miércoles, 15 de junio de 2011

Servicio Dermato-Estético y Cirugía Plástica

Sistemas de IPL

Sistema Minisilk FT De Deka que es un compacto equipo de luz pulsada para el tratamiento de depilación y fotorejuvenecimiento. Lesiones pigmentadas, rosácea, poros dilatados, manchas de la edad, lesiones vasculares superficiales, son tratados con el Minisilk FT.
Viene con 5 filtros entre 500-520-550-600-650 NM hasta 1200 NM y su potencia es de 160J, manejado mediante pedalera. De fabricación italiana es usado en toda América Latina, destacando entre otros el Hospital Italiano en Buenos Aires.

Alternativamente podemos ofrecer sistemas de IPL portátiles y de troller MCI-Apolo con sistema de RF. Tienen potencia de 1200 watts y viene con cinco opciones de filtros en mangas de diversos tamaños que trabajan entre 420nm a 1200nm con potencia entre 10J/cm2 a 60J/cm2. El uso del IPL con RF tiene aplicaciones en rejuvenecimiento facial y en remover folículos.


Sistemas de radiofrecuencia

Destacamos el nuevo Triactive+ de Deka que es un sistema muy completo que trae 6 mangas para rejuvenecimiento total. Dos mangas de radiofrecuencia para cara y cuerpo, dos mangas de ultrasonido para cara y cuerpo, una manga de láser Diodo CW y masajeador. Es un equipo vendido en todo el mundo con muy buenos resultados. El cabezal láser es un diodo CW de 808nm y 1 watt de potencia. El cabezal de ultrasonido de alta frecuencia es de 3mhz con un transductor de 25mm de diámetro y el cabezal de baja frecuencia tiene 36 a 39khz en modalidad barrido con un transductor de 70 mm de diámetro. El cabezal de radiofrecuencia de rostro es multipolar de 1mhz y 20 watts de potencia y el cabezal de radiofrecuencia de cuerpo es bipolar de 500 Khz. y 50 watts de potencia. Se maneja mediante pedalera o manipulador. Esta es la última tecnología en este tipo de aplicaciones.

Alternativamente ofrecemos el sistema MCI-Apolo de radiofrecuencia portátiles y de troller monopolar y bipolar de 200 watts de potencia, de 1 mhz de frecuencia controlado mediante microprocesador con pantalla touch de 8”. Hay modelos de troler y de sobremesa.


Sistemas láser quirúrgicos de CO2 fraccionados

Destacamos el Smart Xide 2 de Deka que es un sistema quirúrgico láser de CO2 fraccionado con computador de barrido y un nuevo sistema de radiofrecuencia para mejor aplicación del láser que es un nuevo aporte a esta tecnología. La radiofrecuencia complementa y potencia las aplicaciones superficiales del láser de CO2 otorgando firmeza y elasticidad a la piel, estimulando la actividad de los fibroblastos para producir nuevo colágeno permitiendo reducir los tiempos de recuperación de los tejidos. Los sistemas vienen con un software amigable muy fácil de controlar mediante un display gráfico. La longitud de onda es 10.6 Um, el modo de emisión del láser es TM00 y trabaja en modos CW-SP-DP-UP-HP. El computador tienen una área máxima de barrido de 15x15 en figuras de punto, línea, triangulo, paralelogramo, hexágono, cuadrado y la potencia de la radiofrecuencia es de 1 a 50 watts.

Alternativamente podemos ofrecer láser de CO2 MCI-Technologies fraccionados con un computador de 40 watts con longitud de onda de 10.6um, sistema de trabajo fraccional, single, pulso repetitivo, pulso continuo. Se controla mediante pantalla LCD touch de pedal. El scanner permite graficar cuadrados, rectángulos, redondelas, círculos.


Sistemas láser ND-Yag

Sistema láser Erbium Láser Smart 2940 Plus para ablación de la piel. Tratamiento de lesiones superficiales, arrugas, cicatrices con un mínimo de daño térmico. El Erbium Yag permite la remoción de espesores finos hasta 20 veces inferior al CO2 produciendo entre ambos equipos sinergias para un acto quirúrgico exitoso. El tipo de láser Er:Yag con una longitud de onda 2940 NM y energía de 800mj es transmitido mediante un brazo articulado de titanio.

Otro láser Erbium Yag fraccionado de 1540 NM con 70 Mj. de potencia y pantalla de 8” con sistema de enfriado por agua / aire

Finalmente existen los sistemas quirúrgicos láser Nd-Yag Synchri Pla:Y en diferentes fuentes disponibles como láser alexandrita fraccionado, láser Nd-Yag de pulso largo y láser Nd-Yag de pulso corto y luz pulsada FT que incluye filtros intercambiables que se ajusta a la aplicación específica y al fototipo del paciente. Longitud de onda de 1064 NM con energía entre 6J y 60J en diámetros de spot entre 2,5 mm a 15 mm. El láser Alexandrita tiene una longitud de onda 755 NM, con energía de 35J. Equipo manejado mediante pedalera.

Alternativamente existen equipos MCI-Apolo Erbium Glass con longitud de onda 1540nm, potencia de 70mj/cm2, consola con pantalla táctil de 8”.


