Fototerapian ja kevyen lääketieteen tulevaisuuden nykyaikainen käyttö

Olemme edelleen kynnyksellä, jolla ymmärrämme valon ja elämän monimutkaisen suhteen täysin, mutta voimme nyt voimakkaasti sanoa, että koko aineenvaihdunnan toiminta riippuu valosta. - Fritz-Albert Popp

2100-luvun aamulla valon merkitys terveydelle ja hyvinvoinnillemme on vahvistettu nykyaikaisessa tieteessä. Tänään löytyy suuri keksintö ja keksintö. Valon tutkimiseen on tuotu esiin kaksi poikkeuksellista biologian löydöstä: ei-visuaalinen optinen reitti ja fotobiomodulaatio. Samaan aikaan teknologinen kehitys johtaa uusien valolähteiden tyyppeihin, jotka ovat tehokkaampia ja joustavampia kuin koskaan, sekä uusiin biolääketieteellisiin mittauslaitteisiin, jotka voivat arvioida valon vaikutuksia yksityiskohtaisesti.

Valonlääketieteen uusi aikakausi on saapunut.

Valon lääketieteen tulevaisuus

Rajalla oleminen tarkoittaa yleensä sitä, että se on ensimmäinen este esteille. Vaalilääketieteen onnistuneesta menestyksestä huolimatta se ei ole vielä löytänyt oikeutettua paikkaa lääketieteellisessä järjestelmässä niin terveydenhuollon ammattilaisten kuin suuren yleisön tunnustamisen kannalta.

Haasteet ovat tieteellisiä ja taloudellisia. Lääketieteellistä maailmaa valvoo suurelta osin lääketieteellinen teollisuus, ja valo ei näytä johtavan sellaisiin hoitoihin, jotka ovat kannattavia tai patentoitavissa kuin farmakologian. Tohtori Thierry Patrice, johtava fotodynamiikan terapian edelläkävijä (PDT), osoittaa yhden tärkeimmistä esteistä sen laajalle levinneelle hyväksymiselle:

Mikä tekee PDT: stä lupaavan lääketieteellisen toimenpiteen, on sen kustannustehokkuus, joka on dokumentoitu eri lääketieteen aloilla. Kehittyneiden maiden sairauskulujen rakenne analyysitasosta riippumatta - esimerkiksi suuret lääkeyhtiöt, sairaalat, lääkärit tai vakuutusyhtiöt - ei kuitenkaan kannata halpoja hoitomuotoja. Jokaisella ryhmällä potilaita lukuun ottamatta on suora etu käyttää kalliita menetelmiä ... Velkakriisin ansiosta tulevaisuudessa voidaan odottaa muutosta terveydenhuoltomenojen korvausfilosofiassa tavalla, joka vahvistaa PDT: tä. (Hamblin ja Huang 2013)


sisäinen tilausgrafiikka


Kevyt lääketiede on yhä nuori, ja se kehittyy nopeasti. Vaikka se on vielä vasta lapsenkengissään, sen päivä on varmasti tulossa. Tässä on vain muutamia esimerkkejä siitä, mitä meille on tallennettu:

Kirkas valohoito ei ole enää kausiluonteista.

Tähän asti kirkasvalohoito on tunnettu sen tehokkuudesta SAD: n hoidossa. Mutta amerikkalaisen lääketieteen lehdessä julkaistu artikkeli JAMA Psychiatry on aiheuttanut melkoisen sekoitus mielenterveysalan ammattilaisille. Lam et ai. (2016) osoitti, että kirkas valo on tehokkaampi kuin yksi yleisimmistä farmakologisista masennuslääkkeistä (fluoksetiini, joka tunnetaan paremmin nimellä Prozac) ihmisillä, jotka kärsivät suurista masennusoireista.

Lisäksi kaksi tärkeää meta-analyysiä ei-kausiluonteisen masennuksen hoidosta kirkkaalla valolla ilmestyi suunnilleen samanaikaisesti: Pereran et ai. (2016), jossa tarkasteltiin kaksikymmentäyksi tutkimusta, sekä Alotaibin, Halakin ja Chow'n (2016) tutkimukset, jotka kattivat XNUMX. Molemmissa raporteissa todettiin, että vaikka julkaistujen tutkimusten tarkkuus ei ollut täydellinen, merkittävä positiivinen vaikutus on selvästi osoitettu.

