
Una mascarilla de oxígeno es un dispositivo que permite la transferencia de oxígeno respirable desde un tanque de almacenamiento hasta los pulmones . Las mascarillas de oxígeno pueden cubrir solo la nariz y la boca (mascarilla nasofaríngea) o toda la cara (mascarilla facial completa). Pueden estar hechas de plástico , silicona o caucho . En ciertas circunstancias, el oxígeno se puede administrar mediante una cánula nasal en lugar de una mascarilla.
mascarillas de oxígeno de plástico médico
Ejemplos de mascarillas de oxígeno de plástico para uso médico
Las mascarillas de oxígeno de plástico para uso médico son utilizadas principalmente por profesionales sanitarios para la oxigenoterapia , ya que son desechables, lo que reduce los costes de limpieza y los riesgos de infección . El diseño de la mascarilla puede determinar la precisión del oxígeno administrado en diversas situaciones médicas que requieren oxigenoterapia.

El oxígeno se encuentra de forma natural en el aire ambiente en una concentración del 21%, y porcentajes más altos suelen ser esenciales en tratamientos médicos. El oxígeno en estas concentraciones elevadas se clasifica como un fármaco, y un exceso de oxígeno puede ser perjudicial para la salud del paciente, provocando dependencia con el tiempo y, en casos extremos, ceguera . Por estas razones, la oxigenoterapia se monitoriza rigurosamente. Las mascarillas son ligeras y se sujetan mediante una diadema elástica o cintas para las orejas. Son transparentes, lo que permite que el rostro del paciente permanezca visible para la evaluación por parte del personal sanitario y reduce la sensación de claustrofobia que experimentan algunos pacientes al usar una mascarilla de oxígeno. La gran mayoría de los pacientes que se someten a una operación usarán una mascarilla de oxígeno en algún momento; también pueden usar una cánula nasal, pero el oxígeno administrado de esta manera es menos preciso y su concentración es limitada.
Según Altus Market Research, el mercado mundial de mascarillas de oxígeno desechables tiene el potencial de crecer en 1100 millones de dólares estadounidenses entre 2019 y 2023. El ritmo de crecimiento del mercado también se acelerará durante este período. [ 1 ]
Máscaras de silicona y caucho
Las máscaras de oxígeno de silicona y caucho son más pesadas que las de plástico. Están diseñadas para proporcionar un buen sellado para un uso prolongado por parte de aviadores , sujetos de investigación médica, pacientes en cámaras hiperbáricas y otros pacientes que requieren la administración de oxígeno puro, como las víctimas de intoxicación por monóxido de carbono y enfermedad por descompresión . El Dr. Arthur H. Bulbulian, de ascendencia armenia, fue pionero en la primera máscara de oxígeno moderna viable, usada por pilotos de la Segunda Guerra Mundial y utilizada en hospitales. [ 2 ] [ 3 ] Las válvulas dentro de estas máscaras ajustadas controlan el flujo de gases hacia dentro y hacia fuera de las máscaras, de modo que se minimiza la reinhalación del gas exhalado.
Mangueras, tubos y reguladores de oxígeno
Las mangueras y los tubos conectan la máscara de oxígeno al suministro de oxígeno. Las mangueras tienen un diámetro mayor que los tubos y permiten un mayor flujo de oxígeno. Cuando se utiliza una manguera, esta puede tener un diseño acanalado o corrugado para permitir que se doble sin retorcerse y cortar el flujo de oxígeno. La cantidad de oxígeno que se suministra desde el tanque de almacenamiento a la máscara se controla mediante una válvula llamada regulador . Algunos tipos de máscaras de oxígeno tienen una bolsa de respiración de plástico o goma conectada a la máscara o a la manguera de suministro de oxígeno para almacenar oxígeno y permitir una respiración profunda sin desperdiciarlo cuando se utilizan reguladores de flujo fijo simples.
