
Recibido:09/01/2026 Aprobado:10/02/2026
Vol 6 N|1
988 | P á g i n a
DOI: https://doi.org/10.70208/3007.8245.v6.n1.377
Gradiente térmico experimental en las agujas de acupuntura en un
tratamiento típico
Mario D. Espinoza Flores
esp.dan@outlook.com
https://orcid.org/0009-0009-5003-9716
Universidad Estatal del Valle de Toluca
México
Eugenio Torres Garcia
etorresg@uaemex.mx
https://orcid.org/0000-0002-3847-0554
Universidad Autónoma del Estado de México
Mexico
Mario Flores-Reyes
mario.flores.reyes22@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-1276-086X
Universidad Estatal del Valle de Toluca
México
Rocío Torres-García
rocio.torres.garcia28@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3148-6413
Universidad Estatal del Valle de Toluca
México
RESUMEN
Introducción: Las agujas son el principal instrumento utilizado en cualquier técnica de acupuntura, por
lo que el estudio de su comportamiento térmico es indispensable para determinar si éste fenómeno
podría influir en los resultados de un tratamiento típico que excluye a la moxibustión y la aguja de
fuego. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar el gradiente de disminución de
temperatura a lo largo de la aguja fuera del paciente en función de la profundidad insertada en el mismo
en tratamientos convencionales de acupuntura. Método: Se insertó una aguja dentro de un recipiente
de unicel a profundidad de 5, 10, 15 y 20 mm. Para cada profundidad inmediatamente después se midió
la temperatura sobre la aguja a las distancias de 0, 5, 10, 15 y 20 mm. Se analizó la influencia de la
profundidad de inserción de la aguja sobre el cambio de temperatura a lo largo de ésta fuera del
paciente. Resultados: Se determinó el gradiente térmico sobre la aguja de 0 a 20 mm de distancia del
maniquí hacia afuera. Conclusiones: En un tratamiento de acupuntura convencional, el gradiente
térmico de la aguja fuera del paciente tratado con acupuntura no depende de la profundidad de
inserción de ésta en el paciente.
Palabras clave: Agujas de acupuntura; Acupuntura; Comportamiento térmico

Vol 6 N|1
989 | P á g i n a
Thermal Gradient in acupuncture needles in a typical
treatment
ABSTRACT
Introduction: Needles are the primary instrument used in any acupuncture technique, making the study
of their thermal behavior is essential to determine whether this phenomenon could influence the results
of a typical treatment which excludes moxibustion and fire needle. Therefore, the objective of this study
was to determine the temperature gradient of the needle outside the patient as a function of its insertion
depth during conventional acupuncture treatments. Method: A needle was inserted into a polystyrene
container to a depth of 5, 10, 15, and 20 mm. For each depth, the temperature on the needle was
immediately measured at 0, 5, 10, 15, and 20 mm distances. The influence of the needle insertion depth
on the temperature change of the section of the needle outside the patient was analyzed. Results: The
thermal gradient along the needle was determined from 0 to 20 mm away from the phantom.
Conclusions: In conventional acupuncture treatment, the thermal gradient of the needle outside the
patient being treated with acupuncture does not depend on the insertion depth of the needle into the
patient.
Keywords: Acupuncture needles, Acupuncture,Thermal behavior

