc.) • Alimentación: los huesos especializados de la boca permiten incorporar los alimentos de manera adecuada. • Transmisión: los huesos más pequeños del cuerpo se encuentran en el oído (martillo, yunque y estribo), trasmiten el sonido convirtiendo las vibraciones del aire en vibraciones del líquido de la cóclea.
  • 4. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 4 RESISTENCIA DE LOS HUESOS Es la capacidad que tienen los huesos de resistir a fuerzas mecánicas de tensión, comprensión y torsión
  • 5. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 5 F=m.a a= g . H/h F=m.g . H/h F: fuerza que soporta los huesos largos de las piernas g: aceleración de la gravedad H: altura desde la que cae la persona H: distancia en la que se detiene al tocar el piso m: masa del cuerpo w: peso del cuerpo ¿qué fuerza es capaz de soportar los huesos largos de las piernas cuando una persona cae desde una altura y aterriza sobre sus pies sin que estos se quiebren? La tibia se fractura si es sometida a una fuerza de compresión superior a 50000 N Que fuerza soporta los huesos si una persona cae desde 1 metro de altura doblando las rodillas o no. Considerar el peso de 100 kg, el valor de h sin doblar las rodillas 1cm y doblando las rodillas 50cm. F=w. H/h 1N= Kgf . m/ s2 1Kgf= 9,8N
  • 6. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 6 Estructural Fibrosas Suturas Sindesmosis Gonfosis Cartilaginosas Sicondrosis Sínfisis Sinoviales Funcional Sinartrosis Anfiartrosis Diartrosis
  • 7. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 7 Articulaciones fibrosas Articulaciones sinovialesArticulaciones Cartilaginosas
  • 8. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 8 Deslizamient o Angulares Flexión Flexión lateral Extensión Hiperextensió n Abducción Circunducció n Especiales Elevación Depresión Protracció n Retracción Inversión Eversión Dorsiflexió n Flexión plantar Supinación Pronación Oposición
  • 9. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 9 Grupos de células especializadas en contraerse o relajarse sin que tenga que cambiar su posición ni su forma Los músculos convierten la energía química en energía eléctrica, e nergía térmica y/o energía mecánica útil
  • 10. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 10 Cuando un músculo es estimulado, se contrae. Si el músculo se mantiene con longitud constante desarrolla una fuerza, mientras que si mueve un peso se contrae y hace trabajo. Las dos situaciones más simples para estudiar son a) longitud constante (isométrica) b) fuerza constante (isotónica) Contracción Isotónica Concéntrica (el músculo se acorta) Excéntrica (el músculo se alarga) Isométrica
  • 11. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 11 Todo objeto cambia de forma bajo la acción de las fuerzas aplicadas. Fuerza de Compresión Fuerza de Tracción Componentes: Al ser flexionada una viga, en sus partículas se ejercen dos fuerzas: De Tracción (lado opuesto al que se aplica la fuerza) y de Compresión (lado correspondiente al que se aplica la fuerza). FLEXION: ES EL EFECTO DE UNA FUERZA
  • 12. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 12 La Ley de Robert Hook (1635-1703) establece que un cuerpo elástico se estira proporcionalmente a la fuerza que actúa sobre él. Pero esto es solo dentro de algunos limites. Donde: •F: Fuerza •K: Constante d Estiramiento •x: Alargamiento Ley de Hooke
  • 13. Tecnicatura Superior en Enfermeria - Biofísica 13 Todos los cuerpos son deformables. Es decir, es posible cambiar la forma o tamaño de un cuerpo por medio de la aplicación de fuerzas externas. Los conceptos de esfuerzo y deformación dan cuenta de las propiedades elásticas de los sólidos. •Deformación: Es una medida dl grado en que se deforma el cuerpo. Se calcula a prtir de la relación entre el cambio de longitud ΔL y la longitud inicial Se ha encontrado que, para esfuerzos lo suficientemente pequeños, el esfuerzo es proporcional a la deformación. La constante de proporcionalidad depende del material deformado y de la naturaleza de la deformación. Dicha constante de proporcionalidad se llama Módulo de Elasticidad. Se tienen tres tipos de deformación, por lo que se define un Módulo de Elasticidad para cada una: •Módulo de Young: Mide la resistencia del sólido a cambiar su longitud. •Módulo de Corte: Mide la resistencia que presentan los planos del sólido para deslizarse unos sobre otros. •Móduo Volumétrico: Mide la resistencia que presentan los sólidos o los líquidos a cambiar su volumen. Módulo de Young •Esfuerzo: Es una cantidad proporcional a la fuerza causante de la deformación o específicamente, el esfuerzo es la fuerza que actúa sobre el objeto por unidad de área transversal.