Máscaras de oxígeno para aviadores


Historia
Un sistema de oxígeno de gran altitud de principios de 1919 utilizaba un termo de vacío con oxígeno líquido para suministrar oxígeno a dos personas durante una hora a 4600 m (15 000 pies ) de altitud. El líquido pasaba por varias etapas de calentamiento antes de su uso, ya que la expansión al evaporarse y la absorción del calor latente de vaporización hacían que el oxígeno gasificado estuviera tan frío que podía provocar congelación instantánea en los pulmones. [ 4 ]
La primera creación exitosa de una máscara de oxígeno fue realizada por el Dr. Arthur Bulbulian , de origen armenio, en el campo de las prótesis faciales, en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. [ 2 ] [ 3 ]
Muchos diseños de máscaras de oxígeno para aviadores incluyen un micrófono para transmitir la voz a otros miembros de la tripulación y a la radio de la aeronave. Las máscaras de oxígeno para aviadores militares tienen piezas faciales que cubren parcialmente los lados del rostro y lo protegen contra quemaduras por destello, partículas voladoras y los efectos de una corriente de aire a alta velocidad durante una evacuación de emergencia de la aeronave mediante asiento eyectable o paracaídas . Suelen formar parte de un traje presurizado o están diseñadas para usarse con un casco de vuelo .
Reglamentos
Los pilotos y las tripulaciones que vuelan a gran altitud utilizan tres tipos principales de máscaras de oxígeno : de flujo continuo, de demanda diluida y de demanda de presión. [ 5 ]
En un sistema de flujo continuo , el oxígeno se suministra al usuario de forma continua. No importa si el usuario está exhalando o inhalando, ya que el oxígeno fluye desde el momento en que se activa el sistema. Debajo de la mascarilla de oxígeno hay una bolsa de reinhalación que recoge el oxígeno durante la exhalación y, como resultado, permite un mayor caudal durante el ciclo de inhalación. [ 6 ]
Las mascarillas de demanda de dilución y de demanda de presión suministran oxígeno solo cuando el usuario inhala. [ 7 ] Ambas requieren un buen sellado entre la mascarilla y la cara del usuario.
En un sistema de oxígeno a demanda con diluyente, a medida que aumenta la altitud (disminuye la presión ambiente y, por lo tanto, la presión parcial del oxígeno ambiente), el flujo de oxígeno aumenta de tal manera que la presión parcial del oxígeno se mantiene prácticamente constante. Los sistemas de oxígeno a demanda con diluyente pueden utilizarse hasta los 40 000 pies (12 000 m) . [ 6 ]
En un sistema de presión-demanda , el oxígeno en la máscara está por encima de la presión ambiente, lo que permite respirar por encima de los 12 000 m (40 000 pies ) . [ 6 ] Debido a que la presión dentro de la máscara es mayor que la presión alrededor del torso del usuario, la inhalación es fácil, pero la exhalación requiere más esfuerzo. Los aviadores reciben entrenamiento en respiración a presión-demanda en cámaras de altitud . Debido a su sellado hermético, las máscaras de oxígeno de tipo presión-demanda también se utilizan en cámaras hiperbáricas y para proyectos de investigación sobre respiración de oxígeno con reguladores de oxígeno estándar. [ 2 ]
Se necesita oxígeno suplementario para vuelos de más de 30 minutos a altitudes de presión de cabina de 12 500 pies (3800 m) o superiores; los pilotos deben usar oxígeno en todo momento por encima de los 14 000 pies (4300 m) y a cada ocupante se le debe proporcionar oxígeno suplementario por encima de los 15 000 pies (4600 m) . [ 8 ]
Máscaras para pasajeros de aviación y sistemas de oxígeno de emergencia

La mayoría de los aviones comerciales están equipados con máscaras de oxígeno para usarlas cuando falla la presurización de la cabina. [ 9 ] [ 10 ] En general, los aviones comerciales se presurizan de manera que el aire de la cabina tenga una presión equivalente a no más de 8000 pies (2400 m) de altitud (normalmente algo menor), donde se puede respirar normalmente sin máscara de oxígeno. Si la presión de oxígeno en la cabina cae por debajo de un nivel seguro, con riesgo de hipoxia , los compartimentos que contienen las máscaras de oxígeno se abrirán automáticamente, ya sea encima o delante de los asientos de pasajeros y tripulación, y en los lavabos.