Vol 6 N|1
990 | P á g i n a
INTRODUCCIÓN
La acupuntura consiste en la inserción de agujas esterilizadas sobre la superficie corporal en puntos
específicos de la piel denominados puntos de acupuntura; Se desempeña como una intervención
médica complementaria, no farmacológica, que forma parte de la Medicina Tradicional China (Álvarez
Monjarás, 2014), estableciendo sus orígenes desde hace más de 3000 años, conserva sus fundamentos
en la corriente filosófica del taoísmo (Reyes G., 2008; Zhu et al., 2021), y bajo estos principios se
formulan en gran medida los diagnósticos y tratamientos de esta disciplina (Dalmau-Santamaria, 2018).
Una aguja de acupuntura es un instrumento médico flexible, de cuerpo delgado y punzante, que puede
ser elaborado de metales como oro, plata, cobre o zinc. Sin embargo, la mayoría de ellas son elaboradas
con acero inoxidable (Hayhoe et al., 2002), las aleaciones de acero inoxidable más utilizadas en su
fabricación son 304 y 316, los cuales corresponden a la composición habitual del material médico
(Hwang et al., 2010).
Además de tratamiento de acupuntura típico, las agujas para acupuntura pueden ser utilizadas como
medio de trasmisión de calor en técnicas como la moxibustión y la aguja de fuego (Jo et al., 2022); La
primera, involucra la combustión de la planta Artemisia vulgaris en el mango de una aguja insertada
en la superficie corporal, lo que provoca que la aguja se caliente y transmita calor a través de la misma
hacia el punto de acupuntura, esta técnica es utilizada en padecimientos como osteoartritis (Jun et al.,
2022), hernias discales (Lu et al., 2021) y espasticidad (Yang et al., 2018). Por otro lado, la técnica de
aguja de fuego consiste en calentar una aguja al rojo vivo para posteriormente realizar repetidas
inserciones en el cuerpo, esta técnica es usada en algunos tipos de lesiones tegumentarias como
verrugas (Zhang et al., 2021), psoriasis (Liu et al., 2021), vitíligo (Luo et al., 2020) y acné (Xing et al.,
2019).
Las agujas son el principal instrumento utilizado en este tipo de terapias, por lo que el estudio de su
comportamiento térmico es indispensable para comprender lo que ocurre en un tratamiento con
acupuntura, el asunto de la transmisión de calor a través de las agujas no es aislado, ya que
anteriormente se ha determinado mediante simulación Monte Carlo la transferencia de calor de agujas
de distintas composiciones (Tzou et al., 2015). Sin embargo, experimentalmente o en la práctica clínica

Vol 6 N|1
991 | P á g i n a
se tienen 2 variables que influyen en la transferencia de calor a través de las agujas del cuerpo del
paciente al exterior. La primera es la profundidad, ya que no se conoce en qué medida se ve afectada
la transferencia de calor en función de la profundidad de inserción de la aguja en el paciente, la segunda
es la temperatura ambiental que influye en la difusión de calor al medio ambiente.
Existen reportes de lo mencionado, donde se describe el comportamiento térmico de las agujas en
técnicas como la moxibustión y sugieren que el cambio de temperatura en función de la distancia se
comporta de manera exponencial (“Dev. Heat Transf.,” 2012; Jo et al., 2022). Por lo anterior, el objetivo
de este trabajo es determinar el gradiente de disminución de temperatura de la aguja de acupuntura
en función de la profundidad insertada en el paciente en tratamientos convencionales de acupuntura.
METODOLOGÍA
El estudio se realizó con agujas de acupuntura convencionales de acero inoxidable 304, de la marca
“Beijing Zhongyan Taihe Medical Instrument Co. Ltd” con las características mostradas en la Figura 1
a).
Las medidas se realizaron en un ambiente de laboratorio controlado, la temperatura ambiental (𝑇𝑎𝑚𝑏)
durante los experimentos siempre se mantuvo en 22 ± 0.5 °C, la humedad ambiental en 40% ± 2%, sin
corrientes de aire dentro del laboratorio. El paciente fue simulado con un vaso de unicel con agua
purificada, siempre con volumen constante. El agua calentada para el experimento se colocó en el
recipiente aproximadamente a 38 °C, pero el experimento se realizaba hasta que el agua llegaba a 𝑇0 =
37 °𝐶, ya que esta es la temperatura promedio del cuerpo humano (Geneva et al., 2019), entonces se
procedía a insertar las agujas dentro del recipiente de unicel como se muestra en la Figura 1b).
Inmediatamente después se midió la temperatura sobre la aguja. La distancia de la base del contenedor
a la aguja siempre se mantuvo constante a 4 cm.

Vol 6 N|1
992 | P á g i n a
Figura 1. a) Medidas de las agujas de acupuntura utilizadas en el presente experimento. b) Arreglo
experimental para determinar el gradiente de temperatura en las agujas para acupuntura
a)
b)
La temperatura se midió en la parte de la aguja que estaba fuera del contenedor con agua, midiendo la
temperatura 𝑇𝑥 sobre la aguja en la región con longitud X mostrada en la Fig.1 b), se usó un termopar
digital tipo K/J con dos sensores previamente calibrado marca UNI-T, modelo UT320D con resolución
de 0.1°C y velocidad de respuesta de 1s aproximadamente. El termopar se colocó a la distancia X=0,
5, 10, 15 y 20 mm de la superficie del contenedor midiendo la temperatura Tx en cada posición de la
aguja insertada a una profundidad previamente determinada. Para cada posición del termopar a una
profundidad específica se realizaron 5 medidas de 𝑇𝑥, además las medidas se realizaron en 5 agujas
nuevas diferentes insertadas a la misma profundidad, todos los resultados anteriores formaron un grupo.
Lo anterior se repitió para profundidades de inserción de 5, 10, 15 y 20 mm que corresponden a los
grupos A, B, C y D respectivamente.
Antes de insertar las agujas en el contenedor su temperatura era igual a 𝑇𝑎𝑚𝑏 . Por principio
termodinámico, el calor del agua a 𝑇0 = 37 °𝐶 dentro del vaso de unicel fluye hacia el medio ambiente
que esta más frio, lo que provocó que la temperatura inicial 𝑇0 disminuyera durante la realización del
experimento, pero solo permitíamos que esta disminución fuera menor o igual a 0.2°C durante la

