По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 618.02.13 DOI:10.33920/MED-12-2007-04

Терапия инфекционновоспалительной патологии с использованием некогерентного монохроматического синего света (длина волны 450 нм) оптического диапазона

Гизингер Оксана Анатольевна доктор биологических наук, профессор, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов». Медицинский институт. 117049, г. Москва, ул. Миклухо Маклая, д. 8, e-mail: ogizinger@gmail.com, тел.: 8 (919) 319-46-04, ORCID 0000-0001-9302-0155

Поиск патогенетически обоснованных неинвазивных методов лечения, способствующих нормализации локальных иммунных факторов, — приоритетная государственная задача. Одним из методов патогенетической терапии является использование некогерентного монохроматического синего света оптического диапазона, применение которого приводит к нормализации клеточных и гуморальных факторов врожденного иммунитета, способствует разрешению клинических проявлений воспаления различного генеза.

Литература:

1. Kontorshchikova K. N., Peretiagin S. V. The eff ect of low-intensity laser radiation on blood metabolic indices in the postresuscitation period. Biull Eksp Biol Med. 1992 Oct; 114 (10): 357–359.

2. Ferraresi C., Kaippert B., Avci P., Huang Y. Y., de Sousa M. V., Bagnato V. S., Parizotto N. A., Hamblin M. R. Low-level laser (light) therapy increases mitochondrial membrane potential and ATP synthesis in C2C12 myotubes with a peak response at 3–6 h. Photochem Photobiol. 2015 Mar-Apr; 91(2): 411–6.

3. Василькин А. К., Жирнов В. А., Кирьянова В., Жулев Н. М., Гузалов П. И. Селективная фотохромотерапия в комплексном лечении больных с рефлекторными синдромами остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника. Профилактическая и клиническая медицина. 2009; 34 (4): 187–191.

4. Василькин А. К. и др. Результаты лечения болевых синдромов остеохондроза позвоночника с применением синего света. Травматология и ортопедия России. 2011; 1.

5. Ешиев Д. А., Ешиев А. М. Лечение больных с дефектами альвеолярного отростка челюстей с применением синего света и электровибромассажа. Медицинские кадры XXI века. 2014; 1: 50.

6. Батраков А. В. и др. Влияние синего света (470 нм) на течение раневого процесса у больных с фурункулами лица. Профилактическая и клиническая медицина. 2011; 2-2: 89–92.

7. Adamskaya N. et al. Light therapy by blue LED improves wound healing in an excision model in rats. Injury. 2010; 41 (7): 1038–1042.

8. Александрова Н. П., Карандашов В. И., Погонченкова И. В. Влияние оптического излучения синего диапазона на реологические свойства крови, параметры гемостаза и циркуляцию крови у больных хронической артериальной недостаточностью нижних конечностей. Тромбоз, гемостаз и реология. 2020; 1: 64–71.

9. Долгушин И. И., Гизингер О. А. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на нейтрофилы цервикального секрета у женщин с микоплазменной инфекцией. Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физкультуры. 2008; 4: 29–31.

10. Семёнова И. В, Гизингер О. А., Зиганшина Т. А., Зиганшин О. Р. Влияние ультразвуковых воздействий на факторы антимикробной резистентности при микоплазменной инфекции генитального тракта у женщин репродуктивного возраста. Вопросы курортологии физиотерапии и лечебной физкультуры. 2011; 2: 23–27.

11. Стругацкий В. М. Физические факторы в акушерстве и гинекологии. М. 2011: 206.

12. Abele-Horn M. High-density vaginal colonization as a risk factor for chorioamnionitis and preterm delivery. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2016; 79 (11): 973–978.

1. Kontorshchikova K. N., Peretiagin S. V. The eff ect of low-intensity laser radiation on blood metabolic indices in the postresuscitation period. Biull Eksp Biol Med. 1992 Oct; 114 (10): 357–359.

2. Ferraresi C., Kaippert B., Avci P., Huang Y. Y., de Sousa M. V., Bagnato V. S., Parizotto N. A., Hamblin M. R. Low-level laser (light) therapy increases mitochondrial membrane potential and ATP synthesis in C2C12 myotubes with a peak response at 3–6 h. Photochem Photobiol. 2015 Mar-Apr; 91 (2): 411–6.

3. Vasilkin A. K., Zhirnov V. A., Kiryanova V., Zhulev N. M., Guzalov P. I. Selektivnaya fotokhromoterapiya v kompleksnom lechenii bolnykh s refl ektornymi sindromami osteokhondroza poyasnichnokresttsovogo otdela pozvonochnika [Selective Photochromotherapy in the Complex Treatment of Patients with Refl ex Syndromes of Osteochondrosis of the Lumbosacral Spine]. Profi lakticheskaya i klinicheskaya meditsina. 2009; 34 (4): 187–191.

4. Vasilkin A. K. et al. Rezultaty lecheniya bolevykh sindromov osteokhondroza pozvonochnika s primeneniyem sinego sveta [Results of Treatment of Pain Syndromes of Osteochondrosis of the Spine Using a Blue Light]. Travmatologiya i ortopediya Rossii. 2011; 1.

5. Yeshiyev D. A., Yeshiyeva A. M. Lecheniye bolnykh s defektami alveolyarnogo otrostka chelyustei s primineniyem sinego sveta i elektrovibromassazha [Treatment of Patients with Defects of Alveolar Process Using Blue Light and Electrovibromassage]. Nauchno-prakticheskii zhurnal Meditsinskiye kadry XXI veka. 2014; 1: 50.

