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Debilidad muscular

Storyboard

Modela la reducción de la capacidad de generación de fuerza y torque muscular respecto a los valores normativos del modelo E2. La debilidad puede originarse en el músculo (daño estructural, atrofia), en la unión neuromuscular (miastenia) o en la activación neural (inhibición por dolor, daño neurológico). El modelo separa estos mecanismos para orientar el tratamiento.

>Modelo

ID:('ky', 190)


Déficit de torque

Storyboard



$D_T=\frac{T_{\mathrm{normal}}-T_{\mathrm{obs}}}{T_{\mathrm{normal}}}\,100$

$D_T$
Déficit porcentual de torque
$%$
$T_{mathrm{normal}}$
Torque normal
$N·m$
$T_{mathrm{obs}}$
Torque observado
$N·m$



>Modelo

ID:('gm', 1837)


Fuerza muscular

Storyboard



$F_m=aF_0F_LF_V$

$a$
Activación muscular
$1$
$F_L$
Factor longitud
$1$
$F_V$
Factor velocidad
$1$
$F_0$
Fuerza máxima isométrica
$N$
$F_m$
Fuerza muscular efectiva
$N$



>Modelo

ID:('gm', 1838)


Torque observado

Storyboard



$T_{\mathrm{obs}}=F_m r$

$F_m$
Fuerza muscular efectiva
$N$
$T_{mathrm{obs}}$
Torque observado
$N·m$
$r$
Brazo de momento
$m$



>Modelo

ID:('gm', 1839)


Central Activation Ratio

Storyboard



$CAR=\frac{F_{\mathrm{voluntaria}}}{F_{\mathrm{evocada}}}$

$CAR$
Cociente de activación central
$1$
$F_{mathrm{evocada}}$
Fuerza evocada
$N$
$F_{mathrm{voluntaria}}$
Fuerza máxima voluntaria
$N$



>Modelo

ID:('gm', 1840)


Cociente excéntrico/concéntrico

Storyboard



$E/C=\frac{T_{\mathrm{exc}}}{T_{\mathrm{con}}}$

$E/C$
Cociente excéntrico/concéntrico
$1$
$T_{mathrm{con}}$
Torque concéntrico
$N·m$
$T_{mathrm{exc}}$
Torque excéntrico
$N·m$



>Modelo

ID:('gm', 1841)


Potencia normal

Storyboard



$P_{\mathrm{normal}}=F_0F_{L,n}F_{V,n}a_n v_c$

$v_c$
Velocidad contráctil
$m/s$
$F_0$
Fuerza máxima isométrica
$N$
$P_{mathrm{normal}}$
Potencia normal
$W$



>Modelo

ID:('gm', 1842)


Potencia observada

Storyboard



$P_{\mathrm{obs}}=F_m v_c$

$v_c$
Velocidad contráctil
$m/s$
$F_m$
Fuerza muscular efectiva
$N$
$P_{mathrm{obs}}$
Potencia observada
$W$



>Modelo

ID:('gm', 1843)


Déficit de potencia

Storyboard



$P_{\mathrm{def}}=P_{\mathrm{normal}}-P_{\mathrm{obs}}$

$P_{mathrm{def}}$
Déficit de potencia
$W$
$P_{mathrm{normal}}$
Potencia normal
$W$
$P_{mathrm{obs}}$
Potencia observada
$W$



>Modelo

ID:('gm', 1844)


Déficit relativo de potencia

Storyboard



$D_P=\frac{P_{\mathrm{def}}}{P_{\mathrm{normal}}}\,100$

$D_P$
Déficit relativo de potencia
$%$
$P_{mathrm{def}}$
Déficit de potencia
$W$
$P_{mathrm{normal}}$
Potencia normal
$W$



>Modelo

ID:('gm', 1845)


Estructura del modelo

Descripción

Red de modelo


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$a$
a
Activación muscular
1
$CAR$
CAR
Cociente de activación central
1
$E/C$
EC
Cociente excéntrico/concéntrico
1
$D_T$
Deficit_pct
Déficit porcentual de torque
%
$D_P$
P_deficit_rel
Déficit relativo de potencia
%
$F_L$
F_L
Factor longitud
1
$F_V$
F_V
Factor velocidad
1
$v_c$
v_c
Velocidad contráctil
m/s
$F_{mathrm{evocada}}$
F_evocada
Fuerza evocada
N
$F_0$
F_0
Fuerza máxima isométrica
N
$F_{mathrm{voluntaria}}$
F_voluntaria
Fuerza máxima voluntaria
N
$F_m$
F_m
Fuerza muscular efectiva
N
$T_{mathrm{con}}$
T_concentrico
Torque concéntrico
N·m
$T_{mathrm{exc}}$
T_excentrico
Torque excéntrico
N·m
$T_{mathrm{normal}}$
T_normal
Torque normal
N·m
$T_{mathrm{obs}}$
T_obs
Torque observado
N·m
$r$
r
Brazo de momento
m
$P_{mathrm{def}}$
P_deficit
Déficit de potencia
W
$P_{mathrm{normal}}$
P_normal
Potencia normal
W
$P_{mathrm{obs}}$
P_obs
Potencia observada
W

ID:(0, 190)


gphysics.net - Dr. Willy H. Gerber
Palos Verdes, Costa de Corral, Región de los Rios, Chile