Vol 6 N|1
993 | P á g i n a
medición de 𝑇𝑥, por lo que se puede considerar que 𝑇0 es constante y que no influye en la medición de
𝑇𝑥, entonces esta cantidad solo depende 𝑇𝑎𝑚𝑏 y la distancia X.
Por lo anterior, el incremento de temperatura (𝐼𝑇) en la aguja insertada en el agua caliente solo depende
de 𝑇𝑎𝑚𝑏 y 𝑇𝑥, y fue determinada con la ecuación 1,
𝐼𝑇 = 𝑇𝑥 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 𝑒𝑐. 1
A los datos del 𝐼𝑇 para los grupos A, B, C y D se les ajusto una función matemática para construir el
gradiente térmico en la aguja en cada profundidad de inserción, de tal manera que este nos permite
determinar el cambio en la temperatura de la parte de la aguja que queda fuera del paciente simulado
en tratamientos de acupuntura convencionales. El ajuste de la función matemática a los puntos de 𝐼𝑇
se realizó mediante el algoritmo de iteración de Levenberg-Marquardt (método de mínimos cuadrados
amortiguados) (Jarmołowski, 2017).
Finalmente se analizó la influencia de la profundidad de inserción en las agujas con el cambio en el
gradiente térmico determinado en el paso anterior.
La estadística sobre los conjuntos de datos de 𝐼𝑇 a distintas profundidades se realizó con la prueba t de
Student para dos grupos independientes comparando siempre el grupo A contra los demás, de esta
manera se determinó si existe o no diferencia estadística significativa entre las medias de dos grupos
de datos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos de la medición experimental de la temperatura Tx se muestran en la Tabla 1 para los 4 grupos
y su comportamiento gráfico de la disminución de la temperatura en función de la distancia con la
superficie del contenedor de agua se muestra en la Figura 2.
Vol 6 N|1
994 | P á g i n a
Tabla 1. Temperatura promedio medida en la aguja a la distancia variable X que va de la superficie
del contenedor de agua de 0 a 20 mm.
Distancia X
(mm)
Promedio de la temperatura medida (Tx) por grupo de estudio (°C)
A (inserción
5mm)
B (inserción
10mm)
C (inserción
15mm)
D (inserción
20mm)
0 37 ± 0.1 37 ± 0.1 37 ± 0.1 37 ± 0.1
5 28.24 ± 0.56 28.31 ± 0.67 28.42 ± 0.55 28.7 ± 0.45
10 24.72 ± 0.65 24.76 ± 0.56 24.82 ± 0.37 25.22 ± 0.61
15 23.54 ± 0.55 23.61 ± 0.55 23.6 ± 0.51 23.72 ± 0.49
20 22.92 ± 0.48 22.93 ± 0.5 22.94 ± 0.46 23.1 ± 0.42
Figura 2. Disminución de la temperatura neta (Tx) sobre la aguja en función de la distancia a la
superficie del maniquí para los grupos de datos A, B, C, y D.
Por otro lado, los datos numéricos del incremento de temperatura en la aguja (𝐼𝑇) que se determinaron
con la ecuación 1 se muestran en la Tabla 2, para las distintas profundidades de inserción de la aguja
en el maniquí,
Vol 6 N|1
995 | P á g i n a
Tabla 2. Incremento de la temperatura de la aguja IT a distintas distancias de la frontera del maniquí.
Distancia X
(mm)
Promedio del incremento de la temperatura por grupo de estudio 𝐼𝑇 = 𝑻𝒙 −
𝑻𝒂𝒎𝒃 (°C)
A B C D
0 14.9 ± 0.42 14.88 ± 0.44 14.92 ± 0.41 14.94 ± 0.38
5 6.14 ± 0.22 6.19 ± 0.32 6.34 ± 0.48 6.64 ± 0.39
10 2.62 ± 0.29 2.64 ± 0.15 2.74 ± 0.41 3.16 ± 0.53
15 1.44 ± 0.17 1.51 ± 0.15 1.54 ± 0.19 1.66 ± 0.11
20 0.62 ± 0.15 0.73 ± 0.12 0.84 ± 0.12 0.8 ± 0.14
.
Los datos de la Tabla 2 se muestran graficados en la Figura 3, los cuales muestran un comportamiento
similar a los mostrados en la Figura 2 que corresponden a la temperatura neta sobre la aguja a la
distancia X.
Figura 3. Disminución de la temperatura (IT) sobre la aguja en función de la distancia a la superficie
del maniquí para los grupos de datos A, B, C, y D
De los resultados anteriores, se realizó la discusión que a continuación se presenta.

Vol 6 N|1
996 | P á g i n a
De acuerdo con la prueba t de Student, para la temperatura neta a lo largo de la aguja en el punto X
que fue llamada Tx ni para el incremento de temperatura real IT hubo diferencia estadísticamente
significativa al comparar el grupo A contra B, C y D, por lo que se puede afirmar que Tx e IT son
independientes de la profundidad de inserción de la aguja en el maniquí. Es decir, sin importar cuanto
se inserte la aguja en el paciente, la temperatura sobre la aguja será la misma a una distancia fija fuera
del paciente, por lo menos para las profundidades de inserción manejadas en el presente trabajo.
Por lo anterior, el gradiente térmico se puede representar con una función que se ajustó al promedio
de IT el cual se muestra la Figura 4, de tal manera que este nos permite determinar el cambio en la
temperatura de la parte de la aguja que queda fuera del paciente simulado en tratamientos de
acupuntura convencionales.
Figura 4. Gradiente de temperatura sobre la aguja fuera del paciente en tratamiento de acupuntura
Se observa que la temperatura neta de la aguja disminuye de forma mono-exponencial, indicando que
el coeficiente de disipación de calor es constante para la distancia de 0 a 20 mm de la aguja en el
intervalo térmico de 37°C hasta 𝑇𝑎𝑚𝑏. A partir de 20 mm la temperatura de la aguja es prácticamente
igual a la temperatura ambiental.

Vol 6 N|1
997 | P á g i n a
Lo anterior concuerda con lo que previamente se había determinado en la simulación Monte Carlo
(Tzou et al., 2015), aun cuando en la simulación no se consideró la temperatura ambiente real y
profundidad de inserción en el paciente.
Con base en la literatura cambios de temperatura en el intervalo de 37°C a 𝑇𝑎𝑚𝑏 no produce cambios
en las propiedades físicas o químicas del acero de la aguja, por lo que este calentamiento que sufre la
aguja ni la profundidad de inserción en el paciente podrían considerarse como factores que influyen en
los resultados de la acupuntura en tratamientos convencionales.
CONCLUSIONES
El gradiente térmico de la aguja fuera del paciente tratado con acupuntura no depende de la
profundidad de inserción de ésta, por lo que la profundidad de inserción pareciera no ser un parámetro
del cual dependan los resultados de un tratamiento típico de acupuntura, tampoco se puede extrapolar
los resultados a tratamientos con técnicas como moxibustión o aguja de fuego.
En la práctica clínica los acupunturistas insertan a distintas profundidades las agujas en los pacientes
debido a las distintas habilidades adquiridas durante su preparación, pero los resultados del presente
manuscrito indican que esto no es un parámetro que influya en el resultado del tratamiento, por lo
menos desde el punto de vista de la cantidad de calor que escapa del paciente a través de las agujas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Álvarez Monjarás, M. (2014). Medicina tradicional china: la clínica oriental y su relación con el
paradigma psicológico occidental. Psicología Iberoamericana, 22(1), 72–80.
https://doi.org/10.48102/pi.v22i1.148
Dalmau-Santamaria, I. (2018). Fundamentos teóricos para la práctica clínica de la acupuntura-
medicina china. Revista Internacional de Acupuntura, 12(4), 126–132.
https://doi.org/10.1016/j.acu.2018.11.001
Developments in Heat Transfer. (2012). In Dos_Santos-Bernardes (Ed.), Developments in Heat Transfer.
IntechOpen. https://doi.org/10.5772/822
Geneva, I. I., Cuzzo, B., Fazili, T., & Javaid, W. (2019). Normal body temperature: A systematic review.
Open Forum Infectious Diseases, 6(4), ofz032. https://doi.org/10.1093/ofid/ofz032