Servicio técnico y servicio post venta

Desde 1984 que nos tocó introducir la tecnología láser de CO2 en Chile, hemos suministrado una variedad de equipamiento en todos sus tipos y en especial en láser en todas sus aplicaciones (primer Excimer que existió en Chile, primeros Nd-Yag, equipos IPL y de rejuvenecimiento de alto costo, etc). Tenemos servicio técnico y servicio post venta.

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Esterilización: avances tecnológicos y normativa vigente

La esterilización y desinfección de instrumentos y elemento clínicos plantea uno de los grandes desafíos de la era actual entre desarrollo tecnológico y protección del paciente al riesgo de contraer infecciones hospitalarias frente al desarrollo creciente de la cirugía mínimamente invasiva, ambulatoria con el uso de alta tecnología . La Norma General Técnica No. 61 sobre “Esterilización y Desinfección de elementos Clínicos” esta reglamentada por un decreto del 27 de noviembre del año 2001.

Esencialmente todo proceso de esterilización debe definir que todo material de uso en pabellón debe estar clasificado de acuerdo al riesgo de Infecciones Intra-Hospitalarias (IIH) para eliminar microorganismos, debe existir una responsabilidad en todo el proceso, todo el procedimiento debe estar normado, debe existir una clasificación de los materiales a esterilizar en función a las diversas características de su material, el material debe ser cuidadosamente revisado y lavado con el objeto de sacar todo material orgánico antes del proceso de esterilización, se debe elegir el método más adecuado de esterilización de acuerdo al material a esterilizador y finalmente debe existir un estricto control y certificación de los procesos de esterilización procediendo a su almacenamiento normado.

En la actualidad se esteriliza por calor húmedo o autoclave, calor seco o pupinel y otros métodos de esterilización son oxido de etileno, vapor de formaldehido, plasma de peróxido de hidrógeno, ácido peracético y en casos especiales sistemas rápidos de esterilización. Todos los procesos de esterilización deben estar ejecutados, controlados y supervisados por personal calificado, se debe llevar un registro físico completo de todos los procesos, los equipos de esterilización deben ser mantenido estrictamente de acuerdo a los protocolos de los fabricantes por servicios técnicos calificados.

El proceso de esterilización en Chile esta bastante normado y el nivel de infecciones intrahospitalarias es prácticamente inexistente, el trabajo del personal especializado es altamente calificado y los procedimientos son muy estrictos. Sin embargo hay un desarrollo tecnológico continuo que implica equipamiento cada vez más sofisticado y de menor tamaño con computadores cada vez más rápidos. Los controles técnicos sobre el equipamiento y el mantenimiento de los mismos debe ser muy estricto con el objeto de que estos estén realmente cumpliendo los ciclos de esterilización. La normativa, muy antigua en relación al desarrollo tecnológico se debe adecuar anualmente con la participación de expertos públicos y privados.


Ing. Jaime Calderón Riveros
Santiago, Septiembre de 2010

domingo, 21 de febrero de 2010

Microscopios

Microscopios quirúrgicos

El microscopio es quizás uno de los mayores aportes de la ciencia al desarrollo y mejora de la calidad de vida del hombre. La palabra microscopio viene del griego “micros” (pequeño) y “scopeo” (observación). Fue Galileo hacia 1600 el primero que presenta un trabajo científico sobre la observación de una abeja.( Academia dei Lincei). Hacia 1800 ya se fabrican microscopios con espejo orientable y tornillo con cremallera. Hacia 1900 Ernst Abbe, catedrático de la Universidad de Jena en Alemania y Carl Zeiss, mecánico de precisión, fabrican microscopios pensados en la disección de humanos y animales. Su precisión permitió observar con nitidez microorganismos como bacterias y virus que permitieron hacer descubrimientos y salvar a la humanidad de pestes. Hacia 1933 Carl Zeiss introduce el brazo en L que permite observar el cuerpo en mejor forma. Los microscopios están constituidos básicamente por unos oculares, una fuente de iluminación, una estativa con brazo, unos objetivos o distancia focal, una óptica o tambor óptico. Hay microscopios ópticos que son los más sencillos y electrónicos de barrido, entre otros.


Microscopio para oftalmología

El oftalmólogo opera básicamente sentado la cirugía de catarata y cuando usa ayudante este se sitúa en 90º del operador principal. El microscopio quirúrgico oftalmológico básicamente se compone de un pedestal rodable con freno y brazo extendible, un sistema de iluminación generalmente halógena con fuente de luz que se transmite mediante cable de fibra óptica, un cabezal óptico manual o de zoom que incluye binocular inclinado con dos oculares de gran campo (10x o 12,5x), objetivo o distancia focal de 175 mm 200 mm o 250 mm, sistema X-Y para mover la óptica hacia delante a hacia el lado mediante un pedal lo que le da más comodidad al cirujano, un conjunto de filtros que generalmente son absorción de calor, rojo,UV y que permiten observar con mayor nitidez el rojo del ojo para cirugía de vitreo retina.



