INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

22
Esguince PPA INTERNO: Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock

Transcript of INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Page 1: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Esguince PPA

INTERNO: Pablo Cruz C.DOCENTE: Alejandro Kock

Page 2: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Biomecánica.

Page 3: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Musculatura tobillo

Page 4: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

complejo ligamentoso lateral.

Page 5: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

INSIDENCIA

– El tobillo es la articulación que se lesiona con mas frecuencia en la vida diaria.

– Los esguinces de tobillo son la lesiones deportivas mas comunes, 70 % a 85 % de los esguinces son por inversión de tobillo.

– 10 % a 30 % de los casos, presentan inestabilidad mecánica crónica. y aproximadamente el 80% de los esguinces son recurrentes.

Ipsilateral hip abductor weakness after inversion ankle sprain. Karen friel; nancy mclean; chistine myers; maria caceres

Page 6: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Tiempos de Reparación

PRICE

FISIOTERAPIA

MOVILIDAD

FUERZA

EQUILIBRIOPROPIOCEPCIONCSM

REINTEGRO

hasta 72 HORAS

3 DIAS

TRES SEMANAS

TRES MESES

Page 7: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Fisioterapia

• US, UT ,TENS, CHC.

• Objetivos: Edema y equimosis. Ordenar y distribuir fibras

colagenas. Moderar espasmos musculares.

Page 8: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Artrokinematica

• Reposicionamiento de estructuras óseas comprometidas y movilización articular.

• ROM Activo y pasivo

“Effectiveness of exercise therapy and manual mobilisation in acute ankle sprain and functional instability: A systematic review”; Philip J van der Wees1,2, Anton F Lenssen3, Erik JM Hendriks1,4, Derrick J Stomp4, Joost Dekker5 and Rob A de Bie1

Page 9: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Movilización articular de tobillo

• Deslizamiento posterior de la articulación tibio fibular distal (mortaja).

• Incrementar la movilidad cuando la mortaja este restringida en flexión dorsal

Systematicreviwer of postural control and lateral ankle inestability; part I- ll. Is balance training clinically effective.

Page 10: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Movilización articular de tobillo

• Deslizamiento posterior del astragalo para ganar flexión dorsal de tobillo

Systematicreviwer of postural control and lateral ankle inestability; part I- ll. Is balance training clinically effective.

Page 11: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Movilización articular de tobillo

• Deslizamiento anterior del astragalo para ganar flexión plantar de tobillo

Systematicreviwer of postural control and lateral ankle inestability; part I- ll. Is balance training clinically effective.

Page 12: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Movilización dinámica de tobillo

Se comparó esta técnica con un grupo placebo y otro grupo al cual no se le aplico tratamiento, obteniéndose un resultado estadísticamente significativo a favor de esta técnica, en lo referente al aumento en la dorsiflexión de la articulación taloclural y la disminución del dolor como consecuencia de este ajuste mecánico.

Page 13: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Atrofia muscularFortalecimiento

muscular?

Dolor InhibiciónAumento de

Tensión

Activación muscular

- Estimulación propioceptiva- Control motor- Perturbaciones- Elongación de antagonistas tensos

ACTIVACIÓN MUSCULAR

Page 14: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Patrones Musculares

Tiende a acortarse: (tensión) Tríceps sural

tibial posterior

Tiende a debilitarse: (inhibición)

Tibial anteriorPL largo

Page 15: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Fortalecimiento musculatura

Ipsilateral hip abductor weakness after inversion ankle sprain. Karen friel; nancy mclean; chistine myers; maria caceres

Page 16: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Sistema propioceptivo

Indemnidad de los mecanorreceptores

Feedback

Coordinación de activación muscular

individual

Patrón de respuesta muscular secuenciada

Movimientos sin consecuencias adversas

Unidad de control neuromuscular

Respuesta normal

M. Panjabi, Journal. Eur Spine, (2006).

Page 17: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

TRAUMAF(x)

EsguincesLuxaciones

INMOVILIZACION

DOLOR EDEMAINFLAMACION

PERDIDA DE LA PROPIOCEPCION

Patrón de respuesta y coordinación NM alterado

Page 18: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

CSM (Objetivo)

• Enviar a los centros de integración (medulares o supra medulares) la información de posicionamiento articular estática y dinámica.

• Esta información para que pueda ser procesada correctamente debe estar libre de dolor.

Page 19: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

control motor.avi

Page 20: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Control Sensorio Motriz

Page 21: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Reintegro Funcional

• Etapa final • actividad física del paciente

Page 22: INTERNO:Pablo Cruz C. DOCENTE: Alejandro Kock. Biomecánica.

Gracias