11.05.2013 Views

Comparación del efecto de sevoflurano vesus propofol sobre la ...

Comparación del efecto de sevoflurano vesus propofol sobre la ...

Comparación del efecto de sevoflurano vesus propofol sobre la ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1-Introducción<br />

principio óptico <strong>de</strong> <strong>la</strong> espectrometría. Se basa en <strong>la</strong> característica <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

re<strong>la</strong>tiva transparencia al rango <strong>de</strong> <strong>la</strong> luz cercana al infrarrojo que poseen<br />

algunos tejidos biológicos como el cerebro y el cráneo, permitiendo <strong>la</strong><br />

transmisión <strong>de</strong> dicha luz y su posterior medición. No obstante, en adultos <strong>la</strong><br />

intensidad <strong>de</strong> <strong>la</strong> luz infrarroja utilizada no es tan alta como para po<strong>de</strong>r<br />

atravesar toda <strong>la</strong> cabeza. Por esto, <strong>la</strong> fuente <strong>de</strong> luz y los <strong>de</strong>tectores que se<br />

emplean en estos monitores se sitúan ipsi<strong>la</strong>teralmente a pocos centímetros,<br />

permitiendo el análisis <strong><strong>de</strong>l</strong> córtex cerebral superficial. Esto se pue<strong>de</strong> llevar a<br />

cabo gracias a <strong>la</strong> reflectancia, que <strong>de</strong>fine <strong>la</strong> capacidad <strong><strong>de</strong>l</strong> tejido cerebral <strong>de</strong><br />

reflejar los fotones inci<strong>de</strong>ntes. Concretamente los fotones se transmiten<br />

realizando un recorrido en forma elíptica en el cual <strong>la</strong> profundidad media <strong>de</strong><br />

penetración es proporcional a <strong>la</strong> distancia <strong>de</strong> separación entre el emisor y el<br />

<strong>de</strong>tector <strong>de</strong> <strong>la</strong> luz. Los <strong>de</strong>safíos que encontramos al emplear el fenómeno <strong>de</strong><br />

<strong>la</strong> reflectancia para medir <strong>la</strong> SrcO2 son <strong>la</strong> necesidad imperiosa <strong>de</strong> conocer el<br />

recorrido exacto <strong><strong>de</strong>l</strong> fotón, <strong>la</strong> presencia <strong>de</strong> cromóforos diferentes a <strong>la</strong><br />

hemoglobina y <strong>la</strong> absorción variable <strong><strong>de</strong>l</strong> tejido extracerebral 15 .<br />

A parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> espectroscopia y <strong>la</strong> reflectancia, el tejido cerebral posee<br />

<strong>la</strong> propiedad <strong>de</strong> <strong>la</strong> absorbancia. De este modo po<strong>de</strong>mos analizar <strong>la</strong> SrcO2,<br />

cuantificando el contenido <strong>de</strong> hemoglobina. Dicha medida se calcu<strong>la</strong><br />

objetivando <strong>la</strong> diferencia <strong>de</strong> intensidad entre una <strong>de</strong>terminada luz emitida y<br />

otra <strong>de</strong>tectada tras atravesar el tejido cerebral, con una longitud <strong>de</strong> onda<br />

conocida. Esto es el fundamento básico <strong>de</strong> <strong>la</strong> l<strong>la</strong>mada Ley <strong>de</strong> Lambert-Beer<br />

que a continuación explicamos en <strong>de</strong>talle. Las sustancias químicas son<br />

capaces <strong>de</strong> absorber luz <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas longitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> onda. Cuando un<br />

Página 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!