Microscopio para otorrinolaringología (ORL)

El otorrinolaringologo usa el microscopio para examen y cirugía de oído y para cirugía de laringe. La principal característica que debe tener el microscopio para esta especialidad es que tenga las articulaciones necesarias para mover la óptica fácilmente. El otorrono usa el microscopio con binocular recto, con distancias focales de 200mm y /o 250mm para oído y de 400mm para laringe; un sistema de iluminación con luz halógena y fibra óptica, los equipos más antiguos eran de ampolletas que transmitan la luz paralelamente con la visión (coaxial); pedestal rodable para cirugía y para consulta puede ser con pedestal o soporte de pared.



Microscopio para ginecología

El ginecólogo usa el microscopio en un pabellón quirúrgico o colposcopio en la sala de examen para examinar cuello y es donde es últil para detectar en forma precoz cáncer cuello cervico uterino. El ginecologo usa el mircroscopio con binocular recto o inclinado, distancia focal (objetivos) de 300mm; un sistema de iluminación con luz halógena y fibra óptica, los equipos más antiguos eran de ampolletas que transmitan la luz paralelamente con la visión (coaxial); filtros; pedestal rodable entre 1.40 mt y 1.50 mt.


Microscopio neuroquirúrgico

El neurocirujano incorporó esta herramienta quirúrgica en los años 70 ampliando y mejorando el campo microquirúrgico de la especialidad. Dado el campo de trabajo en espacios muy pequeños y dadas las delicadas estructuras cerebrales el microscopio neuroquirúrgico es usado en intervenciones craneoencefálicas, extirpación de hernias a nivel lumbrosacro o cervical, aneurismas, tumores médulo espinal y tumores base de cráneo. La principal característica de un microscopio neuroquirúrgico es su versatilidad y movilidad, en lo posible automática. Los nuevos equipos vienen con un pedestal rodable con freno y un brazo ergonométrico muy flexible con pantalla gráfica táctil los equipos más avanzados, el sistema de iluminación es la tradicional fuente de luz halógena con transmición mediante fibra óptica, cabezal óptico con zoom eléctrico mediante comando.



lunes, 7 de septiembre de 2009

Servicio de Otorrinolaringología

La otorrinolaringología es la ciencia que se dedica al estudio del oído, nariz y laringe y a las patologías asociadas a estos órganos. La tecnología de los equipos utilizados en esta especialidad está relacionada fundamentalmente al área del sonido, la electrónica y la computación.

Clasificamos un Servicio de Otorrinolaringología en tres unidades:

a) Un box otorrinolaringológico básico donde el médico examina al paciente
b) Una sala de examen tecnológica
c) Un pabellón otorrinolaringológico.


a) BOX BÁSICO

1. Unidad otorrinolaringológica.

La unidad usada en otorrinolaringología está constitutita por un gabinete o mueble más ungabinete o mueble más un sillón para examinación del paciente y una lámpara de iluminación.para examinación del paciente y una lámpara de iluminación.
El gabinete de otorrinolaringología incluye un motor de aspiración y de presión, frascos para nebulizar y para lavado de oídos, una bandeja con instrumentos que debe incluir:

- Set de otoscopio (conos de examen).
- Set de espéculos nasales de niño y adulto.
- Botella de lavado de oídos.
- Set de espejos laríngeos (normalmente de 3mm., 4mm. y 5mm.)
- Set de tubos de succión normalmente de 3 FR., 5 FR. y 7 FR.
- Set de insertor tubo de oído.
- Set de curetas de oído.
- Set de cuchillo de minicotomía.
- Pinza removedor de cuerpo extraño.
- Jeringa de lavado de oídos,
- Riñón.
- Algodonera.

El sillón para otorrinolaringología debe ser un sillón transportable con regulación de altura eléctrica o hidráulica, reclinable en 180º y girable. El mismo debe tener tapiz resistente al lavado.

La lámpara de examinación es una lámpara flexible que puede estar adosada al sillón con bulbos halógenos, normalmente de 12V, 35W, con una intensidad lumínica de al menos 13.000 LUX.

2. Set de diagnóstico

Set de otoscopio de diagnóstico y neumáticos con sistema de iluminación halógeno mediante fibra óptica de 3.5 Volts para examen de oído con conos en diferentes medidas (normalmente 2mm., 3mm., 4mm., 5mm. Estos otoscopios pueden ser manuales o recargables adosados a la pared y/o al gabinete de otorrinolaringología.
Opcionalmente existe el video otoscopio, que es un otoscopio que se puede ver en una pantalla.




3. Espejos laríngeos

Set de espejos laríngeos para niños y adultos en diferentes largos y diámetros.
4. Luz de examinación

Cintillo con luz de examinación halógena con cable de conexión a fuente portátil adosada a la cintura.

5. Microscopio de examinación otorrinolaringológico

Equipo óptico de exámen para revisión del oído. El otorrinolaringológo usa el microscopio en diversos ángulos por lo que debe ser un equipo con articulaciones flexibles. Básicamente el microscopio para ORL incluye un pedestal rodable o alternativamente un pedestal adosado a la pared, una óptica con un binocular recto con sus oculares (que generalmente son de 10x o 12x), un objetivo o distancia focal de 200mm ó 250mm para oído y 400mm para laringe, un cabezal óptico que tiene generalmente 3 a 5 aumentos (opcionalmente con zoom automático), un sistema de iluminación halógena por fibra óptica.

b) SALA DE EXAMEN TECNOLÓGICA

La sala de examen para apoyo de otorrinolaringología debe incluir:

1. Audiómetro

Los audiómetros son instrumentos para medir la capacidad auditiva (umbral) del paciente por medio de fonos conectados al equipo y la emisión de diversos ruidos, tonos pulsos, etc. Los tonos son generados desde 0db hasta 110db. El db es una medida de presión sonora. Estos equipos se clasifican básicamente en tres grupos:
- Audiómetros de screening rápido utilizado en medicina del trabajo, colegios, etc.
- Audiómetros portátiles que efectúan la mayoría de los exámenes básicos utilizados fundamentalmente en los consultorios.
- Audiómetros clínicos de diagnóstico de dos canales que realizan todo tipo de exámenes. Estos se utilizan fundamentalmente en clínicas y hospitales.