Kirkkaan valon edut eivät siis rajoitu enää kausiluonteisiin häiriöihin, ja sen käyttöala kasvaa. Eräässä viimeisimmistä esimerkeistä Valdimarsdottir et ai. (2016) on auttanut syövän eloonjääneitä voittamaan masennuksensa käyttämällä kirkasta valoa. Toisessa tutkimuksessa Sit el al. (2017) havaitsi kirkkaan valohoidon tehostavan bipolaarista mielialaa sairastavien potilaiden remissiokykyä. Mielenkiintoisesti heidän parhaat tulokset saatiin antamalla kirkkaan valon keskipäivällä eikä aamulla, kuten SAD-hoito on normaali, mikä osoittaa, että kirkkaalla valohoidolla on edelleen monia salaisuuksia.

Uudet valoaktiiviset aineet tulevat merestä.

Viimeisin tutkimus valoherkistävien aineiden parantamisesta PDT: ssä sisältää yhä monimutkaisempia tekniikoita, kuten nanohiukkasten käyttöä. Tässä suhteessa luonnossa jo esiintyvien valoaktiivisten molekyylien analyysi on antanut inspiraatiota.

Tutkijat ja tutkijat arvioivat yhteistyössä IFREMERin (Institut Français de Recherche pour L'exploitation de la Mer) kanssa tutkimus- ja asiantuntija-arvioita valtamerien ja niiden luonnonvarojen tuntemuksen edistämiseksi. ). Vain 140: n ja 1995: n prosenttiosuuden näytteistä odotettiin olevan fotoaktiivisia, mutta osoittautui, että valoherkkyys havaittiin yli 2-prosentin ja joissakin 30-kertaiseksi perinteisiä valoherkistäviä aineita vastaan. Näiden molekyylien mysteerien selvittäminen rikastuttaa epäilemättä kevyen lääketieteen aluetta.

Yksi uusimmista kokeista, joissa käytetään tällaisia ​​uusia merenpohjasta peräisin olevia valoherkistäviä aineita, on osoittanut suurta menestystä eturauhassyövän hoidossa. Tutkimuksessa käytettiin yli neljäsataa potilasta, ja siinä käytettiin verisuonikohdistettua fotodynaamista hoitoa (VTP), jossa valoherkistävää ainetta injektoitiin verenkiertoon. Lontoon yliopistollisen yliopistollisen sairaalan (UCLH) tutkijan Mark Embertonin mukaan puolet tällä uudella tekniikalla hoidetuista potilaista meni täydelliseen remissioon ja pystyivät siten välttämään invasiivisempien standardimenetelmien käyttöä (Azzouzi et al.2016).

Valoa tuodaan nenän ja korvien läpi.

Tiedämme, että valo voi tuottaa vaikutuksia visuaalisen järjestelmän, ihon ja kallon kautta (lähes infrapunasäteilyllä). Mutta tutkijat tutkivat muita tapoja tuoda valoa kehoon, mikä osoittaa, mitä tulevaisuudessa voisi olla.

Intrakraniaalinen matalan intensiteetin laserhoito käsittää valon käytön nenäontelossa. Sen käyttö on suhteellisen yleistä Kiinassa, jossa Liu et al. (2012) ovat tutkineet sen vaikutuksia monta vuotta. Niiden tutkimuksissa on havaittu olevan arvokasta sydän- ja aivosairauksiin, ja sitä käytetään myös moniin muihin vaivoihin, kuten unettomuuteen, migreeniin ja influenssaan, sekä neuropaattisiin ja kognitiivisiin ongelmiin.

Korkean verisuonittuneiden limakalvojen kanssa nenäreitit ovat ihanteellisia valohoitoa varten, koska ne mahdollistavat veren suoran säteilytyksen. Mutta Liu epäilee, että tämän valon vaikutukset todennäköisesti ylittävät tämän. Hän näkee mahdollisen vaikutuksen kuuden meridiaanin lähentymiseen, jotka perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaan kulkevat nenän läpi.

Muut terapeutit ovat tutkineet valon soveltamista kuuntelukanavaan transkraniaalisen valohoidon tutkimuksen laajennuksena. Koska korvakäytävä kulkee kallon paksujen luut läpi, se on looginen reitti aivojen hermosolujen säteilyttämiseksi. Tämä on se, mitä Jurvelin et ai. (2014) testattiin tutkimuksessa, jossa potilaat kärsivät SAD: sta.

Tässä tutkimuksessa saatiin positiivisia tuloksia, jotka olivat vertailukelpoisia kuin valokotelo, kuten tavanomaisessa kirkkaassa valohoidossa. Lisäksi mielenkiintoinen havainto on, että ekstra-silmän valo ei vaikuta vaikuttavan melatoniinin erittymiseen, joka on normaalisti erittäin tärkeä SAD: n klassisen kirkkaan valohoidon hoidossa.

Valo voisi olla tehokas hoito Parkinsonin taudille.

