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Oxímetro de pulso (pulsioxímetro)

Un oxímetro de pulso o pulsioxímetro es un aparato médico utilizado en la pulsioximetría. Está técnica permite medir de manera indirecta la saturación de oxígeno de la sangre roja de un paciente, sin necesidad de tomar una muestra de sangre. Algunos oxímetros pueden ser sensibles a los cambios en el volumen de sangre en la piel, produciendo una fotopletismograma. A menudo se conecta el oxímetro de pulso a un monitor médico para que el personal de salud pueda ver la oxigenación de un paciente en todo momento. La mayoría de los monitores también muestran la frecuencia cardíaca. Aquellos con batería son portátiles para hacer mediciones de saturación de oxígeno fuera del hospital.

Pulsioxímetro

El oxímetro original fue creado por Milliken en la década de 1940. El precursor del oxímetro de pulso moderno actual se desarrolló en 1972, por Takuo Aoyagi en Nihon Kohden utilizando la relación del rojo a la absorción de la luz infrarroja pulsante de componentes en el sitio de medición. Se comercializa por Biox en 1981 aunque no veía una amplia adopción en los Estados Unidos sino hasta finales de 1987.

Principio

 
Oxímetro digital.

El pulsioxímetro es un instrumento de medida particularmente conveniente y no invasivo, muestra el porcentaje de sangre que es portadora de oxígeno. Más específicamente, muestra el porcentaje de hemoglobina arterial en la composición de la oxihemoglobina, (la proteína de la sangre que transporta el oxígeno). Los rangos normalmente aceptables para los pacientes sin patología pulmonar son del 95 al 99 por ciento. Para un paciente respirando aire ambiente, en alturas no muy por encima del nivel del mar, se puede hacer una buena estimación del nivel de pO2 arterial con un monitor de "saturación de oxígeno" (SPO2) suficientemente sensible.[1]

Un pulsioxímetro típico utiliza un microprocesador con un par de pequeños diodos emisores de luz (LED) enfocados hacia un fotodiodo que envían unos trenes de impulsos que atraviesan una parte translúcida del cuerpo del paciente, puede ser un dedo o un lóbulo de la oreja. Un LED tiene una longitud de onda de 660 nm (rojo) y el otro tiene una longitud de onda de 940 nm (infrarrojo) (Ley de Beer-Lambert).

 
Espectro de absorción de la hemoglobina oxigenada (HbO2) y la hemoglobina desoxigenada (Hb) para las longitudes de onda infrarroja y la roja.

La absorción de la luz de estas longitudes de onda difiere significativamente por parte de la sangre cargada de oxígeno y la sangre sin oxígeno:

  • La hemoglobina oxigenada absorbe más radiación infrarroja (940 nm) y permite pasar más luz roja (660 nm)
  • La hemoglobina desoxigenada absorbe más luz roja (660 nm) y permite pasar más radiación infrarroja (940 nm)

Al arrancar el aparato, se crea un ciclo repetitivo en que los LEDs envían "una secuencia de impulsos" con una frecuencia de unas treinta veces por segundo: "primero un LED, luego el otro, a continuación, ambos y entonces.. vuelta a empezar", que permite que el foto-diodo detecte el nivel de luz roja y el nivel de luz infrarroja por separado y aparte se pueda ajustar el nivel de base de la luz ambiental.[2]

Se mide la cantidad de luz que atraviesa los tejidos (en otras palabras, la que no se absorbe) y se registran los niveles de señal normalizados separados para cada longitud de onda. Estas señales fluctúan en el tiempo, ya que la cantidad de sangre arterial que está presente aumenta de golpe con cada latido del corazón (literalmente: a trompicones como una ola), por lo que se sabe de forma segura que los máximos son de sangre arterial —la que se quiere medir—. Al sustraer el nivel mínimo de luz medido para cada longitud de onda, del nivel máximo medido, se corrigen los efectos causados por los diferentes tejidos que han atravesado.[3]

A continuación se calcula la relación entre el nivel de luz roja y el nivel de luz infrarroja (que representa la proporción de la hemoglobina oxigenada respecto del hemoglobina desoxigenada), y esta relación es convertida por el procesador en un nivel de SPO2 mediante una lookup table[3]​ obtenida de una forma empírica (por cada fabricante), aplicando la ley de Beer-Lambert, dado que el absorbancia de ambas hemoglobinas es la misma (punto isosbéstico) para las longitudes de onda de 590 nm y 805 nm. Los primeros pulsioxímetros empleaban estas longitudes de onda para la corrección de la concentración de hemoglobina.[2]

Tipos de oxímetro

Hay diferentes tipos de oxímetros de pulso disponibles en la actualidad. Existen diferentes modelos y diseñado de tal manera para atender a las necesidades del paciente. Se incluye lo siguiente: la muñeca, de mesa, de mano, y los modelos de la yema del dedo.

 
Oxímetro de muñeca.

