Wszystkie kategorie

Biologiczne efekty i medyczne zastosowania promieniowania podczerwonego

Apr 15, 2025

Abstrakcja

Promieniowanie podczerwone (IR) to promieniowanie elektromagnetyczne o długościach fal od 760nm do 100,000nm. Terapia niskiej intensywności światła (LLLT) lub fotobiomodulacja (PBM) zazwyczaj wykorzystuje światło o długościach fal czerwonych i bliskopodczerwonych (600-100nm), aby modulować aktywność biologiczną. Wiele czynników, warunków i parametrów wpływa na terapeutyczne efekty IR, w tym flukcję, jasność, czas i częstotliwość leczenia, impulsowanie oraz długość fali. Rosnące dowody sugerują, że IR może realizować efekty fotostymulacji i fotobiomodulacji, szczególnie korzystne w stymulacji nerwowej, leczeniu ran i terapii nowotworów. Komórki nerwowe reagują szczególnie dobrze na IR, które zostało zaproponowane do szeregu zastosowań neurostymulacyjnych i neuromodulacyjnych. W niniejszym przeglądzie omówiono ostatnie postępy w zakresie stymulacji i regeneracji nerwów. Zastosowania terapii IR rozwijają się szybko w ostatnich latach. Na przykład, opracowano terapię IR, która nie wymaga zewnętrznego źródła energii, takie jak materiały emitujące IR czy odzież napędzana wyłącznie ciepłem ciała. Innym interesującym obszarem jest możliwa rola promieniowania podczerwonego słonecznego w fotozagrzaniu lub fotorejuvenacji jako dwu bokach tej samej monety, oraz czy kremy przeciwsłoneczne powinny chronić przed podczerwieńią słoneczną? Lepsze zrozumienie nowych rozwojów i implikacji biologicznych IR może pomóc nam w poprawie skuteczności leczenia lub opracowaniu nowych metod PBM wykorzystujących długości fal IR.

Słowa kluczowe: ATP; Ochrona neuronów mózgu; Uszkodzenie DNA; Nagrzewanie; Stymulacja nerwów podczerwień; Fotozastarzanie; ROS; Molekuły wody.

Disclaimer PubMed

Wykresy

Rysunek 1
Nakładanie się widm promieniowania słonecznego i absorpcji wody pokazujące, że najważniejsze obszary nakładania się występują w zakresie 800–1300 nm
Rysunek 2
Zaproponowane mechanizmy działania podczerwieni na poziomie molekularnym i komórkowym. TRPV = tymczasowy potencjał receptorowy waniloidowy; ROS = reaktywne formy tlenu; ATP = trifosforany adenosyny.
Rysunek 3
Przegląd czynników i aspektów do uwzględnienia w terapii podczerwienią

Podobne artykuły

Źródła

    1. Vatansever F, Hamblin MR. Dalekopromieniowanie (FIR): jego efekty biologiczne i medyczne zastosowania. Photonics Lasers Med. 2012;4:255–266. - PMC PubMed
    1. Tsai SR, et al. Terapia niskiej intensywności światła wzmacnia fotodynamiczną terapię opartą na NPe6 poprzez zwiększoną produkcję ATP w linii komórek osteosarkomowych człowieka. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2015;12(1):123–30. - PMC PubMed
    1. Barolet D, Christiaens F, Hamblin MR. Infraczerwień i skóra: przyjaciel czy wróg. J Photochem Photobiol B. 2015;155:78–85. - PMC PubMed
    1. Oosterveld FG, et al. Sauna infraczerwona u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i ankylosującym zapaleniem kręgosłupa. Pilotowe badanie pokazujące dobrą tolerancję, krótkoterminowe poprawy bólu i sztywności oraz tendencję do długoterminowych korzystnych efektów. Clin Rheumatol. 2009;28(1):29–34. - PubMed
    1. Tuby H, Maltz L, Oron U. Niskopoziomowe irradiowanie laserem (LLLI) promuje rozmnażanie się komórek mesenchymatowych i komórek macierzystych serca w kulturze. Lasers Surg Med. 2007;39(4):373–8. - PubMed