Механизмы биологического воздействия света
| 30.07.09 23:20 |
|
Данная глава содержит наиболее общие принципы биологического и физиологического воздействия света на ткани человеческого организма. Учитывая довольно большое количество специальных терминов, скорее всего, этот материал будет более интересен врачам, биологам и физиологам, нежели людям, не имеющим специального образования.
Каждый из нас с первых дней жизни сталкивается с воздействием света. Свет Солнца греет нас (оказывает тепловое воздействие), влияет на наше настроение (посредством выработки нейромедиаторов), регулирует циклы сна и бодрствования (действует на лимбико-ретикулярную формацию головного мозга). Солнечный (видимый) свет является полихроматичным, то есть представляет собой гамму различ- ных цветовых оттенков, каждый из которых характеризуется своей длиной волны. В результате многочисленных научных изысканий из этой гаммы лучей были выделены наиболее полезные. Они стали использоваться для поддержания здоровья. Так, например, воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ), с которого 2 началось глубокое изучение тканевых изменений в этой научной области, активизирует многие физиологические процессы. НИЛИ повышает энергетический обмен, неспецифическую сопротивляемость организма и местный иммунитет; оказывает противовоспалительное, анальгезирующее, антиаллергическое, радиопротекторное действие. Основной характеристикой лазерного излучения является его способность восстанавливать эластичность клеточных мембран, нормализовывать циркуляцию крови и лимфы в зоне воздействия, стимулировать функции органов и всего организма за счет активизации ферментных систем. В последние годы основным направлением зарубежных и отечественных исследований в области квантовой медицины является изучение физиологических и биохимических процессов, происходящих в тканях в зависимости от вида светового воздействия и от длины волны излучения. В этой связи внимание ученых привлекли светоизлучающие диоды (светодиоды). Результаты исследований показали, что излучение полупроводникового лазера и излучение светодиодов вызывают в тканях сходные физиологические и биохимические изменения. И в том, и в другом случае изменяются кислородный баланс и активность окислительно-восстановительных процессов, мембранный потенциал клетки, рН межклеточной жидкости; стимулируется электролитный обмен в протоплазме и, как следствие, ускоряются процессы метаболизма; ускоряется репарация (вос- становительный процесс) за счет увеличения производства АТФ, потребления кислорода, синтеза РНК, нуклеиновых кислот, протеинов, коллагена и активации многочисленных цитоплазматических ферментов; улучшается микроциркуляция и активизируется обмен внутритканевой жидкости; развиваются ответные адаптационные нейрорефлекторные и нейрогуморальные реакции с активацией иммунной системы; повышается болевой порог восприятия нервных окончаний. Изменения показателей кровотока (гемодинамики) могут считаться наиболее показательными для сравнения двух видов воздействия. Излучение светодиодов, как и воздействие НИЛИ, способствует расширению капилляров, увеличению деформируемости эрит- роцитов и скорости кровотока, нормализации проницаемости сосудистой стенки и ликвидацией отека. Именно поэтому на рынке аппаратов для фототерапии появились устройства, комбинирующие лазерное и светодиодное излучение. При этом некоторые ученые утверждают, что светодиодное излучение даже имеет некоторое преимущество перед лазерным. В частности, оно вызывает немного меньшее тепловое воздействие на ткани по сравнению с лазерами, что более выгодно для энергетически-пространственного состояния отдельных участков макромолекул белков, нуклеиновых кислот и других структурных образований клетки. |