Oxímetro de muñeca

Se lleva en la muñeca, similar a un reloj de pulsera y un sensor es en el dedo. Un corto cable se utiliza para unir las dos partes para la vigilancia continua del paciente. Se utilizan normalmente en los centros de sueño en los pacientes que sufren de apnea del sueño.

Oxímetro de mesa

Este tipo no es portátil y se utiliza principalmente en los hospitales, ya que cuenta con funciones más sofisticadas, como más sensores y puede hacer un seguimiento continuo. También cuenta con otras herramientas de seguimiento como la presión arterial.

Oxímetro de mano

Se encuentran comúnmente en los hospitales, y es similar al oxímetro de pulso del dedo. Se utiliza una luz en la medición de la hemoglobina a través de la yema del dedo. Sin embargo, tiene un cable que está conectado directamente a un ordenador a diferencia con los dedos oxímetro de impulsos que muestra el resultado en la pantalla digital que se encuentra en el propio oxímetro. Esto se utiliza para pacientes que están en riesgo en sus extremidades inferiores. En tales casos, el oxímetro de mano está pegada en la punta del pie del paciente.

 
Oxímetro para el pulso en dedo.

Oxímetro de pulso de dedo

Este dispositivo se coloca en el dedo y tiene un pequeño ordenador con pantalla. Es portátil, y se puede colocar en el bolsillo o en el bolso. Funciona a través de luz, una vez que el LED sobre un lado emite luz, un fotoreceptor medirá en el otro lado. Es fácil de utilizar, ya que simplemente se desliza en el dedo índice y así, mide y muestra las lecturas en la pantalla del nivel de oxígeno en la sangre.

Entre todos los oxímetros de pulso, este es el fácil de usar, ya que incluso si la persona que va a utilizar no sabe nada acerca de cómo obtener las lecturas del oxímetro, será capaz de hacerlo correctamente debido a su sencillez, eficiencia y practicidad. No necesita cables para su uso, ya que funciona con pilas o batería recargable.

Referencias

  1. Pulse Oximetry (a review) Anaesthesia UK 11 Sept 2004.
  2. . Anaesthesia UK. 11 de septiembre de 2004. Archivado desde el original el 24 de febrero de 2015. Consultado el 24 de febrero de 2015. 
  3. . Oximetry.org. 10 de septiembre de 2002. Archivado desde el original el 18 de marzo de 2015. Consultado el 2 de abril de 2015. 

Enlace externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Oxímetro de pulso.
  • Pulsioximetro qué es cómo funciona uso resultados y limitaciones.
  •   Datos: Q11831723
  •   Multimedia: Pulse oximeters / Q11831723

