Zkopásmové infračervené záření – nové možnosti v léčbě nemocí
Bibliografický odkaz na článek:
Rakhimov R.Kh., Tichonova N.N. Úzkospektrální infračervené záření – nové možnosti v léčbě nemocí // Moderní vědecký výzkum a inovace. 2011. Č. 6 [Elektronický zdroj]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2011/10/4845 (datum přístupu: 03.08.2025).
V poslední době se stále častěji objevují články, které naznačují nárůst počtu pacientů s alergickými a atypickými reakcemi na léky. Tato skutečnost nutí lékaře po celém světě hledat léčebné metody, které nemají destruktivní účinek na organismus. Jedním z těchto typů terapie je použití nekoherentního infračerveného záření s dlouhým dosahem. Infračervené paprsky se k léčbě nemocí používají již dlouho. Starověcí a středověcí lékaři používali k léčbě tuberkulózních ganglií, modřin, hematomů atd. žhavé uhlí, rozpálené železo, písek, hlínu atd. Hippokrates popsal metodu jejich použití k léčbě ran, vředů, poškození chladem atd. V roce 1894 Kellogg zavedl do terapie elektrické žárovky, po kterých se infračervené paprsky úspěšně používaly při onemocněních hrudníku a břišních orgánů. Tyto lampy začaly léčit zánětlivé procesy v nervové a svalové tkáni, pyodermii, keloidní jizvy. Později, před použitím infračervených paprsků, byla vyvinuta různá lékařská zařízení: pro vytváření potu, opalování, solária, ale i jednoduše zářiče, které využívají topné prvky při vysokých teplotách: solární koncentrátory, infračervené lampy. Věřilo se, že infračervené paprsky nemají žádný chemický, biologický ani přímý fyziologický účinek na tkáně a jejich účinek je založen na pronikání a absorpci tkáněmi, v důsledku čehož hrají infračervené paprsky převážně tepelnou roli. Účinek infračervených paprsků se omezoval na jejich nepřímý projev – změnu tepelného gradientu v kůži nebo na jejím povrchu. Poprvé byl biologický účinek infračerveného záření objeven ve vztahu k buněčným kulturám, rostlinám a zvířatům. Ve většině případů byl potlačen vývoj mikroflóry. U lidí a zvířat se aktivoval průtok krve a v důsledku toho se zrychlily metabolické procesy. Bylo prokázáno, že infračervené paprsky mají současně analgetický, antispasmodický, protizánětlivý oběhový, stimulační a rušivý účinek. Výzkumníci zjistili, že infračervené paprsky zlepšují krevní oběh a hyperémie způsobená infračervenými paprsky má analgetický účinek. Bylo také zjištěno, že chirurgický zákrok prováděný s infračerveným zářením má některé výhody – pooperační bolest je snáze snesitelná a regenerace buněk probíhá rychleji. Infračervené paprsky navíc zřejmě umožňují vyhnout se vnitřnímu ochlazení v případě otevřené břišní dutiny. Praxe potvrzuje, že to snižuje pravděpodobnost chirurgického šoku a jeho následků. Použití infračerveného záření u popálených pacientů vytváří podmínky pro odstranění nekrózy a provedení časné autoplastiky, snižuje dobu trvání horečky, závažnost anémie a hypoproteinémie, frekvenci komplikací a zabraňuje rozvoji nozokomiální infekce.
Infračervené záření také pomáhá oslabit účinek pesticidů a beta záření pomáhá zvyšovat nespecifickou imunitu. Bylo prokázáno, že procedury s infračerveným zářením urychlují proces zotavení pacientů s chřipkou a katarem horních cest dýchacích a mohou sloužit jako preventivní opatření proti nachlazení [11].
Využití infračerveného záření se však v lékařské praxi nerozšířilo kvůli prokázaným negativním účinkům jeho krátkých paprsků, které způsobují značné poškození oka a zejména čočky [8,9].
Od konce 70. let se pozornost vědců přesunula k využití koherentního laserového záření. V medicíně začala éra laserů. Po četných studiích věnovaných výsledkům použití laserů k léčbě různých onemocnění se však začaly objevovat články naznačující negativní vliv laserů na organismus.
A opět se zraky lékařů upírají k využití nekoherentního infračerveného záření a zejména jeho dalekého dosahu. Podívejme se na mechanismus působení záření na tělo. Je známo několik typů záření: gama, rentgenové, ultrafialové, viditelné světlo, infračervené světlo, mikrovlnné. Záření je charakterizováno vlnovou délkou a kvantovou energií. Podle Planckova zákona je kvantová energie záření nepřímo úměrná vlnové délce. To znamená, že čím kratší je vlnová délka záření, tím větší je kvantová energie. To znamená, že gama paprsky jsou nejkratší, ale kvantová energie je největší. Jak se tento zákon vztahuje na vliv na biologické objekty? Začněme tím, že lidské tělo absorbuje všechny typy záření a zároveň je, stejně jako každý živý nebo neživý objekt, také zdrojem infračerveného záření.
Podle výše uvedeného zákona má záření energii vyšší než samotný objekt a může na něj mít škodlivý vliv. Maximální záření lidského těla je v rozmezí 9.36 mikronů. Pokud se při léčbě používají paprsky s kratšími vlnami, jejich působení přispívá k tvorbě volných radikálů a může vyvolat rozvoj různých patologických procesů. Například je dobře známý vliv gama a rentgenového záření na tělo. Negativní vliv na tělo mají také ultrafialové paprsky a krátké infračervené paprsky.
Daleké infračervené záření má kvantovou energii nižší než kvantová energie záření lidského těla, a proto nemůže mít škodlivý účinek na tkáně a molekuly lidského těla. Bylo prokázáno, že použití tohoto záření pomáhá zvyšovat regenerační schopnosti tělesných tkání a snižovat hladinu volných radikálů.
Dalším krokem ve vývoji IR technologie pro použití v medicíně lze nazvat keramické materiály vyvinuté v Ústavu materiálových věd Akademie věd Uzbekistánské republiky, schopné převádět záření přijímané ze světelného zdroje (halogenové nebo jiné typy lamp) do úzkých spekter dalekého infračerveného pásma. V závislosti na typu použité keramiky je možné získat záření, které má vliv na procesy, které jsou v rezonanci s přijímaným zářením, tj. záření, které má úzce zaměřený účinek. A protože přijímané záření má kvantovou energii rovnou nebo nižší než kvantová energie lidského záření, nemůže mít škodlivý vliv na fyziologické procesy [11]. V současné době existují 4 typy keramických materiálů.
Keramika řady K (CK). Experimentální studie provedené na zdravých myších ukázaly, že všechny zářiče mají imunostimulační účinek. Nejvýraznější je u zářiče KN, který zvyšuje imunitní odpověď na ovčí erytrocyty 3krát, u zářiče KB 2krát a u zářiče KL 1.4krát. Studie imunitní odpovědi u myší, u kterých byly indukovány různé typy sekundárních imunodeficienčních stavů (hladovění, toxická hepatitida, po zavedení imunosupresiva immuran), ukázala, že zářiče řady K (KL – 2krát; KV – 2.3krát; KN – 2,9krát) zvyšují imunitní odpověď potlačenou na ovčí erytrocyty a podporují obnovu protilátkogeneze ve slezině, což významně zvyšuje imunologickou reaktivitu [11].
Keramická série G(BM). Experimentální studie provedené na krysách s chronickou otravou alkoholem a aktellikem ukázaly, že toto záření má antioxidační a antitoxický účinek, aktivuje vliv na jaterní monooxygenázový systém a pomáhá zvyšovat pohyblivost spermií [10].
Klinická pozorování pacientů ukázala, že použití záření v oblasti rány podporuje rychlejší čištění rány od hnisavého výtoku a urychluje proces regenerace, snižuje index intoxikace lymfocytů (LII), což vede k primárnímu hojení ran a významnému zkrácení doby léčby. Použití tohoto zářiče v pooperačním období vede ke snížení počtu pooperačních zánětlivých komplikací. [5,11]
Keramická série R(AV). Studie provedené během pozorování pacientů se zhoubnými nádory různých lokalizací naznačují normalizaci hladiny SOD po léčbě emitorem RC u 80 % pacientů. [13]
Keramická série Z(DS). Experimentální a klinické studie prokázaly možnost využití tohoto typu záření k prevenci tvorby srůstů v pooperačním období. [5]
Efektivnější je integrované využití zářičů.
Použití zářičů GI a KL v komplexní léčbě pneumonie a bronchitidy u dětí přispělo k normalizaci nejen počtu T-lymfocytů, ale i subpopulací. U pacientů byl také zaznamenán spolehlivý nárůst hladiny B lymfocytů (z 9,4+0,3 % na 12,8+0,7 %; v kontrolní skupině až na 11.9+0.6 %). Obsah imunoglobulinů A a P se významně zvýšil a IgM se přiblížil normální úrovni, což naznačuje snížení zánětlivého procesu. U dětí s pneumonií byl také zaznamenán nárůst počtu fagocytů, který se přiblížil normální úrovni; zvýšení fagocytární aktivity leukocytů a cirkulujících protilátek. Použití úzkospektrálního záření (GI a KL) přispělo k pozitivnímu vlivu na procesy lipidové peroxidace. U pacientů došlo k významnému zvýšení katalázy a peroxidázy a obsah D se u pacientů s komplikovanou pneumonií snížil na 12,3+0,37 nmol/ml/er (P<0.001). [6]
Při použití těchto typů zářičů v komplexní léčbě psoriázy byla také zaznamenána normalizace hladiny T a B lymfocytů a zkrácení doby léčby. Použití GI zářiče u pacientů s ložisky chronické infekce přispělo k významnému zvýšení účinnosti terapie a zkrácení doby exacerbace onemocnění [1,2].
Při léčbě peritonitidy byly použity zářiče G1 a RC. Výsledkem bylo u této skupiny pacientů: spolehlivý pokles průměrné molekulové hmotnosti peptidů a sorpční kapacity erytrocytů, normalizace indexů superdismutázy a katalázy, což vedlo ke zlepšení oxidačně-redukčních procesů a přispělo k významnému snížení komplikací a zkrácení doby léčby. [5]
Výsledky získané během operací k odstranění zbytkových kazů po echinokokektomii naznačují snížení počtu pooperačních komplikací.[12]
Při léčbě diabetické gangrény byly používány GI a RC zářiče a do obnovení hemodynamiky byly používány ZB zářiče. V důsledku terapie bylo dosaženo vynikajících výsledků u 32.4 % a dobrých výsledků u 59.5 %. V kontrolní skupině to bylo 26.4 %, respektive 40.5 %. [4]
Kombinované použití zářičů při léčbě vitiliga vedlo k repigmentaci u 52.6 % pacientů po první kúře a u 80.8 % pacientů po třetí kúře.[7]
Úzkospektrální infračervené záření získané v důsledku přeměny světla funkční keramikou má tedy vícesměrný účinek na patologické procesy v těle, pomáhá snižovat zánětlivý proces, aktivuje oxidačně-redukční reakce, a proto může být použito při léčbě různých onemocnění, čímž se výrazně zvyšuje účinnost terapie a zkracuje doba trvání léčby.
- Asedova E.A., Shadiev K.H., Shakhabiddinov T.T. Komplexní terapie psoriázy u dětí // Novinky dermatologie a venereologie. – 1999. – č. 3. – s. 52-54.
- Asedova E.A., Shadiev K.Kh. Účinnost metody IR terapie v kombinaci s lokální aplikací Curatodermu u pacientů s psoriázou / International Journal on Immunorehabilitation. – 1999. listopadu 12. – S. 125.
- Ataliev A.E., Mavlyanov A.R., Rakhimov B.K., Pardaev Yu. Výsledky použití úzkospektrálního dalekého infračerveného záření u pacientů s difúzní a rozptýlenou peritonitidou // Journal of Theoretical and Clinical Medicine. – 2001. – č. 4. – s. 135-139.
- Babajanov B.D., Žanabajeva B.B., Kalinina E.A., Muchitdinov U.M. Efektivní infračervené ozařování při poskytování neodkladné péče pacientům s diabetickou gangrénou dolních končetin // Chirurgie Uzbekistánu. – č. 3. – 2002, s. 97-98.
- Baymakov SR, Kayumov TH, Rakhimov RH Využití infračerveného záření k prevenci tvorby srůstů v břišní dutině // Sborník abstraktů z konference „INFRA 2000“. – Taškent. – 2000. – S. 106.
- Bobomuratov TA, Melieva GA, Rasuleva OG, Nové přístupy k imunostimulaci při akutní pneumonii u malých dětí // V knize: Novinky vědy a techniky. Série Medicína. – Moskva, 2000.
- Vaisov A.Š., Alimchanov K.B., Nazarova A.G., Achmedbajeva I.A., Tichonova N.N. Patogeneze a léčba vitiliga keramickými infračervenými zářiči / Novinky dermatologie a venereologie č. 1. – 2002. – s. 5-9
- Galanin N.F. Zářivá energie a její hygienický význam. — Leningrad, 1952.
- Gvozdenko L.A. Zdůvodnění přípustných norem pro expozici infračervenému záření v závislosti na jeho spektrálním složení // Pracovní lékařství a průmyslová ekologie 12 1999 13-18
- Irgašev D.S. Stav reprodukční funkce varlat a detoxikační funkce jater při chronických intoxikacích pesticidem actellic a ethanolem. Disertační práce pro získání titulu kandidáta lékařských věd. Taškent. – 2000. – 164 s.
- Rakhimov R.Kh., Tichonova N.N. Keramické materiály a jejich použití. Část 2. Taškent. – 2002 – 656 s.
- Sulaimanov A.S., Vakhidov A.Š., Fayziev Ž.N., Safayev A.S., Pulatov F.T. Metoda odstranění zbytkových dutin po echinokokektomii jater u dětí. Chirurgie Uzbekistánu. – 2001, č. 3-C64.
- Ihl Bohng Choi, MdMoon Kang, Byung Ok Choi, Hae Ju Ann, M.D. Změna hladiny superoxidu během ozařování celé vody zářením 1R v klinických podmínkách/ The Newest Medical Journal, listopad 2000 – ročník 43, č. 1.
© Pokud zjistíte porušení autorských práv nebo souvisejících práv, neprodleně nás informujte e-mailem nebo prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu.