Alle Categorieën

Biologische effecten en medische toepassingen van infrarood straling

Apr 15, 2025

Abstract

Infrarood (IR) straling is elektromagnetische straling met golflengtes tussen 760nm en 100.000nm. Laagintensiteitslichttherapie (LLLT) of fotobiomodulatie (PBM) therapeutisch gebruikt licht in de rode en bijna-infrarode golflengte (600-100nm) om biologische activiteit te moduleren. Veel factoren, voorwaarden en parameters beïnvloeden de therapeutische effecten van IR, waaronder fluïteit, irrantie, behandeltijd en herhaling, pulsing en golflengte. Steeds meer bewijs suggereert dat IR fotostimulatie en fotobiomodulatie-effecten kan uitvoeren die vooral voordelig zijn voor neurale stimulatie, wondgenezing en kankerbehandeling. Zenuwcellen reageren bijzonder goed op IR, wat wordt voorgesteld voor een scala aan neurostimulatie- en neuromodulatie-toepassingen, en recente vooruitgang in neurale stimulatie en regeneratie wordt besproken in dit overzicht. De toepassingen van IR-therapie hebben zich snel ontwikkeld in de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld, IR-therapie is ontwikkeld die eigenlijk geen externe energiebron nodig heeft, zoals IR-afgevende materialen en kledingstukken die alleen door lichaamswarmte kunnen worden aangedreven. Een ander interessant gebied is het mogelijke betrokken zijn van zonnelicht-infraroodstraling in foto-veroudering of fotorejuvenatie als tegenpolen, en of zonnebrandmiddelen moeten beschermen tegen zonne-infrarood? Een beter begrip van nieuwe ontwikkelingen en biologische implicaties van IR kan ons helpen om therapeutische effectiviteit te verbeteren of nieuwe methoden van PBM te ontwikkelen die gebruikmaken van IR-golflengtes.

Sleutelwoorden: ATP; Hersenen neurobescherming; DNA-schade; Verhitting; Infrarood neurale stimulatie; Foto-oudering; ROS; Watermoleculen.

PubMed Disclaimer

Cijfers

Figuur 1
Overlaping van spectrum van zonnestraling en waterabsorptie, wat aantoont dat de belangrijkste overlappende gebieden zich voorkomen in het gebied van 800–1300 nm
Figuur 2
Voorgestelde werking van IR op moleculair en celniveau. TRPV = transient receptor potential vanilloid; ROS = reactieve zuurstofsoorten; ATP = adenosinetrifosfaat.
Figuur 3
Overzicht van bepalende factoren en aspecten die in aanmerking moeten worden genomen bij IR therapie

Vergelijkbare artikelen

Referenties

    1. Vatansever F, Hamblin MR. Verre infrarood straling (FIR): haar biologische effecten en medische toepassingen. Photonics Lasers Med. 2012;4:255–266. - PMC PubMed
    1. Tsai SR, et al. Lage-energie lichttherapie versterkt NPe6-gebaseerde fotodynamische therapie in een menselijke osteosarcoomcellijn via verhoogd ATP. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2015;12(1):123–30. - PMC PubMed
    1. Barolet D, Christiaens F, Hamblin MR. Infrarood en huid: vriend of vijand. J Photochem Photobiol B. 2015;155:78–85. - PMC PubMed
    1. Oosterveld FG, et al. Infrarood sauna bij patiënten met reumatoïde artritis en ankylozante spondylitis. Een pilotstudie die goede tolerantie aantoont, kortetermijnverbetering van pijn en stijfheid, en een tendens tot langdurige voordelige effecten. Clin Rheumatol. 2009;28(1):29–34. - PubMed
    1. Tuby H, Maltz L, Oron U. Laagenergige laserstraling (LLLI) bevordert de vermenigvuldiging van mesenchymale en hartstamcellen in cultuur. Lasers Surg Med. 2007;39(4):373–8. - PubMed