Toate categoriile

Efektul biologic și aplicațiile medicale ale radiațiilor infraroșu

Apr 15, 2025

Abstract

Radiația infraroșu (IR) este o radiație electromagnetică cu lungimi de undă între 760nm și 100.000nm. Terapia cu lumină de nivel scăzut (LLLT) sau terapia de fotobiomodulare (PBM) utilizează în mod general lumină la lungimi de undă roșii și infraroșu apropiat (600-100nm) pentru a modula activitatea biologică. Multe factori, condiții și parametri influențează efectele terapeutice ale IR, inclusiv fluența, iradianța, timpul de tratament și repetarea acestuia, impulsarea și lungimea de undă. Cântărirea crescută sugerează că IR poate să realizeze efecte de fotostimulare și fotobiomodulare care beneficiază în special stimularea neurală, vindecarea feridelor și tratamentul cancerului. Celulele nervoase răspund foarte bine la IR, care a fost propusă pentru o gamă largă de aplicații de neurostimulare și neuromodulare, iar progresele recente în domeniul stimulării neurale și regenerării sunt discutate în această sinteză. Aplicațiile terapiei cu IR s-au dezvoltat rapid în ultimii ani. De exemplu, s-a dezvoltat o terapie cu IR care nu necesită chiar sursă externă de energie, cum ar fi materiale emitoare de IR sau îmbrăcăminte care pot fi alimentate doar prin căldura corporală. O altă zonă de interes este posibila implicare a radiației solare IR în fotoîmbătrânire sau fotoregenerare ca două părți ale aceleiași monedă, și dacă protecțiile solare ar trebui să ofere protecție împotriva radiației solare IR? O înțelegere mai bună a dezvoltărilor noi și a implicațiilor biologice ale IR ne-ar putea ajuta să îmbunătățim eficacitatea terapeutică sau să dezvoltăm metode noi de PBM folosind lungimi de undă IR.

Cuvinte cheie: ATP; Protecție neurologică a creierului; Daune la DNA; Încălzire; Stimulare neurală cu infraroșu; Fotoînvecșire; ROS; Molecole de apă.

Disclaimer PubMed

Figuri

Figura 1
Suprapunerea spectrelor iradiației solare și a absorției apei, arătând că cele mai semnificative zone de suprapunere apar în regiunea de 800–1300 nm
Figura 2
Mecanisme propuse de acțiune ale IR la nivel molecular și celular. TRPV = receptor tranzitoriu potențial vaniloid; ROS = specii reactive de oxigen; ATP = adenosin trifosfat.
Figura 3
Prezentare generală a factorilor și determinanților de luat în considerare în terapia cu IR

Articole similare

Referințe

    1. Vatansever F, Hamblin MR. Radiația infraroșu îndepărtată (FIR): efectele sale biologice și aplicațiile medicale. Photonics Lasers Med. 2012;4:255–266. - PMC PubMed
    1. Tsai SR, et al. Terapia fotodynamică la nivel scăzut potențiază terapia fotodynamică mediată de NPe6 într-o linie de celule umane de osteosarcom prin creșterea ATP. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2015;12(1):123–30. - PMC PubMed
    1. Barolet D, Christiaens F, Hamblin MR. Infraroșu și piele: prieten sau inamic. J Photochem Photobiol B. 2015;155:78–85. - PMC PubMed
    1. Oosterveld FG, et al. Sauna infraroşu la pacienţii cu artrita reumatoidă şi spondilite ankilosed. O studiu pilot care arată o bună toleranţă, îmbunătăţirea scurtă a dureroarei şi a rigidităţii, şi o tendinţă spre efecte benefice pe termen lung. Clin Rheumatol. 2009;28(1):29–34. - PubMed
    1. Tuby H, Maltz L, Oron U. Irradiaţia cu laser de putere mică (LLLI) promovează proliferarea celulelor stem mesenhalice şi cardiace în cultură. Lasers Surg Med. 2007;39(4):373–8. - PubMed