6. Batrakov A. V. et al. Vliyaniye sinego sveta (470 nm) na techeniye ranevogo protsessa u bolnykh s furunkulami litsa [Infl uence of Blue Light (470 nm) on the Course of the Wound Process in Patients with Facial Boils]. Profi lakticheskaya i klinicheskaya meditsina. 2011; 2-2: 89–92.

7. Adamskaya N. et al. Light therapy by blue LED improves wound healing in an excision model in rats. Injury. 2010; 41 (7): 1038–1042.

8. Aleksandrova N. P., Karandashov V. I., Pogonchenkova I. V. Vliyaniye opticheskogo izlucheniya sinego diapazona na reologicheskiye svoistva krovi, parametry gemostaza i tsirkulyatsiyu krovi u bolnykh khronicheskoi arterialnoi nedostatochnostyu nizhnikh konechnostei [Infl uence of Optical Radiation of Blue Range on Rheological Blood Properties, Haemostasis Parameters and Blood Circulation in Patients with Chronic Arterial Insuffi ciency of the Lower Extremities]. Tromboz, gemostaz i reologiya. 2020; 1: 64–71.

9. Dolgushin I. I., Gizinger O. A. Vliyaniye nizkointensivnogo lazernogo izlucheniya na neitrofi ly tservikalnogo sekreta u zhenshchin s mikoplazmennoi inketsiyei [Infl uence of Low-intensity Laser Radiation on Neutrophils of Cervical Mucus in Women with Mycoplasma Infection]. Voprosy kurortologii, fi zioterapii i lechebnoi fi zkultury. 2008; 4: 29–31.

10. Semyonova I. V., Gizinger O. A., Ziganshina T. A., Ziganshin O. R. Vliyaniye ultrazvukovykh vozdeistvii na faktory antimikrobnoi rezistentnosti pri mikoplazmennoi infektsii genitalnogo trakta u zhenshchin reproduktivnogo vozrasta [Infl uence of Ultrasound Eff ects on Factors of Antimicrobial Resistance in Mycoplasma Infection of the Genital Tract in Women of Reproductive Age]. Voprosy kurortologii, fi zioterapii i lechebnoi fi zkultury. 2011; 2: 23–27.

11. Strugatsky V. M. Fizicheskiye faktory v akusherstve i ginekologii [Physical Factors in Obstetrics and Gynecology]. Moscow. 2011: 206.

12. Abele-Horn M. High-density vaginal colonization as a risk factor for chorioamnionitis and preterm delivery. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 2016; 79 (11): 973–978.

Синий свет оптического диапазона — физиологический раздражитель, вызывающий физико-химические, биохимические, биофизические и физиологические изменения на клеточном, органном и организменном уровнях. Исследования, проводимые в течение последнего десятилетия, выявили плейотропные эффекты некогерентного монохроматического синего света (длина волны 450 нм) оптического диапазона. В настоящее время активно начинают разрабатываться и успешно применяются во всем мире специальные приборы для светотерапии, которые излучают электромагнитные волны солнечного спектра (см. рисунок).

Эффект влияния излучения синего света (длина волны 450 нм) оптического диапазона на показатели метаболизма крови, взятой после воздействия на проекцию проопрерированной зоны, проявился в нормализации антиоксидантного статуса и нормализацию активности каталазы, супероксидизмутазы. Выявлена зависимость перекисного окисления липидов и ряда метаболических параметров крови и действия некогерентного монохроматического синего света (длина волны 450 нм) оптического диапазона [1]. Предполагается, что механизм действия света оптического диапазона — стимуляция митохондриального дыхания в мышцах и увеличение аденозинтрифосфата (АТФ) [2].

Широко используют синий свет оптического диапазона для лечения как общетерапевтических патологий, так и в неврологической практике, на этапах лечения и реабилитации больных с заболеваниями центральной и периферической нервной системы: вертебробазилярной недостаточности, травматической болезни спинного мозга, моно- и полиневропатии различного генеза. А. К. Василькиным с соавторами изучено влияние фотохромотерапии с использованием синего света (длина волны 450 нм) оптического диапазона в комплексном лечении больных с рефлекторными синдромами остеохондроза поясничнокрестцового отдела позвоночника [3]. Установлено, что применение синего света улучшает результаты лечения, позволяя быстрее купировать болевой синдром, восстановить функции позвоночника и расширить двигательную активность, а также увеличить сроки ремиссии и уменьшить количество обострений, что приводит к улучшению качества жизни пациентов с данной патологией. Хорошие и удовлетворительные результаты лечения с использованием фотохромотерапии достигнуты у 93,3 % больных, в то время как такое же лечение, но без применения синего света, позволило получить аналогичные результаты только у 85,7 % пациентов. А. К. Василькиным с соавторами изучены результаты лечения больных с болевыми синдромами остеохондроза поясничнокрестцового отдела позвоночника с применением синего света (длина волны 470 нм) и проведения клинико-неврологического обследования, нейропсихологического тестирования, электромиографии, реовазографии в сроки до 12 месяцев после лечения. А. К. Василькиным с соавторами установлено, что синий свет позволяет купировать болевой синдром у 93,3 % больных с люмбоишиалгией, увеличить сроки ремиссии и уменьшить количество обострений, что в итоге приводит к улучшению качества жизни пациентов. Комплексное лечение больных с люмбоишиалгиями с применением синего света позволило получить отличные и хорошие результаты в 94,4 %, в то время как такое же лечение, но без применения синего света. — в 82,9 % случаев [4].

Для Цитирования:
Гизингер Оксана Анатольевна, , Терапия инфекционновоспалительной патологии с использованием некогерентного монохроматического синего света (длина волны 450 нм) оптического диапазона. Терапевт. 2020;7.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: