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Effets biologiques et applications médicales de la radiation infrarouge

Apr 15, 2025

Abstrait

Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique ayant des longueurs d'onde comprises entre 760nm et 100 000nm. La thérapie par faible niveau de lumière (LLLT) ou la photobiomodulation (PBM) utilise généralement de la lumière aux longueurs d'onde rouges et proches infrarouges (600-100nm) pour moduler l'activité biologique. De nombreux facteurs, conditions et paramètres influencent les effets thérapeutiques de l'IR, y compris la fluence, l'irradiance, le timing et la répétition du traitement, les impulsions et la longueur d'onde. Des preuves croissantes suggèrent que l'IR peut réaliser des effets de photostimulation et de photobiomodulation bénéficiant particulièrement à la stimulation neuronale, à la guérison des plaies et au traitement du cancer. Les cellules nerveuses répondent particulièrement bien à l'IR, qui a été proposé pour une gamme d'applications de neurostimulation et de neuromodulation, et les progrès récents en matière de stimulation et de régénération neuronales sont discutés dans cette revue. Les applications de la thérapie IR ont évolué rapidement ces dernières années. Par exemple, des traitements IR ont été développés qui n'exigent pas de source d'énergie externe, tels que des matériaux émetteurs d'IR et des vêtements pouvant être alimentés par la chaleur corporelle seule. Un autre domaine d'intérêt concerne la possible implication du rayonnement infrarouge solaire dans la photo-vieillissement ou la photorégénération en tant qu'aspects opposés, et si les écrans solaires devraient protéger contre l'IR solaire ? Une meilleure compréhension des nouveaux développements et des implications biologiques de l'IR pourrait nous aider à améliorer l'efficacité thérapeutique ou à développer de nouvelles méthodes de PBM utilisant des longueurs d'onde infrarouges.

Mots-clés : ATP ; Protection neurologique du cerveau ; Dommages à l'ADN ; chauffage ; Stimulation neurale par infrarouge ; Photo-vieillissement ; ROS ; Molécules d'eau.

Clause de non-responsabilité PubMed

Chiffres

Figure 1
Superposition des spectres de l'irradiance solaire et de l'absorption de l'eau, montrant que les zones de chevauchement les plus significatives se produisent dans la région de 800–1300 nm
Figure 2
Mécanismes d'action proposés de l'IR au niveau moléculaire et cellulaire. TRPV = Potentiel récepteur transitoire vanilloïde ; ROS = espèces réactives d'oxygène ; ATP = triphosphate d'adénosine.
Figure 3
Aperçu des déterminants et des facteurs à prendre en compte dans la thérapie IR

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Références

    1. Vatansever F, Hamblin MR. Rayonnement infrarouge lointain (FIR) : ses effets biologiques et applications médicales. Photonics Lasers Med. 2012;4:255–266. - PMC PubMed
    1. Tsai SR, et al. La thérapie par faible niveau de lumière potencie la thérapie photodynamique médiée par NPe6 dans une souche de cellules d'ostéosarcome humain via une augmentation de l'ATP. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2015;12(1):123–30. - PMC PubMed
    1. Barolet D, Christiaens F, Hamblin MR. L'infrarouge et la peau : ami ou ennemi. J Photochem Photobiol B. 2015;155:78–85. - PMC PubMed
    1. Oosterveld FG, et al. Sauna infrarouge chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de spondylarthrite ankylosante. Une étude pilote montrant une bonne tolérance, une amélioration à court terme de la douleur et de la raideur, et une tendance vers des effets bénéfiques à long terme. Clin Rheumatol. 2009;28(1):29–34. - PubMed
    1. Tuby H, Maltz L, Oron U. L'irradiation au laser de faible niveau (LLLI) favorise la prolifération des cellules souches mésenchymateuses et cardiaques en culture. Lasers Surg Med. 2007;39(4):373–8. - PubMed