Radiofrecuencia en la cicatrización de heridas crónicas. Una revisión en hospital de media estancia

  1. Miguel Ángel Barbas Monjo 1
  2. Jara Velasco García Cuevas 2
  3. Jesús Rodríguez Lastra 3
  4. Juan Nicolás Cuenca Zaldívar 4
  1. 1 Doctorando. Hospital Guadarrama. Madrid
  2. 2 Hospital Guadarrama. Madrid
  3. 3 Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid
  4. 4 Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
Revista:
Gerokomos: Revista de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica

ISSN: 1134-928X

Año de publicación: 2021

Volumen: 32

Número: 1

Páginas: 63-67

Tipo: Artículo

DOI: 10.4321/S1134-928X2021000100013 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso abierto editor

Otras publicaciones en: Gerokomos: Revista de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica

Objetivos de desarrollo sostenible

Resumen

RESUMEN Las heridas crónicas son un problema de salud significativo. Parece que la estimulación eléctrica produce una reducción significativamente mayor en el área de superficie y cicatrización más completa de las úlceras de difícil cicatrización y de evolución tórpida en comparación con la terapia habitual, sin vendaje compresivo. Objetivos: Evaluar el efecto que la radiofrecuencia a baja intensidad y con efectos no térmicos tiene sobre los diferentes componentes del mecanismo del proceso de cicatrización. Metodología: Para el tratamiento, se utilizó un dispositivo de tecarterapia (CAPENERGY C200). Se aplicaron un total de 10 sesiones de radiofrecuencia con una periodicidad de 1 vez a la semana con una potencia del 60% y una frecuencia de 1,2 MHz durante 30 minutos. Resultados: La presencia de edema, observada en todos los pacientes en la región de la extremidad inferior, desapareció en 30 de los 36 pacientes (Wilcoxon p = 0,004). Este resultado fue confirmado por ultrasonido. El edema celular subcutáneo medio disminuyó en 1,73 cm (Friedman p = 0,000). La temperatura del área tomada antes y después del tratamiento se incrementó en un promedio de 1,4 °C. Estas diferencias son estadísticamente significativas (Wilcoxon p = 0,000). Conclusiones: La radiofrecuencia parece que puede reducir el largo proceso de cicatrización de las lesiones de evolución tórpida, y nos encontramos con unas diferencias significativas a lo largo del tratamiento y con una reducción progresiva en las mediciones de las lesiones y mayor rapidez en la cicatrización de las heridas complejas.

Referencias bibliográficas

  • Zenevicz, IL,Moriguchi, Y,Madureira, VSF. (2013). A religiosidade no processo de viver envelhecendo. Rev esc enferm USP. 47. 433
  • Lazarus, G,Valle, MF,Malas, M,Qazi, U,Maruthur, NM,Doggett, D. (2014). Chronic venous leg ulcer treatment: future research needs. Wound Rep Reg. 22. 34-42
  • Fiebig, A,Krusche, P,Wolf, A,Krawczak, M,Timm, B,Nikolaus, S. (2010). Heritability of chronic venous disease. Hum Genet. 127. 669
  • Formentini, M,Fernandes, LP. (2014). Factors that influence healing of chronic venous leg ulcers: a retrospective cohort. An Bras Dermatol. 89. 414
  • Glanz, M,Klawansky, S,Chalmers, T. (1997). Biofeedback therapy in stroke: a review. J R Soc Med. 90. 33
  • Pelham, F,Keith, M,Smith, A,Williams, DV,Powell, G. (2007). Pressure ulcer prevalence and cost in the U.S. Population. J Am Med Dir Assoc. 8.
  • Hirshberg, J,Rees, RS,Marchant, B,Dean, S. (2000). Osteomyelitis related to pressure ulcers: the cost of neglect. Adv Skin Wound Care. 13. 25
  • Allman, RM. (1989). Epidemiology of pressure sores in different populations. Decubitus. 2. 30
  • George, FR,Lukas, RJ,Moffett, J,Ritz, MC. (2002). In-vitro mechanisms of cell proliferation induction: a novel bioactive treatment for accelerating wound healing. Wounds. 14. 107
  • Mustoe, TA,Cooter, RD,Gold, MH. (2002). International clinical recommendations on scar management. Plast Reconstr Surg. 110. 560
  • Levenson, SM,Geever, EF,Crowley, LV,Oates 3rd, JF,Berard, CW,Rosen, H. (1965). The healing of rat skin wounds. Ann Surg. 161. 293-308
  • Roten, SV,Bhat, S,Bhawan, J. (1996). Elastic fibers in scar tissue. J Cutan Pathol. 23. 37-42
  • Waldorf, H,Fewkes, J. (1995). Wound healing. Adv Dermatol. 10. 77-96
  • Werner, S,Grose, R. (2003). Regulation of wound healing by growth factors and cytokines. Physiol Rev. 83. 835
  • Mani, R,Falanga, V,Shearman, CP,Sandaman, D. (1999). Chronic wound healing. Clinical measurement and basic science. WB Saunders. New York.
  • Bollinger, A,Leu, AJ,Hofmann, U,Franzeck, UK. (1997). Microvascular changes in venous disease: an update. Angiology. 48. 27-32
  • Browse, NL,Burnard, KG. (1982). The cause of venous ulceration. Lancet. 2. 243
  • Cheatle, TR,Sarin, S,Coleridge Smith, PD,Scurr, JH. (1991). The pathogenesis of skin damage in venous disease: a review. Eur J Vasc Surg. 5. 115
  • Coleridge Smith, PD,Thomas, P,Scurr, JH,Dormandy, JA. (1988). Causes of venous ulceration: a new hypothesis. Br Med J. 296. 1726
  • Coleridge Smith, PD. (1996). The microcirculation in venous hypertension. Cardiovasc Res. 32. 789
  • Falanga, V,Eaglstein, WH. (1993). The trap hypothesis of venous ulceration. Lancet. 341. 1006
  • (1991). Second European Consensus Document on Chronic Critical Leg Ischemia. Circulation. 84. 1-25
  • González de la Torre, H,Mosquera Fernández, A,Quintana Lorenzo, ML,Perdomo Pérez, E,Quintana Montesdeoca, MP. (2012). Clasificaciones de lesiones en pie diabético: Un problema no resuelto. Gerokomos. 23. 75-87
  • Ieran, M,Zaffuto, M,Bagnacani, M,Annovi, M,Moratti, A,Cadossi, R. (1990). Effect of low frequency pulsing electromagnetic fields on skin ulcers of venous origin in humans: a double-blind study. J Orthopedic Res. 8. 276
  • Stiller, MJ,Pak, GH,Shupack, JL,Taller, S,Kenny, C,Lorrie, J. (1992). A portable pulsed electromagnetic field (PEMF) device to enhance healing of recalcitrant venous ulcers: a double blind, placebocontrolled clinical trial. Br J Dermatol. 127. 147
  • Lawrence, WT. (1998). Physiology of the acute wound. Clin Plast Surg. 25. 321
  • Levin, M. (2009). Bioelectric mechanisms in regeneration: unique aspects and future perspectives. Semin Cell Dev Biol. 20. 543
  • Nuccitelli, R. (2003). A role for endogenous electric fields in wound healing. Curr Top Dev Biol. 58. 1-26
  • Maklebust, J,Rodeheaver, G,Bartolucci, A,Franz, RA,Sussman, C,Ferrell, BA. (1997). Pressure Ulcer Scale for Healing: Derivation and Validation of the PUSH Tool. Adv Wound Care. 10. 96-101
  • Chapman, CR,Casey, KL,Dubner, R,Foley, KM,Gracely, RH,Reading, AE. (1985). Pain measurement: an overview. Pain. 22. 1-31
  • Ho, K,Spence, J,Murphy, MF. (1996). Review of pain-measurement tools. Ann Emerg Med. 27. 427
  • Meehan, DA,McRae, ME,Rourke, DA,Eisenring, C,Imperial, FA. (1995). Analgesic administration, pain intensity, and patient satisfaction in cardiac surgical patients. Am J Crit Care. 4. 435
  • Terai, T,Yukioka, H,Asada, A. (1998). Pain evaluation in the intensive care unit: observer-reported faces scale compared with self-reported visual analog scale. Reg Anesth Pain Med. 23. 147
  • Reips, U,Funke, F. (2008). Interval level measurement with visual analogue scales in Internet-based research: VAS Generator. Behav Res Methods. 40. 699-704
  • Cañedo-Dorantes, L,García-Cantú, R,Barrera, R,Méndez-Ramírez, I,Navarro, VH,Serrano, G. (2002). Healing of chronic arterial and venous leg ulcers through systemic effects of electromagnetic fields [corrected]. Arch Med Res. 33. 281
  • Matos, MA,Cicerone, MT. (2010). Alternating current electric field effects on neural stem cell viability and differentiation. Biotechnol Prog. 26. 664
  • Pesce, M,Patruno, A,Speranza, L,Reale, M. (2013). Extremely low frequency electromagnetic field and wound healing: implication of cytokines as biological mediators. Eur Cytokine Netw. 24. 1-10
  • Costin, GE,Birlea, SA,Norris, DA. (2012). Trends in wound repair: cellular and molecular basis of regenerative therapy using electro-magnetic fields. Curr Mol Med. 12. 14-26
  • Pilla, AA. (2013). Non-thermal electromagnetic fields: from first messenger to therapeutic applications. Electromagn Biol Med. 32. 123
  • Sheikh, AQ,Taghian, T,Hemingway, B,Cho, H,Kogan, AB,Narmoneva, DA. (2013). Regulation of endothelial MAPK/ERK signaling and capillary morphogenesis by low-amplitude electric field. J R Soc Interface. 10.
  • Sunkari, VG,Aranovitch, B,Portwood, N,Nikoshkov, A. (2011). Effects of a low-intensity electromagnetic field on fibroblast migration and proliferation. Electromagn Biol Med. 30. 80