Vol 6 N|1
998 | P á g i n a
Hayhoe, S., McCrossan, M., Smith, A., Ellis, D., Croft, S., & Man, F. M. (2002). Single-use acupuncture
needles: Scanning electron-microscopy of needle-tips. Acupuncture in Medicine, 20(1), 11–18.
https://doi.org/10.1136/aim.20.1.11
Hwang, H. S., Yang, E. J., Ryu, Y. H., Lee, M. S., & Choi, S. M. (2010). Electrochemical Corrosion of
STS304 Acupuncture Needles by Electrical Stimulation. JAMS Journal of Acupuncture and
Meridian Studies, 3(2), 89–94. https://doi.org/10.1016/S2005-2901(10)60017-9
Jarmołowski, W. (2017). Fast Estimation of Covariance Parameters in Least-Squares Collocation by
Fisher Scoring with Levenberg–Marquardt Optimization. Surveys in Geophysics, 38(4), 701–725.
https://doi.org/10.1007/s10712-017-9412-8
Jo, H. R., Choi, S. K., Sung, W. S., Lee, S. D., Lee, B. W., & Kim, E. J. (2022). Thermal Properties of
Warm- versus Heated-Needle Acupuncture. Evidence-Based Complementary and Alternative
Medicine, 2022(1), 4159172. https://doi.org/10.1155/2022/4159172
Jun, J. H., Choi, T. Y., Robinson, N., Park, J. Y., Jun, E. Y., Kim, K. H., Lee, H. W., Lee, M. S., & Park, S.
(2022). Warm needle acupuncture for osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis.
Phytomedicine, 2022(1), 4159172. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2022.154388
Liu, L., Sun, X. Y., Lu, Y., Song, J. K., Xing, M., Chen, X., Luo, Y., Ru, Y., Chen, S. T., Li, H. J., Li, B., &
Li, X. (2021). Fire Needle Therapy for the Treatment of Psoriasis: A Quantitative Evidence
Synthesis. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 27(1), 24–37.
https://doi.org/10.1089/acm.2019.0409
Lu, T., Zhang, J., Lv, Y., & Wu, Y. (2021). The effect of warm needle moxibustion on lumbar disc
herniation. American Journal of Translational Research, 13(5), 5059–5065.
Luo, Y., Qian, W., Dai, T., Ru, Y., Sun, X., Kuai, L., Liu, L., Xing, M., Zheng, Q., Zhang, Y., Chen, X., Zhao,
H., Li, B., & Li, X. (2020). A New Therapy for Vitiligo Using Fire Needles: A Systematic Review of
Evidence from 3618 Subjects. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2020(1),
8492097. https://doi.org/10.1155/2020/8492097
Reyes G., A. E. (2008). Evolución Histórica De La Medicina Tradicional China. Comunidad y Salud, 6(2),
42–49.

Vol 6 N|1
999 | P á g i n a
Tzou, C. H. J., Yang, T. Y., & Chung, Y. C. (2015). Evaluation of Heat Transfer in Acupuncture Needles:
Convection and Conduction Approaches. JAMS Journal of Acupuncture and Meridian Studies, 8(2),
77–82. https://doi.org/10.1016/j.jams.2014.07.001
Xing, M., Yan, X., Sun, X., Wang, S., Zhou, M., Zhu, B., Kuai, L., Liu, L., Luo, Y., Li, X., & Li, B. (2019).
Fire needle therapy for moderate-severe acne: A PRISMA systematic review and meta-analysis
of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine, 44(1), 253–260.
https://doi.org/10.1016/j.ctim.2019.04.009
Yang, L., Tan, J. Y., Ma, H., Zhao, H., Lai, J., Chen, J. X., & Suen, L. K. P. (2018). Warm-needle
moxibustion for spasticity after stroke: A systematic review of randomized controlled trials.
International Journal of Nursing Studies, 82(1), 129–138.
https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.03.013
Zhang, Y., Jiang, J. S., Kuai, L., Luo, Y., Chen, J. Le, Wang, Y. J., Xu, R., Xing, M., Liu, L., Li, X., & Li, B.
(2021). Efficacy and Safety of Fire Needle Therapy for Flat Warts: Evidence from 29 Randomized
Controlled Trials. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2021(1), 9513762.
https://doi.org/10.1155/2021/9513762
Zhu, J., Li, J., Yang, L., & Liu, S. (2021). Acupuncture, from the ancient to the current. Anatomical Record,
304(11), 2365–2371. https://doi.org/10.1002/ar.24625