En los primeros años de la aviación comercial, antes de que se inventaran las cabinas presurizadas , los pasajeros de los aviones comerciales a veces tenían que usar máscaras de oxígeno durante los vuelos de rutina.
Equipo de respiración autónomo (SCBA)
Los bomberos y el personal de servicios de emergencia utilizan máscaras faciales completas que proporcionan aire respirable, así como protección para los ojos y la cara. [ 11 ] Estas máscaras suelen estar conectadas a un tanque que el usuario lleva a la espalda y se denominan equipos de respiración autónomos (ERA). [ 12 ] Los ERA de circuito abierto normalmente no suministran oxígeno, ya que no es necesario y constituye un riesgo de incendio fácilmente evitable. Los ERA con rebreather suelen suministrar oxígeno, ya que son la opción más ligera y compacta, y utilizan un mecanismo más sencillo que otros tipos de rebreather.
Máscaras especializadas para astronautas
Los astronautas utilizan máscaras faciales completas especializadas que suministran oxígeno u otros gases respiratorios para eliminar el nitrógeno de su sangre antes de las caminatas espaciales (EVA).
Máscaras especializadas para mascotas
Se han donado a los departamentos de bomberos máscaras especializadas para el hocico que suministran oxígeno para reanimar a las mascotas . [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
Suministro de oxígeno a buceadores
Los buceadores solo utilizan oxígeno puro para la descompresión acelerada o mediante rebreathers de oxígeno a poca profundidad, donde el riesgo de toxicidad aguda por oxígeno es aceptable. El suministro de oxígeno durante la descompresión en el agua se realiza mediante rebreather, regulador de buceo de circuito abierto , máscara facial completa o casco de buceo preparado para el uso de oxígeno . [ 16 ]
Sistema de respiración incorporado

El suministro de oxígeno a los buceadores en cámaras de descompresión se realiza preferiblemente mediante un sistema de respiración integrado, que utiliza una máscara de oxígeno conectada a mangueras de suministro y escape que suministran oxígeno desde fuera de la cámara y descargan el gas exhalado rico en oxígeno fuera de ella, mediante un sistema equivalente a dos válvulas de demanda , una aguas arriba del buceador, para suministrar oxígeno a demanda, y la otra aguas abajo, para expulsar el gas exhalado a demanda, de modo que la presión parcial de oxígeno en la cámara se mantenga en niveles relativamente seguros. Si se utilizan máscaras de oxígeno que descargan dentro de la cámara, el aire de la cámara debe reemplazarse con frecuencia para mantener el nivel de oxígeno dentro de los límites operativos seguros. [ 17 ]
mascarillas de oxígeno para anestesia
Las mascarillas de anestesia son mascarillas faciales diseñadas para administrar gases anestésicos a un paciente por inhalación. Están fabricadas con silicona o caucho antiestático, ya que una chispa de electricidad estática podría inflamar algunos gases anestésicos. Suelen ser de caucho negro o silicona transparente. Las mascarillas de anestesia cubren la boca y la nariz y cuentan con un sistema de doble manguera. Una manguera transporta el gas anestésico inhalado a la mascarilla y la otra devuelve el gas anestésico exhalado al equipo. Las mascarillas de anestesia tienen un arnés de cuatro puntos para una sujeción segura a la cabeza, manteniendo la mascarilla en su lugar mientras el anestesista controla la inhalación de gases y oxígeno.
