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Cuantos julios necesita dar un desfibrilador para un adulto

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Julios de desfibrilación para el niño

Un desfibrilador externo automático (DEA) es un dispositivo electrónico portátil que diagnostica automáticamente las arritmias cardíacas potencialmente mortales de la fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular sin pulso,[1] y es capaz de tratarlas mediante la desfibrilación, la aplicación de electricidad que detiene la arritmia, permitiendo al corazón restablecer un ritmo eficaz.

Gracias a sus sencillos comandos sonoros y visuales, los DEA están diseñados para que sean fáciles de usar para los profanos, y su uso se enseña en muchas clases de primeros auxilios, primeros auxilios certificados y reanimación cardiopulmonar (RCP) de nivel básico[2].

La versión portátil del desfibrilador fue inventada a mediados de la década de 1960 por Frank Pantridge en Belfast, Irlanda del Norte, y el primer desfibrilador automático de uso público fue fabricado por la Cardiac Resuscitation Company a finales de la década de 1970. La unidad se lanzó con el nombre de Heart-Aid[3].

Un desfibrilador externo automático se utiliza en casos de arritmias cardíacas potencialmente mortales que provocan una parada cardíaca repentina, que no es lo mismo que un infarto. Los ritmos que tratará el dispositivo suelen limitarse a:

Desfibrilador monofásico julios

R: Los electrodos se colocan en la víctima, lo que permite al DEA leer la actividad eléctrica del corazón de la víctima. Si el DEA detecta un ritmo desfibrilable, indicará al reanimador que aplique una descarga que ayude a restablecer el ritmo cardíaco normal.

R: Aunque muchos médicos e investigadores han contribuido al desarrollo de la desfibrilación, históricamente hablando, en Occidente fue un profesor irlandés, Frank Pantridge, a quien se atribuye el desarrollo del desfibrilador Aportable “moderno”.

R: El uso de un DEA puede aumentar enormemente la probabilidad de que una víctima sobreviva a una parada cardíaca. Puede duplicar la probabilidad de supervivencia (o más en algunos casos), entendiendo por “supervivencia” el alta final de los cuidados hospitalarios.

R: Los ritmos que pueden corregirse con un DEA suelen ser la fibrilación ventricular (denominada “FV” o “fibrilación ventricular”) y la taquicardia ventricular sin pulso (“VT” o “V-Tach”). En ambos casos, hay movimiento del músculo cardíaco, pero el ritmo resultante no hace circular la sangre de forma eficaz. Con el tiempo, estos ritmos degeneran en asistolia, lo que se conoce comúnmente como “flatlining”. La asistolia no puede corregirse con un DEA.

Aed julios a voltios

¿Se pueden utilizar parches de DEA infantil en un adulto? La pregunta surge con bastante frecuencia. Por ejemplo, ¿qué ocurre si los electrodos para adultos están a punto de caducar y sólo le queda el juego pediátrico? ¿O qué ocurre si su único juego de electrodos para adultos falla durante una emergencia cardíaca (por ejemplo, si no se adhiere al pecho del paciente)?

Aunque algunos DEA más recientes permiten modificar el nivel de descarga para los niños utilizando sólo un botón o una tecla pediátrica, algunos modelos de desfibriladores siguen necesitando almohadillas separadas para adultos y para niños. Teniendo en cuenta que hasta 8 de cada 100.000 niños sufren una parada cardiaca súbita (PCS), contar con capacidades pediátricas es importante para cualquier DEA. Pero los pacientes pediátricos tienen necesidades muy diferentes a las de los adultos.

Los electrodos pediátricos no deben utilizarse nunca en un paciente adulto. No están diseñados para administrar un nivel de descarga eficaz a los pacientes adultos que sufren una parada cardíaca. Estos electrodos están diseñados para bebés y niños menores de 8 años y que pesen menos de 55 libras.

Un desfibrilador externo automático típico suministra entre 150 y 360 julios de electricidad a los pacientes adultos. En el caso de un dispositivo típico que utiliza energía escalonada, la primera descarga se administrará con 150 a 200 julios, y las siguientes con electricidad progresivamente mayor hasta llegar a los 360 julios. Como más de la mitad de los pacientes necesitan varias descargas, este método de administración de descargas ha demostrado ser muy eficaz.

Desfibrilador bifásico

Según la revista de la AHA y las directrices del Consejo Europeo de Reanimación, la parada cardiaca súbita (PCS) se considera una de las principales causas de muerte en varios países del mundo. [Sin embargo, se ha demostrado que una desfibrilación oportuna y eficaz mejora drásticamente la tasa de supervivencia de los pacientes con parada cardiaca súbita [3]. La desfibrilación es un procedimiento utilizado para tratar las enfermedades potencialmente mortales que provocan un ritmo cardiaco irregular, como la parada cardiaca súbita. Lo que se denomina desfibrilación es el análisis automático del ritmo cardiaco de los pacientes con parada cardiaca y la aplicación de descargas de alta energía en el miocardio cuando es necesario para despolarizar y restablecer el funcionamiento normal del corazón.

El dispositivo de desfibrilación más utilizado en las paradas cardíacas extrahospitalarias es el desfibrilador externo automático (DEA). El DEA, especialmente el DEA bifásico, se ha convertido en la norma para las paradas cardíacas de emergencia. El DEA bifásico, el mejorado, es la intervención preferida para el soporte vital cardíaco avanzado[4].

El éxito de la desfibrilación depende de que llegue una corriente suficiente al miocardio durante la descarga, aunque la tasa de éxito viene determinada por la energía. [4] La energía de un desfibrilador DEA bifásico se define en julios. Los julios son la unidad de medida asociada a 1 amperio de corriente que pasa por 1 ohmio de resistencia durante 1 segundo. Por lo tanto, en una desfibrilación con DEA bifásico se incluyen el voltaje (empuje eléctrico), la corriente (intensidad) y la duración (tiempo de suministro), y cada uno de ellos desempeña un papel fundamental y diferente en el éxito de la desfibrilación. En una fórmula, los julios que suministra un DEA bifásico se expresan como julios (energía) = tiempo × voltaje × corriente.