1980sissa ranskalainen neurokirurgi Alim Louis Benabid alkoi kehittää syvää aivojen stimulaatiota, vallankumouksellista hoitoa Parkinsonin taudille ja muita liikehäiriöitä, jotka perustuivat sairastuneiden hermosolujen sähköiseen stimulaatioon.

Dr. Benabid tutkii nyt uudenlaista hoitoa, joka perustuu infrapunavalon kykyyn regeneroida neuroneja fotobiomodulaation avulla. Transkraniaalinen säteilytys ei riitä tässä tapauksessa, koska saavutettavat vyöhykkeet ovat syvempiä kuin muutama senttimetri läpäisyä, joka saavutetaan lähi-infrapunasäteilyllä. Tohtori Benabid ehdottaa, että valo johdetaan suoraan aivoihin sijoitetun optisen mikrokuitun läpi.

Onnistuneet tutkimukset on tehty hiirillä ja äskettäin apinoilla (Darlot et ai. 2016). Vaikka tämä on luonnollisesti invasiivinen tekniikka, se tarjoaa poikkeuksellisen näkökulman, että se ei ainoastaan ​​vähennä Parkinsonin taudin aiheuttamaa hermosolujen hajoamista vaan myös estää sen ja eräänä päivänä jopa kääntämällä sen.

Valoa voitaisiin käyttää Alzheimerin taudin hoitoon.

Merkittävä tulos saatiin Massachusetts Institute of Technologyn tutkijoiden tiimiltä, ​​kun he altistivat Alzheimerin taudista kärsiville hiirille välkkyvän valon. He havaitsivat, että gamma-aivo-aaltoalueella (erityisesti 40 Hz: ssä) oleva vilkkuva valo pienensi merkittävästi amyloidialustan kertymistä aivoissa, joka liittyy Alzheimerin tautiin (Iaccarino et ai. 2016).

Tämä odottamaton havainto voidaan ymmärtää paremmin, kun otetaan huomioon silmien läpi tulevan välkkyvän valon kyky tarttua aivojen aallot resonoimaan ajotaajuudella (katso luku 9). Alzheimerin taudin etenemisessä gamma-aaltojen väheneminen edeltää haitallisten amyloidiplakkien muodostumista aivoissa, mikä johtaa lopulta oppimis- ja muistitaitojen heikkenemiseen. 40 Hz: n välkkyvä valo onnistui kääntämään tämän suuntauksen, sekä palauttamalla korkeammat gamma-aivoaallot että vaimentamalla amyloidikuormitusta.

Vaikka on liian aikaista tietää, miten tämä voi johtaa ihmisen todelliseen hoitoon, tällaisen ei-invasiivisen ja helposti saavutettavan valotekniikan potentiaali on valtava.

© 2018 Anadi Martel.
Painettu julkaisijan luvalla
Healing Arts Press. www.InnerTraditions.com
 

Artikkelin lähde

Light Therapies: Täydellinen opas valon parantavaan voimaan
Anadi Martel
(Alun perin julkaistu ranskaksi: Le pouvoir de la lumière: À l'aube d'une nouvelle médecine)

Light Therapies: Täydellinen opas Anadi Martelin valon parantavaa voimaa vartenKattava opas valon ja värin terapeuttisista eduista ja siitä, miten ne vaikuttavat fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiimme. * Jakaa tieteellistä tutkimusta siitä, miten valon eri aallonpituudet vaikuttavat soluihimme, aivojen toimintaan, unen kuvioihin ja emotionaaliseen vakauteen * Tutkii useita valohoidon muotoja, mukaan lukien kromaterapia, helioterapia, aktioterapia ja termoterapia * Selittää, miten valo- ja väriterapiaa käytetään, maksimoi auringonvalon hyödyt ja välttää uusien valolähteiden, kuten kompaktien fluoresenssien ja LEDien, terveysriskit.

Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja ja / tai tilata tämän paperikirjan tai lataa Kindle-versio.

kirjailijasta

Anadi MartelAnadi Martel on fyysikko ja elektroniikkasuunnittelija, joka on toiminut neuvonantajana IMAX, Cirque du Soleil ja New Yorkin Metropolitan Opera. Yli 30-vuotta hän on tutkinut valon terapeuttisia ominaisuuksia ja teknologian ja tietoisuuden vuorovaikutusta, mikä johtaa Sensora-multisensoriaalisen järjestelmän luomiseen. Hänen äänieristyslaitteitaan on käytetty kaikkialla maailmassa, mukaan lukien NASA. Hän toimii kansainvälisen valoyhdistyksen (ILA) puheenjohtajana ja asuu Quebecissä.

Liittyvät kirjat

at InnerSelf Market ja Amazon