Máscaras para escaladores de alta montaña

Las máscaras de oxígeno son utilizadas por los escaladores de altas cumbres como el Monte Everest . [ 18 ] Debido al frío intenso y las duras condiciones, las máscaras de oxígeno para uso en altitudes extremas deben ser robustas y eficaces. Los tanques de almacenamiento de oxígeno utilizados con las máscaras (llamados botellas de oxígeno) están hechos de metales ligeros y de alta resistencia y están recubiertos de fibra de alta resistencia como el kevlar . Estas botellas de oxígeno especiales se llenan con oxígeno a una presión muy alta, lo que proporciona una mayor duración del oxígeno para respirar que las botellas de oxígeno de presión estándar. Estos sistemas generalmente solo se utilizan por encima de los 7000 metros (23 000 pies) .
En los últimos años, los sistemas de máscaras de oxígeno para escalada en altura, que bombean oxígeno constantemente, han sido reemplazados cada vez más por sistemas que suministran oxígeno a demanda a través de cánulas nasales .
cascos de oxígeno
Los cascos de oxígeno se utilizan en cámaras hiperbáricas para la administración de oxígeno. [ 2 ] Son cascos de plástico transparente y ligero con un sello que rodea el cuello del usuario y que se asemeja a un casco de traje espacial . Ofrecen un buen campo visual. Mangueras de plástico ligeras suministran oxígeno al casco y expulsan el gas exhalado al exterior de la cámara. Los cascos de oxígeno suelen ser la opción preferida para la administración de oxígeno en cámaras hiperbáricas en niños y pacientes que se sienten incómodos con una mascarilla de oxígeno.
Sistemas de sujeción de mascarillas
Las máscaras de oxígeno médicas se sujetan manualmente por personal médico o por el propio usuario, o bien se les puede añadir una diadema elástica ligera para facilitar su retirada. Las máscaras faciales completas se fijan con varias correas. Las máscaras de oxígeno ajustadas se sujetan en cuatro puntos con dos correas para la cabeza. Las máscaras de los aviadores suelen estar equipadas con arneses de liberación rápida que permiten a quienes viajan en aeronaves presurizadas ponérselas rápidamente en caso de emergencia. Las máscaras de oxígeno de los aviadores militares se fijan a los cascos de vuelo mediante sistemas de liberación rápida.
Véase también
- Sistema de oxígeno de emergencia : sistema para suministrar oxígeno en una aeronave durante una emergencia.
- Máscara de buceo integral : máscara de buceo que cubre la boca, los ojos y la nariz. Páginas que muestran descripciones breves de destinos de redireccionamiento.
- Cánula nasal : dispositivo médico para administrar oxígeno suplementario.
- Oxigenoterapia : uso de oxígeno como tratamiento médico.
- Medicina hiperbárica , también conocida como terapia de oxígeno hiperbárico : tratamiento médico a presión ambiental elevada.
- Tienda de oxígeno : cubierta que se coloca sobre el paciente para proporcionarle oxígeno suplementario.
- Oxígeno embotellado (escalada) : oxígeno almacenado en cilindros portátiles ligeros de alta presión.
Referencias
- ↑ Bowden, William. "Máscaras médicas de oxígeno" .
- 1 2 3 4 Stephenson RN, Mackenzie I, Watt SJ, Ross JA (septiembre de 1996). "Medición de la concentración de oxígeno en sistemas de suministro utilizados para la terapia de oxígeno hiperbárico" . Undersea Hyperb Med . 23 (3): 185– 8. PMID 8931286. Archivado del original el 11 de agosto de 2011. Recuperado el 31 de agosto de 2008 .
- 1 2 Helwig, Katie (2022-08-20). "Sábado de Ciencia: La innovación e investigación de Mayo a la vanguardia de la victoria en la Segunda Guerra Mundial - Mayo Clinic News Network" . Mayo Clinic News Network . Archivado del original el 14 de febrero de 2026.
- ↑ "Cómo los aviadores obtienen oxígeno a gran altitud" . Popular Science . Enero de 1919. pág. 60.
- ↑ "Estándares de equipo para unidades dispensadoras de oxígeno" . FAA. 28 de febrero de 1984.
- 1 2 3 FAA-H-8083-25A Manual del piloto sobre conocimientos aeronáuticos (PDF) , FAA, 2008
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