La audiometría debe ser tomada en un ambiente acústico con parámetros predefinidos de acuerdo a una normativa preestablecida al interior de una cabina sonoamortiguada. El examen se lee en un apantalla gráfica y se imprime en una impresora térmica incorporada al equipo y/o alternativamente se conectan a sistemas computacionales y su impresión es por medio de periféricos.

Los audiómetros de screening o básicos deben incluir exámenes de Aérea, Ósea y luego audiometría (por micrófono).

Los audiómetros clínicos además incluyen pruebas supraliminares: SISI / JERGER, WEBER, AB/FOWLER, Tone decay, enmasqueramiento, frecuencias generalmente de 125 HZ a 8000 HZ. Hay audiómetros de alta frecuencia (hasta 12.000 HZ) pero que se usan fundamentalmente en investigación.

Los audiómetros computarizados o módulos son equipos compactos que hacen todas las pruebas de los equipos clínicos pero que tienen la propiedad poder conectarse a un ordenador de escritorio o portátil. Estos audiómetros computacionales incluyen los módulos, los fonos y un programa para ser manejado en el PC. Audiometría tonal, audiometría vocal, masking, SISI, ABLD, Test de deterioro acústico.

2. Impedanciómetro

Instrumento que mide el comportamiento del tímpano en el oído, graficando su resultado. Es un examen objetivo que mide la resistencia del oído medio a la propagación del sonido y entrega información del estado de la vía auditiva. Los impedanciómetros se clasifican básicamente en dos tipos de equipos:

- Impedanciómetros de screening rápido que generalmente son automáticos y cuya función es un examen básico para consulta.Impedanciómetros de screening rápido que generalmente son automáticos y cuya función es un examen básico para consulta.

- Impedanciómetros de diagnóstico que efectúan la mayoría de los exámenes como timpanometría compensada, reflejo acústico, medición del deterioro acústico automático, medida de la función de tubo de eustaquio. Estos equipos vienen con una sonda de 226HZ. Al igual que en los audiómetros hay equipos de investigación con sondas de hasta 1000HZ.

Las características genéricas de los impedanciómetros deben indicar:

- Tipo de sonda (generalmente de 226Hz)
- Manual o automático
- Rango de medida del reflejo
- Estímulo de medida del  reflejo
- Tipo de impresión
- Tipo de pantalla
- Interface computacional
- Medida y peso

3. Cabina sonoamortiguada

La audiometría, que es un examen básico en otorrinolaringología, debe ser efectuada en condiciones acústicas predeterminadas para que tenga validez y sea comparable. Las cabinas sonoamortiguadas cumplen con estos requerimientos, estando fabricados en materiales sonoamortiguados especiales. Existe gran diversidad de tamaños y equipamientos.

Las cabinas más usuales a nivel de consulta son de 90x90x215. Deben tener rangos de atenuación global de 33.5 db (250HZ a 8000HZ), deben tener sistemas de ventilación, la ventana debe tener un sistema doble de acristalamiento, sistema de iluminación y conexiones externas para audiómetro. Hay cabinas de mayor dimensión donde los equipos son instalados al interior de ésta.

4. Emisiones Otoacústicas

Las emisiones otoacústicas son sonidos generados en la cóclea, específicamente por las células ciliadas externas. Existen Emisiones Otoacústicas espontáneas (OAE) que son inconstantes y Emisiones Otoacústicas Provocadas (OAP) que responden a un estímulo. Estas se usan en los exámenes clínicos.

Las emisiones otoacústicas es un examen objetivo, muy fácil de hacer y rápido, no require colaboración del paciente y una de sus mayores aplicaciones está en el screening auditivo neonatal.
Los sistemas de emisiones otoacústicas básicamente se clasifican en dos tipos de equipos:

- Emisiones otoacústicas básicas de screeningEmisiones otoacústicas básicas de screening

- Emisiones otoacústicas clínicas.

Estos equipos trabajan conectados a un PC y se usan con diversos tipos de sonda. Alternativamente puede implementársele un preamplificación para potenciales evocados, para realizar pruebas ABR estimulando las emisiones otoacústicas con una sonda. Esta función permite verificar la impedancia de los electrodos antes de realizar el test para asegurarse el trazo de captura del test de ABR durante la captura de datos.

5. Rinomanómetros

Instrumento de diagnóstico cuyo objetivo es medir la resistencia del flujo nasal para determinar patologías relacionadas al trastorno de la nariz.