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No debe confundirse con Oximetro Un oximetro de pulso o pulsioximetro es un aparato medico utilizado en la pulsioximetria Esta tecnica permite medir de manera indirecta la saturacion de oxigeno de la sangre roja de un paciente sin necesidad de tomar una muestra de sangre Algunos oximetros pueden ser sensibles a los cambios en el volumen de sangre en la piel produciendo una fotopletismograma A menudo se conecta el oximetro de pulso a un monitor medico para que el personal de salud pueda ver la oxigenacion de un paciente en todo momento La mayoria de los monitores tambien muestran la frecuencia cardiaca Aquellos con bateria son portatiles para hacer mediciones de saturacion de oxigeno fuera del hospital Pulsioximetro El oximetro original fue creado por Milliken en la decada de 1940 El precursor del oximetro de pulso moderno actual se desarrollo en 1972 por Takuo Aoyagi en Nihon Kohden utilizando la relacion del rojo a la absorcion de la luz infrarroja pulsante de componentes en el sitio de medicion Se comercializa por Biox en 1981 aunque no veia una amplia adopcion en los Estados Unidos sino hasta finales de 1987 Indice 1 Principio 2 Tipos de oximetro 2 1 Oximetro de muneca 2 2 Oximetro de mesa 2 3 Oximetro de mano 2 4 Oximetro de pulso de dedo 3 Referencias 4 Enlace externosPrincipio Editar Oximetro digital El pulsioximetro es un instrumento de medida particularmente conveniente y no invasivo muestra el porcentaje de sangre que es portadora de oxigeno Mas especificamente muestra el porcentaje de hemoglobina arterial en la composicion de la oxihemoglobina la proteina de la sangre que transporta el oxigeno Los rangos normalmente aceptables para los pacientes sin patologia pulmonar son del 95 al 99 por ciento Para un paciente respirando aire ambiente en alturas no muy por encima del nivel del mar se puede hacer una buena estimacion del nivel de pO2 arterial con un monitor de saturacion de oxigeno SPO2 suficientemente sensible 1 Un pulsioximetro tipico utiliza un microprocesador con un par de pequenos diodos emisores de luz LED enfocados hacia un fotodiodo que envian unos trenes de impulsos que atraviesan una parte translucida del cuerpo del paciente puede ser un dedo o un lobulo de la oreja Un LED tiene una longitud de onda de 660 nm rojo y el otro tiene una longitud de onda de 940 nm infrarrojo Ley de Beer Lambert Espectro de absorcion de la hemoglobina oxigenada HbO2 y la hemoglobina desoxigenada Hb para las longitudes de onda infrarroja y la roja La absorcion de la luz de estas longitudes de onda difiere significativamente por parte de la sangre cargada de oxigeno y la sangre sin oxigeno La hemoglobina oxigenada absorbe mas radiacion infrarroja 940 nm y permite pasar mas luz roja 660 nm La hemoglobina desoxigenada absorbe mas luz roja 660 nm y permite pasar mas radiacion infrarroja 940 nm Al arrancar el aparato se crea un ciclo repetitivo en que los LEDs envian una secuencia de impulsos con una frecuencia de unas treinta veces por segundo primero un LED luego el otro a continuacion ambos y entonces vuelta a empezar que permite que el foto diodo detecte el nivel de luz roja y el nivel de luz infrarroja por separado y aparte se pueda ajustar el nivel de base de la luz ambiental 2 Se mide la cantidad de luz que atraviesa los tejidos en otras palabras la que no se absorbe y se registran los niveles de senal normalizados separados para cada longitud de onda Estas senales fluctuan en el tiempo ya que la cantidad de sangre arterial que esta presente aumenta de golpe con cada latido del corazon literalmente a trompicones como una ola por lo que se sabe de forma segura que los maximos son de sangre arterial la que se quiere medir Al sustraer el nivel minimo de luz medido para cada longitud de onda del nivel maximo medido se corrigen los efectos causados por los diferentes tejidos que han atravesado 3 A continuacion se calcula la relacion entre el nivel de luz roja y el nivel de luz infrarroja que representa la proporcion de la hemoglobina oxigenada respecto del hemoglobina desoxigenada y esta relacion es convertida por el procesador en un nivel de SPO2 mediante una lookup table 3 obtenida de una forma empirica por cada fabricante aplicando la ley de Beer Lambert dado que el absorbancia de ambas hemoglobinas es la misma punto isosbestico para las longitudes de onda de 590 nm y 805 nm Los primeros pulsioximetros empleaban estas longitudes de onda para la correccion de la concentracion de hemoglobina 2 Tipos de oximetro EditarHay diferentes tipos de oximetros de pulso disponibles en la actualidad Existen diferentes modelos y disenado de tal manera para atender a las necesidades del paciente Se incluye lo siguiente la muneca de mesa de mano y los modelos de la yema del dedo Oximetro de muneca Oximetro de muneca Editar Se lleva en la muneca similar a un reloj de pulsera y un sensor es en el dedo Un corto cable se utiliza para unir las dos partes para la vigilancia continua del paciente Se utilizan normalmente en los centros de sueno en los pacientes que sufren de apnea del sueno Oximetro de mesa Editar Este tipo no es portatil y se utiliza principalmente en los hospitales ya que cuenta con funciones mas sofisticadas como mas sensores y puede hacer un seguimiento continuo Tambien cuenta con otras herramientas de seguimiento como la presion arterial Oximetro de mano Editar Se encuentran comunmente en los hospitales y es similar al oximetro de pulso del dedo Se utiliza una luz en la medicion de la hemoglobina a traves de la yema del dedo Sin embargo tiene un cable que esta conectado directamente a un ordenador a diferencia con los dedos oximetro de impulsos que muestra el resultado en la pantalla digital que se encuentra en el propio oximetro Esto se utiliza para pacientes que estan en riesgo en sus extremidades inferiores En tales casos el oximetro de mano esta pegada en la punta del pie del paciente Oximetro para el pulso en dedo Oximetro de pulso de dedo Editar Este dispositivo se coloca en el dedo y tiene un pequeno ordenador con pantalla Es portatil y se puede colocar en el bolsillo o en el bolso Funciona a traves de luz una vez que el LED sobre un lado emite luz un fotoreceptor medira en el otro lado Es facil de utilizar ya que simplemente se desliza en el dedo indice y asi mide y muestra las lecturas en la pantalla del nivel de oxigeno en la sangre Entre todos los oximetros de pulso este es el facil de usar ya que incluso si la persona que va a utilizar no sabe nada acerca de como obtener las lecturas del oximetro sera capaz de hacerlo correctamente debido a su sencillez eficiencia y practicidad No necesita cables para su uso ya que funciona con pilas o bateria recargable Referencias Editar Pulse Oximetry a review Anaesthesia UK 11 Sept 2004 a b Principles of pulse oximetry Anaesthesia UK 11 de septiembre de 2004 Archivado desde el original el 24 de febrero de 2015 Consultado el 24 de febrero de 2015 a b Pulse Oximetry Oximetry org 10 de septiembre de 2002 Archivado desde el original el 18 de marzo de 2015 Consultado el 2 de abril de 2015 Enlace externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Oximetro de pulso Pulsioximetro que es como funciona uso resultados y limitaciones Datos Q11831723 Multimedia Pulse oximeters Q11831723 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Oximetro de pulso pulsioximetro amp oldid 147749829, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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