Básicamente hay dos tipos de rinomanómetros:

- Rinomanómetros computarizados es un equipo de diagnóstico que efectúa rinomanometría anterior y posterior y test de provocación nasal (TPN). Estos equipos consisten en un módulo que vienen con un set de transductores de flujo y presión, máscaras para adultos y niños, sondas nasales, boquillas y calibrador. Estos equipos trabajan por medio de los programas computacionales a través de un PC (Win.98, Win.XP o W. Vista). Opcionalmente existe módulos de espinometría

- Rinometro acústico: examina la cavidad nasal usando una técnica de pulso de sonido. Las reflexiones del pulso de sonido, producidas cambios en el área de corte de sección dentro de la nariz, son procesadas por un ordenador para proveer una imagen del área como una función de distancia dentro de la nariz. También se puede presentar información numérica como el área a ciertas distancias y volumetros entre ciertas distancias de la nariz.

6. Endoscopio flexibles

Instrumento de diagnóstico utilizado para observar las zonas nasales, introduciendo un pequeño cable de fibra óptica a través de la nariz y observando por medio de la óptica. Usualmente los cables de fibra óptica tienen un diámetro pequeño (3.2mm para uso pediátrico). Es necesario conectar este equipo a una fuente de luz halógena (generalmente de 150W)
7. Estimulador calórico

Es un estimulador de temperatura de agua con capacidad de 300ml por minuto que calienta el agua a 30ºC, 37ºC, ó 44ºC mediante un panel de control.

8. Estroboscopio (EndoSTROB)

El estroboscopio nos permite ver el movimiento de vibración de las cuerdas vocales a cámara lenta, y facilita además una mejor iluminación y la digitalización de la señal.
Utilizan iluminación continua de luz fría. Algunos componentes de este instrumento son:
- PPC 19, de alto rendimiento, médicamente aprobado panel PC .
- Cámara integrada con procesador de fuente de luz de xenón.
- “Chipdrive” opcional a leer en los datos de los pacientes“
- Programa para registro, evaluación y archivo de imágenes, vídeos, audio y datos de medición
- Precalentador unidad de endoscopios
- Carro con transformador de aislamiento

9. Sistema de Potenciales Evocados

Los potenciales evocados, mediante electrodos, captan y miden las ondas del tronco cerebral. Mediante estímulos es posible graficar las diferentes porciones de la vía auditiva y efectuar su análisis. Básicamente el equipo consiste en una unidad electrónica con un computador con pantalla gráfica y un set de electrodos. La principal aplicación es que es un examen objetivo y no requiere la colaboración del paciente, siendo útil en niños o personas que no colaboren.

Los equipos básicos consisten en un módulo que se incorpora a un ordenador o a una computadora portátil.

Estos equipos efectúan potenciales evocados auditivos, ecococleagrafía (E.Coch.G), diferentes tipos de latencia, estimulo del nervio facial. Opcionalmente vienen con sistema de ABR gráfico y examen vestibular por intermedio de un proyector.

Opcionalmente están los potenciales evocados de estado estable.


c) PABELLÓN DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

1. Microscopios quirúrgicos de pedestal

Instrumento óptico utilizado en otorrinolaringología para examinar el oído y la garganta. Se compone de un cabezal óptico y de un pedestal rodable o base de pared (microscopio de consulta). Entre la enorme variedad de microscopios quirúrgicos utilizados en diversas especialidades médicas, destaca la maniobrabilidad del equipo usado en ORL.

Las principales características de estos equipos son:
- Binocular recto con oculares de 10x o 12x
- Objetivo de distancia focal de 200 o 250mm para oído y 400mm para laringe.
- Un revolver o cambiador de aumentos que generalmente empieza en 3x hasta 16x o 24x
- Un pedestal rodable en el caso de los microscopios quirúrgicos o soporte de pared en el caso de los microscopios de consulta.
- Sistema de iluminación, normalmente hoy se usan sistemas de iluminación halógenos y coaxial (luz y ópticas paralelas)
- Accesorios opcionales como monocular o binocular ayudante, sistemas de video y/ fotografía.

2. Micromotor quirúrgico de oído
Los micromotores quirúrgicos de oído son usados por los otorrinolaringólogos para tallar huesos del oído medio.
Hay una enorme variedad de motores con diferentes piezas de mano y fresas (fresas de carbono, diamante) y son manejados por un control de pie, teniendo sistema de irrigación y freno.

3. Endoscopios rígidos


Instrumentos quirúrgicos utilizados en otorrinolaringología con diversos set de ópticas con distintos largos de tubos, diámetros y ángulos de visión.
Normalmente la óptica mas usado en otorrino son 0º y 30º.


4. Láser de CO2

Es un bisturí de alta precisión que es usado por el otorrinolaringólogo en algunas patologías acoplándolo al microscopio. Básicamente los láser de CO2 son equipos portátiles que vienen con un brazo articulado. Las principales características son:

- Tecnología láser de tubo sellado
- Sistema de pulso continuo, pulsado y superpulso
- Potencia entre 15W hasta 25W (Hay equipos de mayor potencia pero el otorrino usa de menor potencia)
- Longitud de onda 10.6 micrones.
- Controlado por microprocesador.
- Peso alrededor de los 35 kg.
- Para 220 volts.
5. Instrumental de policlínico

- Espejo frontal con cintillo
- Luz frontal halógena con cintillo
- Otoscopios de examen con luz halógena 3.5V (con mango recargable o cargador eléctrico de pared/gabinete).
- Set de otoscopios metálicos (3mm, 4mm, 5mm)
- Atomizador/Nebulizador.
- Video-Otoscopio (instrumento de examen)
- Set de espejos laríngeos
- Set de espéculos nasales
- Jeringa lavado de oído
- Riñón
- Tambor metálico para basura con tapa
- Set de diapasones
- Set tubos de succión (3FR, 5FR, 7FR)
- Set curetas oído (*)
- Set insertor tubos de oído (*)
- Set cuchillos miringotomía (*)

(*) Alternativamente estos set pueden ser desechables.

6. Instrumental quirúrgico

- Set de instrumental para cirugía de oído medio
- Set de instrumental para miringotomía
- Set de instrumental para pólipos nasales
- Set de instrumental para tonsilotomía (amígdalotomos)


Ing. Jaime Calderón Riveros
Santiago, Septiembre de 2009

viernes, 21 de agosto de 2009

Protocolo de Uso de Esterilizadores Rápidos Statim

Normas técnicas sobre esterilización rápida.

De acuerdo al manual de aplicación de las Normas Técnicas sobre Esterilización y Desinfección de Elementos Clínicos de publicada en Resolución Exenta No. 1665 del 27 de noviembre del 2001 del Ministerio de Salud, el uso de los sistemas de esterilización rápida esta normado en las siguientes condiciones:
  • Se use en casos de emergencia cuando es imposible incurrir a los métodos tradicionales y nunca con artículos implantables.
  • Cuando la necesidad del equipo es de extrema urgencia y no es posible contar a tiempo con el material esterilizado por los sistemas convencionales. 
  • Material solicitado en horas que la Central de Esterilización esta cerrada o no puede responder a los requerimientos.

Protocolo recomendado de uso de los Statim.

El objetivo del uso de estos equipos es esterilizar instrumental quirúrgico faltante en la especialidad de oftalmología para completar cajas entre cada cirugía y esterilizar pinzas en caso de urgencia cuando no hay alternativa en ese momento.
Debe existir siempre una persona responsable a cargo del procedimiento (enfermera supervisora de esterilización y/o enfermera jefe de pabellón) que controle los procedimientos y revise el cumplimiento del protocolo.
Todo instrumental previo a la esterilización debe ser lavado, estar muy limpio y sin materia orgánica. El instrumental clínico que sea necesario esterilizar debe ser autorizado por la enfermera supervisora. Finalizado el día el instrumental debe ser procesado por la Central de Esterilización.
Debe existir un registro histórico de cada ciclo anotándolo en la hoja de carga. El control químico debe quedar adosado a la hoja de carga. Una vez a la semana se colocará un control biológico y enviado a la Central de Esterilización.
El equipo debe ser manejado sólo por personal paramédico y/o enfermera capacitada responsable.
El procedimiento de uso del equipo, debe considerar:
  • Lavar el instrumental en agua tibia, con detergente enzimático.
  • Enjuagar con agua desmineralizada.
  • Prender el equipo y retirar el cassette.
  • Dejar el instrumental sobre la rejilla sin envoltorio.
  • Colocar el control químico
  • Insertar el cassette en el equipo hasta que haga “click”
  • Seleccionar el tipo de ciclo y presionar el botón “inicio” ( sin embolsar, embolsado, cauchos y plásticos).
  • El equipo efectúa automáticamente todo el ciclo de esterilización (calentamiento, acondicionamiento, purgado, presurización, esterilización, secado) hasta los 135º emitiendo un sonido al finalizar el ciclo e iniciando en proceso de secado.
  • El proceso de secado se puede interrumpir apretando el botón de “stop”.
  • Retirar el cassette con precaución de la manija, llevarlo al pabellón y presentar a la arsenalera sin abrir (teniendo cuidado al apoyarlo sobre una superficie que resista alta temperatura)
  • Es aconsejable mantener más de un cassette para facilitar los procedimientos de esterilización.

Protocolo recomendado de mantenimiento técnico.

De acuerdo al cumplimiento de normas internacionales (ISO 13485: 1996, EN 61010-1/A2:1995, EN 61010-2-041:1996, EN 60601-1-2:1993) es sustantivo para el fabricante el cumplimiento de esta normativa.
El mantenimiento técnico debe ser efectuado por el servicio técnico oficial del fabricante, con repuestos originales del fabricante, de acuerdo a un protocolo pre-establecido.  
Se debe efectuar un mantenimiento semestral y/o 500 ciclos completo del equipo revisando su funcionamiento, cambiando filtros, etc.  
Se debe mantener un registro/hoja de vida de cada equipo indicando intervenciones, mantenimientos efectuados, registro de repuestos utilizados, etc. con la firma del técnico responsable.
La intervención de terceros no autorizados obliga al fabricante a presentar la notificación legal a las autoridades y presentar las demandas respectivas.  
Chile firmó un acuerdo de libre comercio con Canadá, lo que exige el cumplimiento de la Normativa Internacional vigente sobre estos equipos. Cualquier transgresión a la normativa debe ser comunicada a las autoridades del hospital.

Ing. Jaime Calderón Riveros
Santiago, agosto de 2009

domingo, 16 de agosto de 2009

Láser en Medicina

¿Qué es el láser?

El láser es una luz producida por lo que se denomina “un medio láser” que puede ser un sólido, un gas o un líquido.

La palabra láser se compone de las primeras letras en ingles “Light amplification by stimulated emission of radiation”, es decir, amplificación de la luz por emisión estimulada de la radiación.

Los principios teóricos del láser fueron planteados por Einstein en 1918 y los primeros desarrollos de esta tecnología se comenzó a aplicar en la década de los 60. El láser se produce excitando los átomos que están en un resonador óptico que tiene dos espejos, de los cuales uno es parcialmente transparente los que al ser reflejados continuamente obtiene una luz muy especial denominada “luz láser” (monocromática, coherente, colimada)



El ser humano tiene un rango de visión de entre los 400 nm y los 700 nm. del espectro electromagnético. Hay sistemas quirúrgicos láser que operan en el rango visible del espectro y otros láser que operan en el rango invisible para lo cual se hace necesario trabajar con láser paralelo de baja potencia que sirve como luz guía.



 Tipos de láser usados en medicina y sus aplicaciones.



En medicina las aplicaciones están en una variedad de campos: oftalmología, dermatología, otorrinolaringología, cirugía plástica, cirugía de quemados, odontología.
Los oftalmólogos fueron los primeros en usar esta tecnología en fotocoagular retina mediante el uso de láser de argón (488nm) que tiene la propiedad de atravesar la córnea, cristalino y humor vitrio y ser absorbido solo por la melamina de la retina. Para este tipo de patología el oftalmólogo usa un láser de argón o Nd-Yag doblado. Este tipo de láser es usado adosándolo a una lámpara de hendidura o mediante adaptadores especiales a los microscopios quirúrgicos para trabajar en endofotocoagulación.





El otro tipo de láser usado en oftalmología es el Nd-Yag de tipo pulsado que es un láser que actúa en el rango invisible (1064 nm.) que tiene la propiedad de ionizar el tejido al punto de romper sus átomos porque es un láser de alta potencia que libera mucha energía en muy poco tiempo. Esta propiedad de este tipo de láser es una herramienta única y sustantiva para tratar la capsulotomía posterior, patología de relativa frecuencia después de una operación de cataratas. Este equipo se usa acoplado una lámpara de hendidura y es necesario anexarle un láser guía de baja potencia (He-Ne).




Otro tipo de láser usado por los oftalmólogos, quizás el equipo de mayor desarrollo tecnológico en el campo médico, son los láser Excimer (193 nm). Estos equipos se usan a través de un microscopio operatorio de alta resolución para pulir alteraciones de la córnea permitiendo corregir miopía, astigmatismo e hipermetropía.

Previamente es necesario efectuar una serie de exámenes, uno de los cuales es el “mapeo corneal” (topografía corneal) ya que mediante un programa computacional esta información es traspasada al computador del láser Excimer. El cirujano lo que hace es cortar una pequeña capa de la córnea mediante un microkerátomo y posteriormente aplicar el láser sobre el tejido corneal modificando su curvatura y corrigiendo el enfoque.

Otro tipo de láser usado en medicina son los láser quirúrgicos de CO2 (10.6nm que está en el rango invisible). Estos equipos son bisturí de alta precisión que la tecnología actual hace compactos y transportables y se fabrican en variadas potencias. El láser es producido en un resonador óptico transmitido mediante un brazo articulado a una pieza de mano tipo bisturí que se aplica directamente o por medio de adaptadores a través de microscopio quirúrgico, colposcopio, broncoscopio, laparoscopio, rectoscopio, según la especialidad. Los ginecólogos usan este tipo de láser vía laparoscopía en endometriosis, adherencia, salpingostomía, fibroplastía, tuboplastía o por intermedio de un colposcopio en lesiones de cuello de útero, cáncer, etc. Una de las principales ventajas del láser en esta especialidad es que transforma los procedimientos en ambulatorios. Otra de las aplicaciones del láser de CO2 con buenos resultados es en proctología en el tratamiento de hemorroides y patologías asociadas mediante el uso rectoscopio y la ventaja de esta tecnología es que produce un menor edema post operatorio y menos dolor. Otra aplicación que tienen los láser quirúrgico de CO2 está en el campo otorrinolaringológico en tratamiento de pólipos, nódulos, granulomas, quistes mucosos y epidérmicos, papilomatosis laringe (con una ventaja sobre la técnica tradicional por su buena hemostasia), angioma subglótico, cáncer la de laringe (por el buen efecto hemostásico evitando la traqueotomía mediante vía endoscópica). Mediante el uso del broncoscopio es posible trabajar con el láser de CO2 en lesiones subglóticas y traqueales, hipertrofia de cornetes, poliposia nasal, papilomas. Hay reportes del uso del láser de CO2 en otología mediante el uso de un micro manipulador adosado a un microscopio que permite realizar una perforación con un diámetro conocido. El láser de CO2 es también usado en dermatología y cirugía plástica en el tratamiento de queloides, lesiones vasculares como telanjectacias y hemangiomas, verrugas, papilomas, calcinomas, quistes sebáceos, granulomas, lesiones pigmentadas, tatuajes, acné, rejuvenecimiento de piel y otros. Por ser un bisturí de “no contacto” el láser de CO2 tiene una importante aplicación en la cirugía de quemados.

Otra creciente aplicación de la tecnología láser es en el campo de la cirugía plástica y dermatología. Las consolas láser y luz pulsada permiten una variedad de aplicaciones ambulatorias y con muy buen resultado en el campo estético. Estos equipos trabajan con diversas piezas de mano para una variedad de aplicaciones. Las piezas de mano con longitud de onda de 500nm a 1200nm actúan muy bien en el tratamiento de lesiones pigmentadas y vasculares, las piezas de mano que trabajan entre los 525nm a 1200nm tienen aplicación en la depilación y en el tratamiento de lesiones pigmentadas de áreas grandes y las piezas de mano que trabajan entre los 650nm a 1200nm permiten una depilación definitiva. Hay piezas de mano diseñadas para el tratamiento de pieles más claras y muy oscuras. Otra de las aplicaciones de esta tecnología es en el tratamiento de rosácea, hemangiomas, telanjectacias, manchas de vino oporto, acné. Las aplicaciones están fundamentalmente en función a las diversas longitudes de onda y sus efectos sobre el tejido y su efectividad va a estar en función al grado de penetración en la piel y tipo de absorción. Las puntas de zafiro de esta tecnología tienen una alta eficiencia por su enfriamiento frente a las puntas de cristal lo que se traduce en una mejor aplicación médica ya que evitan el sobre calentamiento de la piel mientras el rayo de luz es emitido produciendo mejor seguridad y confortabilidad. La relación entre la longitud de onda con la absorción nos orienta sobre el tipo de pieza de mano a usar



 Otro accesorio que usan estas consolas láser son láser de alto poder de 1064nm que permiten la eliminación de venas en las piernas y depilación en pieles oscuras. Finalmente hay otro accesorio que es el rejuvenecimiento fraccionado y no ablativo de la piel que permite tratamientos más profundos de 1mm con excelentes comodidad para el paciente en muy poco tiempo. Esto consiste en la emisión de miles de minúsculos ases que penetran en la piel hasta la dermis profunda, permitiendo una rápida cicatrización y removiendo el colágeno sin efectos secundarios. Esto es particularmente importante en el rejuvenecimiento de piel y tratamiento de cicatrices.



Finalmente hay otro tipo de láser Nd-Yag modo continuo y Erbium-Yag que tiene la propiedad de poder ser transmitido por fibras ópticas y tiene un mayor efecto coagulante y una mayor profundidad en el tejido (4mm a 6mm). Con la actual tecnología es posible trabajar con este tipo de láser usando fibra flexible que se puede introducir en los canales de trabajo de los laparoscopios, uretroscopios, cistoscopios, broncoscopios y en general todo tipo de otoscopios. Los broncopulmonares usan este tipo de equipos para tratar patologías relacionadas con el drenaje de vías respiratorias, tumores carcinoides, hemostasia, cáncer. Los gastroenterólogos usan este láser para tratar tumores obstructivos en esófago y estomago, hemorragias gástricas y úlceras.
Los odontólogos usan el láser Er-Yag en diversas aplicaciones orales.


Comentario final

El láser es un instrumento más en el arsenal quirúrgico y no tiene nada de mágico. Sus aplicaciones dependen fundamentalmente de la longitud de onda y sus efectos sobre el tejido. El desarrollo de la tecnología ha permitido producir accesorios que cada día amplía más su uso en el campo médico. Las aplicaciones de estos equipos son muy específicas y necesariamente deben ser manejados por médicos expertos y entrenados. El desarrollo tecnológico además de incorporar diversos adaptadores especiales para láser que se acoplan a los diferentes microscopios quirúrgicos, endoscopios, laparoscopios, rectoscopios y diversos tipos de fibras ha posibilitado aumentar las aplicaciones médicas. Los equipos cada vez más compactos son una importante contribución al desarrollo de la medicina ambulatoria.

El tratamiento de la retinopatía diabética que conduce a la ceguera en oftalmología, es una importante contribución del láser a la especialidad oftalmológica. El Nd-Yag pulsado por su alta potencia permite solucionar problemas de la capsulotomía posterior, patología de relativa frecuencia después de una catarata. El desarrollo del láser Excimer en unos pocos años ha tratado a millones de pacientes en el mundo permitiéndoles corregir su visión y volver a una vida más normal. Los láser quirúrgicos de CO2, como bisturí de alta precisión han contribuido a mejorar los resultados médicos en diversas especialidades como otorrinolaringología, ginecología, cáncer, dermatología, cirugía de quemados y otros con aplicaciones muy específicas.

Las aplicaciones una variedad piezas de mano con diversas longitudes de onda en el uso de consolas láser transportable ha permitido solucionar en forma ambulatoria y con tratamientos cortos una serie de patologías de dermatología y cirugía plástica. En suma el láser ha contribuido en forma importante a un mayor confort para el paciente y el desarrollo de la cirugía ambulatoria en diferentes campos.


Ing. Jaime Calderón Riveros
Miembro Sociedad Medicina y Cirugía con Láser
Santiago, Agosto de 2009